![]() |
|
|
МЕЖФАЗНАЯ ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯМЕЖФАЗНАЯ ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ,
процесс получения полимеров, происходящий на границе раздела двух несмешивающихся
жидкостей, реже - жидкости и газа или твердого вещества и жидкости. Одной из фаз
чаще всего бывает водный раствор мономера, другой-раствор второго мономера в органическое растворителе.
По ряду признаков, особенно внешних, к МЕЖФАЗНАЯ ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯп. примыкает эмульсионная, или суспензионная,
поликонденсация, проводимая в смеси двух смешивающихся растворителей в присутствии неорганическое
солей или оснований, обусловливающих создание двухфазной системы. По ряду закономерностей
п. как ступенчатый
процесс аналогична др. разновидностям поликонденсации, но протекающим
в однофазной системе (расплаве, растворе). Однако имеются и особенности, связанные
со специфический ролью границы раздела фаз, например возможность достижения высоких
мол. масс полимеров при неколичественном их выходе и(или) отклонении от стехио-метрич.
соотношения реагирующих веществ. МЕЖФАЗНАЯ ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯп.-неравновесный процесс; скорость ее определяется
диффузионными факторами. Поэтому с целью увеличения поверхности (границы) раздела
фаз МЕЖФАЗНАЯ ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ п. проводят при высоких скоростях перемешивания в присутствии эмульгаторов
(ПАВ, чаще - щелочных солей сульфокислот). В МЕЖФАЗНАЯ ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ п. используют реакционноспособ-ные
мономеры (дихлорангидриды кислот вместо самих кислот или их эфиров, диизоцианаты и
др.), проводят ее за короткое время (мин), обычно при комнатной температуре. При синтезе методом МЕЖФАЗНАЯ ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯп.,
например, полиамидов, дихлор-ангидрид кислоты растворяют в органическое растворителе, не смешивающемся
с водой, в которой растворяют др. мономер-диамин. Чаще всего используют бензол,
ксилол, хлороформ и др. ароматические или алифатич. хлорированные и нехлорированные
растворители. В момент взаимодействие растворов на границе раздела фаз образуется пленка,
при непрерывном удалении которой приводятся во взаимодействие новые порции мономеров.
Если в реакции выделяются низкомолекулярный вещества, отрицательно влияющие на процесс, в
реакционную среду вводят соответствующие акцепторы, например в случае выделения
НСl добавляют NaOH, Na2CO3; сильные основания используют
в синтезе поликарбонатов и полиарилатов для перевода бисфенолов в их более реакционноспособную
феноксидную форму. Интенсивные исследования
в области межфазного катализа позволили применить четвертичные ониевые соединения
и краун-эфиры в качестве эффективных катализаторов МЕЖФАЗНАЯ ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯп. Это обеспечивает интенсификацию
процесса, получение полимеров более высокой молекулярной массы и использование в МЕЖФАЗНАЯ ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ
п. менее реакционноспособных мономеров. М.п.-эффективный препаративный
метод получения разнообразных полимеров, например поликарбонатов, полиарилатов,
полиамидов, полиуретанов. Использование МЕЖФАЗНАЯ ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯп. в промышлености
ограничено вследствие необходимости применения больших объемов жидких фаз, регенерации
органическое растворителей и утилизации побочно образующихся неорганическое солей, которые, ввиду
трудного удаления, ухудшают свойства полимера.
Химическая энциклопедия. Том 3 >> К списку статей |
[каталог] [статьи] [доска объявлений] [обратная связь] |
|
Введение в химию окружающей среды. Книга известных английских ученых раскрывает основные принципы химии окружающей
среды и их действие в локальных и глобальных масштабах. Важный аспект книги
заключается в раскрытии механизма действия природных геохимических процессов в
разных масштабах времени и влияния на них человеческой деятельности.
Показываются химический состав, происхождение и эволюция земной коры, океанов и
атмосферы. Детально рассматриваются процессы выветривания и их влияние на
химический состав осадочных образований, почв и поверхностных вод на континентах.
Для студентов и преподавателей факультетов биологии, географии и химии
университетов и преподавателей средних школ, а также для широкого круга
читателей.
Химия и технология редких и рассеянных элементов. Книга представляет собой учебное пособие по специальным курсам для студентов
химико-технологических вузов. В первой части изложены основы химии и технологии
лития, рубидия, цезия, бериллия, галлия, индия, таллия. Во
второй
части книги изложены основы химии и технологии скандия, натрия, лантана,
лантаноидов, германия, титана, циркония, гафния. В
третьей части книги изложены основы химии и технологии ванадия, ниобия,
тантала, селена, теллура, молибдена, вольфрама, рения. Наибольшее внимание
уделено свойствам соединений элементов, имеющих значение в технологии. В
технологии каждого элемента описаны важнейшие области применения, характеристика
рудного сырья и его обогащение, получение соединений из концентратов и отходов
производства, современные методы разделения и очистки элементов. Пособие
составлено по материалам, опубликованным из советской и зарубежной печати по
1972 год включительно.
|
|