🗊Презентация Ионная полимеризация. Катионная полимеризация

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №1Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №2Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №3Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №4Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №5Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №6Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №7Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №8Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №9Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №10Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №11Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №12Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №13Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №14Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №15Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №16Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №17Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №18Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №19Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №20Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №21Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №22Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №23Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №24Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №25Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №26Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №27Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №28Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №29Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №30Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №31Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №32Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №33Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №34Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №35Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №36Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №37Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №38Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №39Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №40Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №41Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №42Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №43Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №44Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №45Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №46

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Ионная полимеризация. Катионная полимеризация. Доклад-сообщение содержит 46 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Ионная полимеризация. Катионная полимеризация
Ионная полимеризация – реакция полимеризации, инициаторами которой являются ионы или поляризованные частицы. Ионную полимеризацию подразделяют на анионную и катионную, инициаторами которых являются, соответственно, анионы или катионы. 
Кроме того, существует координационно-ионная полимеризация.
Описание слайда:
Ионная полимеризация. Катионная полимеризация Ионная полимеризация – реакция полимеризации, инициаторами которой являются ионы или поляризованные частицы. Ионную полимеризацию подразделяют на анионную и катионную, инициаторами которых являются, соответственно, анионы или катионы. Кроме того, существует координационно-ионная полимеризация.

Слайд 2





Схема ионной полимеризации
Описание слайда:
Схема ионной полимеризации

Слайд 3





Общие черты у радикальной и ионной полимеризации
И те и другие процессы протекают по цепному механизму:
имеется стадия инициирования цепи
стадия роста цепи
и стадия обрыва цепи
Во многих случаях реакции ионной полимеризации могут протекать и без стадии обрыва цепи.
Описание слайда:
Общие черты у радикальной и ионной полимеризации И те и другие процессы протекают по цепному механизму: имеется стадия инициирования цепи стадия роста цепи и стадия обрыва цепи Во многих случаях реакции ионной полимеризации могут протекать и без стадии обрыва цепи.

Слайд 4





Особенности ионной полимеризации по сравнению с радикальной полимеризацией
1. Избирательность мономеров к процессам ионной полимеризации

Если заместители электронодонорные, то соединение будет взаимодействовать с катионами, возможен процесс катионной полимеризации.
Описание слайда:
Особенности ионной полимеризации по сравнению с радикальной полимеризацией 1. Избирательность мономеров к процессам ионной полимеризации Если заместители электронодонорные, то соединение будет взаимодействовать с катионами, возможен процесс катионной полимеризации.

Слайд 5





Виниловые эфиры активны в катионной полимеризации
Виниловые эфиры активны в катионной полимеризации
Описание слайда:
Виниловые эфиры активны в катионной полимеризации Виниловые эфиры активны в катионной полимеризации

Слайд 6





Особенности ионной полимеризации по сравнению с радикальной полимеризацией
1. 2. Активные центры (ионы) могут существовать в процессах ионной полимеризации в различных формах:
Описание слайда:
Особенности ионной полимеризации по сравнению с радикальной полимеризацией 1. 2. Активные центры (ионы) могут существовать в процессах ионной полимеризации в различных формах:

Слайд 7






Различные варианты взаимодействия карбкатиона и аниона. Если взаимодействие сильное, то образуется ионная пара:
Описание слайда:
Различные варианты взаимодействия карбкатиона и аниона. Если взаимодействие сильное, то образуется ионная пара:

Слайд 8






При введении полярного растворителя можем получить сольватно-разделенную ионную пару или разделенные ионы
сольватно-разделенная пара:
Описание слайда:
При введении полярного растворителя можем получить сольватно-разделенную ионную пару или разделенные ионы сольватно-разделенная пара:

Слайд 9





Радикальная полимеризация
Радикальная полимеризация
Описание слайда:
Радикальная полимеризация Радикальная полимеризация

Слайд 10





3) Инициаторы ионной полимеризации не только формируют активные центры, но и оказывают существенное влияние на константы роста цепи, на строение цепей, на обрыв цепи.
3) Инициаторы ионной полимеризации не только формируют активные центры, но и оказывают существенное влияние на константы роста цепи, на строение цепей, на обрыв цепи.
Описание слайда:
3) Инициаторы ионной полимеризации не только формируют активные центры, но и оказывают существенное влияние на константы роста цепи, на строение цепей, на обрыв цепи. 3) Инициаторы ионной полимеризации не только формируют активные центры, но и оказывают существенное влияние на константы роста цепи, на строение цепей, на обрыв цепи.

Слайд 11





5) Энергия активации обычно ниже, чем для радикальной полимеризации. Многие реакции имеют отрицательный температурный коэффициент (т. е. с понижением температуры скорость реакции может увеличиваться).
5) Энергия активации обычно ниже, чем для радикальной полимеризации. Многие реакции имеют отрицательный температурный коэффициент (т. е. с понижением температуры скорость реакции может увеличиваться).
6) Для многих процессов ионной полимеризации характерно образование полимеров, имеющих регулярное и стереорегулярное строение.
Описание слайда:
5) Энергия активации обычно ниже, чем для радикальной полимеризации. Многие реакции имеют отрицательный температурный коэффициент (т. е. с понижением температуры скорость реакции может увеличиваться). 5) Энергия активации обычно ниже, чем для радикальной полимеризации. Многие реакции имеют отрицательный температурный коэффициент (т. е. с понижением температуры скорость реакции может увеличиваться). 6) Для многих процессов ионной полимеризации характерно образование полимеров, имеющих регулярное и стереорегулярное строение.

Слайд 12





Катионная полимеризация
В процессе катионной полимеризации инициатором процесса являются катионы.
Поэтому в процесс вступают мономеры с кратной связью С=С, имеющие избыточную электронную плотность на двойной связи
Описание слайда:
Катионная полимеризация В процессе катионной полимеризации инициатором процесса являются катионы. Поэтому в процесс вступают мономеры с кратной связью С=С, имеющие избыточную электронную плотность на двойной связи

Слайд 13





Активные мономеры в катионной полимеризации
Описание слайда:
Активные мономеры в катионной полимеризации

Слайд 14





Активные мономеры в катионной полимеризации
Описание слайда:
Активные мономеры в катионной полимеризации

Слайд 15





Не полимеризуются мономеры с электроно-акцепторными заместителями
Описание слайда:
Не полимеризуются мономеры с электроно-акцепторными заместителями

Слайд 16





В катионную полимеризацию вступают большое количество циклических мономеров
Описание слайда:
В катионную полимеризацию вступают большое количество циклических мономеров

Слайд 17





Могут существовать различные варианты атаки катиона на молекулу мономера:
Описание слайда:
Могут существовать различные варианты атаки катиона на молекулу мономера:

Слайд 18





Инициаторы (катализаторы) катионной полимеризации
1. Протонные кислоты: H2SO4, H3PO4, CF3COOH, HCl, НСlO4;
2. Кислоты Льюиса: BF3, AlCl3, AlBr3, SnCl4, ZnCl2  - при этом используют сокатализаторы:
H2O, ROH, RCl;
3. Галогены и межгалогенные соединения: J2, JBr, JCl, ...
Описание слайда:
Инициаторы (катализаторы) катионной полимеризации 1. Протонные кислоты: H2SO4, H3PO4, CF3COOH, HCl, НСlO4; 2. Кислоты Льюиса: BF3, AlCl3, AlBr3, SnCl4, ZnCl2 - при этом используют сокатализаторы: H2O, ROH, RCl; 3. Галогены и межгалогенные соединения: J2, JBr, JCl, ...

Слайд 19





Протонные кислоты
Описание слайда:
Протонные кислоты

Слайд 20





Кислоты Льюиса 
Мономер – изобутилен
Рост цепи:
Описание слайда:
Кислоты Льюиса Мономер – изобутилен Рост цепи:

Слайд 21





Реакция обрыва цепи в катионной полимеризации
В радикальной полимеризации имеет место бимолекулярный обрыв, в ионной
полимеризации происходит чаще всего мономолекулярный обрыв:
Описание слайда:
Реакция обрыва цепи в катионной полимеризации В радикальной полимеризации имеет место бимолекулярный обрыв, в ионной полимеризации происходит чаще всего мономолекулярный обрыв:

Слайд 22





Обрыв может происходить из-за взаимодействия карбкатиона с противоионом:
Описание слайда:
Обрыв может происходить из-за взаимодействия карбкатиона с противоионом:

Слайд 23





Реакция по механизму «живых цепей»
Роль сокатализатора могут играть концевые группы полимера. Рост той же цепи возобновиться и реакция может идти по механизму «живых цепей».
Описание слайда:
Реакция по механизму «живых цепей» Роль сокатализатора могут играть концевые группы полимера. Рост той же цепи возобновиться и реакция может идти по механизму «живых цепей».

Слайд 24





Кинетика катионной полимеризации

Скорость инициирования зависит от концентрации инициатора:
Описание слайда:
Кинетика катионной полимеризации Скорость инициирования зависит от концентрации инициатора:

Слайд 25





Выражение для скорости полимеризации будет иметь следующий вид:
В стационарном режиме полимеризации скорость обрыва можно принять равной скорости инициирования, т. е.
Описание слайда:
Выражение для скорости полимеризации будет иметь следующий вид: В стационарном режиме полимеризации скорость обрыва можно принять равной скорости инициирования, т. е.

Слайд 26





Выражение для степени полимеризации принимает следующий вид: 

или, преобразуя, получим:









Энергия активации зависит от энергий активации стадий процесса:
Описание слайда:
Выражение для степени полимеризации принимает следующий вид: или, преобразуя, получим: Энергия активации зависит от энергий активации стадий процесса:

Слайд 27





1. Суммарная скорость катионной полимеризации прямо пропорциональна концентрации катализатора 
2. Средняя степень катионной полимеризации прямо пропорциональна концентрации мономера и не зависит от концентрации инициатора
Описание слайда:
1. Суммарная скорость катионной полимеризации прямо пропорциональна концентрации катализатора 2. Средняя степень катионной полимеризации прямо пропорциональна концентрации мономера и не зависит от концентрации инициатора

Слайд 28





Влияние природы среды  
Чем больше полярность среды, тем выше степень разделения ионов и выше скорость процесса.
Описание слайда:
Влияние природы среды Чем больше полярность среды, тем выше степень разделения ионов и выше скорость процесса.

Слайд 29





Методом катионной полимеризации в промышленности получают
бутилкаучук
Описание слайда:
Методом катионной полимеризации в промышленности получают бутилкаучук

Слайд 30





полиизобутилен
Описание слайда:
полиизобутилен

Слайд 31





Анионная полимеризация
Анионной полимеризацией называется процесс ионной полимеризации, в которой инициатором является анион
Описание слайда:
Анионная полимеризация Анионной полимеризацией называется процесс ионной полимеризации, в которой инициатором является анион

Слайд 32





Мономеры, вступающие в процесс анионной полимеризации
Это соединения с кратной связью, имеющие при ней электроноакцепторные заместители:
Описание слайда:
Мономеры, вступающие в процесс анионной полимеризации Это соединения с кратной связью, имеющие при ней электроноакцепторные заместители:

Слайд 33





заместителями могут быть различные группы:
Описание слайда:
заместителями могут быть различные группы:

Слайд 34





По анионному механизму полимеризуется также ряд циклических мономеров:
Описание слайда:
По анионному механизму полимеризуется также ряд циклических мономеров:

Слайд 35





Циклосилоксаны
Описание слайда:
Циклосилоксаны

Слайд 36





Инициаторы анионной полимеризации
1. Слабые основания:
NH3, NR2H
2. Основания средней силы: к этой группе относятся соединения, имеющие карбоксильную группу, аминогруппу (-NH2), алкоголяты щелочных металлов, гидроксиды щелочных металлов.
Описание слайда:
Инициаторы анионной полимеризации 1. Слабые основания: NH3, NR2H 2. Основания средней силы: к этой группе относятся соединения, имеющие карбоксильную группу, аминогруппу (-NH2), алкоголяты щелочных металлов, гидроксиды щелочных металлов.

Слайд 37





Возможно использовать в качестве возбудителей щелочные и щелочно-земельные металлы:
В качестве акцептора электрона могут выступать аммиак, ароматические соединения, а также непосредственно мономеры
Описание слайда:
Возможно использовать в качестве возбудителей щелочные и щелочно-земельные металлы: В качестве акцептора электрона могут выступать аммиак, ароматические соединения, а также непосредственно мономеры

Слайд 38





В случае бутадиена реакцию можно записать следующим образом:
Описание слайда:
В случае бутадиена реакцию можно записать следующим образом:

Слайд 39





Реакция роста цепи
Реакция роста цепи может протекать с участием всех форм существования активных центров
(ассоциаты металлорганических соединений (МОС) ↔ мономерная форма МОС ↔ контактные
ионные пары ↔ сольватно-разделенные ионные пары ↔ свободные ионы).
Описание слайда:
Реакция роста цепи Реакция роста цепи может протекать с участием всех форм существования активных центров (ассоциаты металлорганических соединений (МОС) ↔ мономерная форма МОС ↔ контактные ионные пары ↔ сольватно-разделенные ионные пары ↔ свободные ионы).

Слайд 40





Реакция обрыв цепи
Противоионами в анионной полимеризации являются химически стабильные катионы металлов. Поэтому характерные реакции обрыва и передачи цепи связаны с реакциями анионов
роста цепи с какими-либо соединениями (растворителями, примесями, функциональными группами в мономере
Описание слайда:
Реакция обрыв цепи Противоионами в анионной полимеризации являются химически стабильные катионы металлов. Поэтому характерные реакции обрыва и передачи цепи связаны с реакциями анионов роста цепи с какими-либо соединениями (растворителями, примесями, функциональными группами в мономере

Слайд 41


Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42





Особенности анионной полимеризации:
Особенности анионной полимеризации:
Наибольшую энергию активации имеет реакция обрыва, значит при низких температурах обрыва не будет
В системе будет существовать макроанион, который называют "живой" цепью, т.к. этот макроанион может инициировать реакцию полимеризации другого мономера. Так получаю блок-сополимеры.
Анионная полимеризация используется для получения полимеров узкого молекулярно-массового распределения (цепочки одной длины)
Описание слайда:
Особенности анионной полимеризации: Особенности анионной полимеризации: Наибольшую энергию активации имеет реакция обрыва, значит при низких температурах обрыва не будет В системе будет существовать макроанион, который называют "живой" цепью, т.к. этот макроанион может инициировать реакцию полимеризации другого мономера. Так получаю блок-сополимеры. Анионная полимеризация используется для получения полимеров узкого молекулярно-массового распределения (цепочки одной длины)

Слайд 43





Макромолекула, которая не хотела умирать
Описание слайда:
Макромолекула, которая не хотела умирать

Слайд 44


Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45





блок-сополимер:
СБС  термоэластопласт (ТЭП)
Описание слайда:
блок-сополимер: СБС термоэластопласт (ТЭП)

Слайд 46


Ионная полимеризация. Катионная полимеризация, слайд №46
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию