Методические указания для лабораторных занятий по теме «Высокомолекулярные соединения»
Download 1.07 Mb. Pdf ko'rish
|
13.-MU -Vysokomolekulyarnye-soedineniya
- Bu sahifa navigatsiya:
- 2.3.3 Поликонденсация
Полиметилметакрилат («органическое стекло» или плексиглас)
получают радикальной полимеризацией метилового эфира метакриловой кислоты. Молекулярная масса полимера достигает нескольких миллионов. Полиметилметакрилат обладает высокой способностью пропускать ультрофиолетовое излучение (74%). Органическое стекло по сравнению с обычным стеклом имеет ряд преимуществ: оно более устойчиво к механи- ческим нагрузкам, менее хрупко и легко обрабатывается. В последнее вре- мя невозможно представить строительную индустрию без материалов из полиметилметакрилата. Полиметилметакрилат применяют для изготовления потолков со скрытым освещением, для остекленения зданий и особенно теплиц (рис.2. 5). Для интерьеров ванных комнат особым изыском считается использова- ние стеклянной плитки. Она придает атмосферу помеще- ния воздушнее, чище и прохладнее. Кажу- щая прозрачность стен и перегородок зрительно раздвигает пространство, обра- зуя характерный «зеркальный лаби- ринт». Полиметилме- такрилат применяют в производстве мо- ющих обоев и в виде дисперсии для красок и грунтовок. Стекла окрашиваются в разные цвета и 19 поэтому могут использоваться в виде листов для декоративных огражде- ний и специальных плиток. 2.3.3 Поликонденсация Поликонденсацией называется процесс соединения нескольких моле- кул одинакового или различного строения, сопровождающийся выделени- ем простейших низкомолекулярных веществ. Поликонденсация протекает за счет реакции между функциональны- ми группами ( , NH COOH, OH, 4 подвижный водород, галогены) и приво- дит к образованию нового вещества; одновременно при этом выделяются такие продукты, как вода, аммиак, спирты, хлористый водород. По харак- теру химических процессов, лежащих в основе реакций поликонденсации, различают равновесную и неравновесную поликонденсацию. Равновесная поликонденсация Примером равновесной поликонденсации может служить реакция этерификации: или в общем виде где A и B – остатки реагирующих молекул; a и b – функциональные группы; ab – низкомолекулярный побочный продукт. Если молекулы каждого из исходных мономеров содержат не менее двух функциональных групп, реакция конденсации может повторяться сколько угодно раз, и в каждом случае в молекуле продукта реакции оста- нутся неиспользованные функциональные группы. В результате много- кратной конденсации, или поликонденсации, образуется высокомолеку- лярное соединение: и т.д. Процессы, когда в реакции участвует два (приведенный пример) или больше различных типов мономеров, причем функциональными группами другого, называется гетерополиконденсацией. Если в каждой мономерной молекуле находятся различные функциональные группы, способные реа- гировать между собой, возможна самоконденсация с участием лишь одно- го типа мономера, т.е. происходит гомополиконденсация: 20 и т.д. Растущие цепи благодаря своим функциональным группам могут реа- гировать не только с мономерами, но и между собой: Поликонденсация, в которой участвует два или больше мономеров одного типа, называется совместной, или сополиконденсацией. В рассмотренных примерах образовались линейные макромолекулы, т.к. рост цепи происходил только в одном направлении. Если исходные мономеры содержат больше двух функциональных групп, макромолекула может расти в нескольких направлениях, что приведет к образованию, в зависимости от условий реакции и природы мономеров, разветвленной или трехмерной частицы: разветвленный трехмерная молекула Теоретически рост макромолекулы при поликонденсации прекраща- ется только тогда, когда прореагируют все функциональные группы всех мономеров и промежуточных продуктов реакции, когда образуется одна 21 громадная макромолекула. Практически поликонденсат состоит из боль- шого числа молекул, отличающихся друг от друга по степени полимериза- ции (молекулярная полидисперсность). Это объясняется течением некото- рых побочных процессов, а также тем, что обычная поликонденсация яв- ляется обратимой реакцией. Кроме того, по мере увеличения молекуляр- ной массы возрастают пространственные затруднения. Поэтому поликон- денсация останавливается, не доходя до конца. Степень исчерпания функциональных групп называется полной, или глубиной степенью поликонденсации. Она зависит от тщательности удале- ния из реакционной среды низкомолекулярных продуктов, препятствую- щих смещению равновесия в сторону образования полимера. Характер по- лучаемых полимеров зависит от числа и природы функциональных групп. Количество таких групп в мономере называется его функциональностью; различают бифункциональные, трифункциональные, полифункциональные мономеры. В качестве примера получения полимеров реакцией поликонденса- ции можно привести получение мочевиноформальдегидной смолы. Download 1.07 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling