Эти две стадии можно объединить в одну стадию – инициирование (зарождение цепи)

· Реакция роста цепи:

Количество таких реакций может достигать n-го числа. В результате реакций будет образовываться растущая макрочастица.

· Обрыв цепи:

Образуется макрочастица без активного центра. Также обрыв цепи может идти как передача цепи:

 

19. Кинетика радикальной полимеризации.

 

20. Энергия активации радикальной полимеризации. Влияние температуры на радикальную полимеризацию. Кинетическая длина цепи.

 

Как правило энергия активации распада инициатора составляет от 30-40 ккал/моль.

 

Энергия активации реакции роста составляет от 6-8 ккал/моль.

 

Энергия активации реакции обрыва цепи составляет от 0-2 ккал/моль.

 

Увеличение температуры в первую очередь будет влиять на самую медленную реакцию (распад инициатора).

 

21. Реакции передачи цепи при радикальной полимеризации.

 

22. Уравнение Майо. Что оно показывает (определяет)?

 

Стр 18

 

Уравнение Майо показывает как связана средняя степень полимеризации полимера с константами скорости реакции роста, обрыва, передачи цепи.

 

23. 4 Определение кинетических параметров радикальной полимеризации: определение kd.

 

24.  Ингибиторы, замедлители и регуляторы длины цепи в применении к радикальной полимеризации.

25.  Определение кинетических параметров радикальной полимеризации: определение kр и kt.

26.  Радикальная полимеризация: определение Сi и Сs, их физический смысл.

27.  Глубокие стадии радикальной полимеризации. Эффект самоускорения.

 

 

28. Термическая радикальная полимеризация.

29. Фотохимическая радикальная полимеризация.

30. Радиационная радикальная полимеризация.

31. Полимеризационно-деполимеризационное равновесие. Температура и концентрация мономера в условиях равновесия.

32. Радикальная полимеризация в двухкомпонентных системах. Схема процесса.

33. Кинетика радикальной полимеризации в двухкомпонентных системах. Условия квазистационарности. Уравнение Майо-Льюиса.

34. Константы сополимеризации. Состав сополимера в зависимости от значений констант сополимеризации.

35.  Методы определения констант сополимеризации.

36. Ионная полимеризация. Основные требования для проведения ионной полимеризации. «Живая» полимеризация.

37. Катионная полимеризация. Конкретные примеры.

38. Кинетика катионной полимеризации.

39. Степень полимеризации полимеров при их получении катионной полимеризацией.

40. Определение кинетических параметров реакций катионной полимеризации.

41. Механизм анионной полимеризации. Кинетика анионной полимеризации.

42. Безобрывная анионная полимеризация. Получение блок-сополимеров.

43. Способы установления радикального и ионного механизмов полимеризации.

44. Полимеризация в массе мономера. Преимущества и недостатки.

45. Полимеризация в растворе. Преимущества и недостатки.

46. Суспензионная полимеризация. Преимущества и недостатки.

47. Эмульсионная полимеризация. Преимущества и недостатки.

48. Газовая полимеризация. Твердофазная полимеризация.

 

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: