Polymerizace. Polytransformace

Podobné dokumenty
Podmínky vzniku makromolekuly

o Řetězové polymerizace o Stupňovité polymerizace Základní typy polymerizací

o Řetězové polymerizace radikálové iontové: aniontové, kationtové polymerizace za otevření kruhu koordinační polymerizace

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

o Řetězové polymerizace o Stupňovité polymerizace Základní typy polymerizací

VIII. 6.5 Polyadice. H. Schejbalová & I. Stibor, str I. Prokopová, str D. Lukáš 2013

VII.6.4 Polykondenzace Lineární polymery. H. Schejbalová & I. Stibor, str I. Prokopová, str D. Lukáš 2013

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Iontové polymerizace

Řetězová polymerizace

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Řetězové polymerizace

Energie v chemických reakcích

Úvod do studia organické chemie

Obsah. Ú v o d Kinetické f a k to r y Stacionární Živé Nestacionární... 27

Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí Adiční reakce Elektrofilní adice (A E

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 1 PAVEL ČERNÝ

Pericycklické reakce

o Řetězové polymerizace o Stupňovité polymerizace Základní typy polymerizací

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace

Názvosloví Konformace Isomerie. Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o )

Makromolekulární látky

VIII Polymerizace cyklických sloučenin (monomerů)

Chemická vazba. Molekula vodíku. Elektronová teorie. Oktetové pravidlo (Kossel, Lewis, 1916) Pevnost vazby vazebná energie.

(-NH-CO-) Typy polyamidů

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

18. Reakce v organické chemii

P1 úvod, historie, základní pojmy

Celosvětová produkce plastů

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Termochemie. Verze VG

Katalýza / inhibice. Katalýza. Katalyzátory. Inhibitory. katalyzátor: Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce. Homogenní

P1 úvod, historie, základní pojmy

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Chemická kinetika Chemická kinetika studuje Rychlost chemických reakcí Mechanismus reakcí (reakční kroky)

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

o Řetězové polymerizace o Stupňovité polymerizace Základní typy polymerizací

Aminy a další dusíkaté deriváty

Klasifikace chem. reakcí

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

NOMENKLATURA A TERMINOLOGIE

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Chemická kinetika. Chemická kinetika studuje Rychlost chemických reakcí Mechanismus reakcí (reakční kroky)

kopolymerace kopolymery

TERMOCHEMIE, TERMOCHEMICKÉ ZÁKONY, TERMODYNAMIKA, ENTROPIE

POLYAMIDY (NYLONY) Doc.ing.Jaromír LEDERER, CSc.

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy chemie makromolekulárních látek VY_32_INOVACE_18_11

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Vytvrzování reaktoplastů pomocí UV záření. Bc. Petr Minář

Reakce alkanů 75. mechanismem), iniciované světlem nebo radikálovými iniciátory: Oxidace kyslíkem, hoření, tvorba hydroperoxidů.

Typy vzorců v organické chemii

Alkyny. C n H 2n-2 (obsahuje jednu trojnou vazbu) uhlíky v sp hybridizaci

Chemie organokovových sloučenin mezi organickou a anorganickou chemií

CHEMIE - Úvod do organické chemie

HOŘENÍ A VÝBUCH. Ing. Hana Věžníková, Ph. D.

Kopolymerace polymerace dvou a více monomerů

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Opakování

Chemická kinetika. Chemické změny probíhající na úrovni atomárně molekulové nazýváme reakční mechanismus.

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

Vlastnosti. Pozor! H 3 C CH 3 H CH 3

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +. 1, 3, 5,... (lichý) OE +. EE +

No. 1 MW=106. No. 2 MW=156 [C 6 H 5 ] + [M-H] + M CHO [C 4 H 3 ] + 51 M+1

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza.

5. CHEMICKÉ REAKCE. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ a) Podle vnějších změn Reakce skládání = SYNTÉZY z jednodušších -> složitější 2H 2 + O 2 -> 2H 2 O

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. 4. ročník

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Kyselost, bazicita, pka

Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními prin

soustava - část prostoru s látkovou náplní oddělená od okolí skutečnými nebo myšlenými stěnami okolí prostor vně uvažované soustavy

2.3 CHEMICKÁ VAZBA. Molekula bílého fosforu P 4 a kyseliny sírové H 2 SO 4. Předpona piko p je dílčí jednotkou a udává velikost m.

7.TERMODYNAMIKA. 7) Doplň údaj o reakčním teple(tepelným zabarvením rce).

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů

POLYMERY II MECHANISMY VZNIKU VÝROBNÍ POSTUPY

Substituce na aromatickém jádře S E Ar, S N Ar. Elektrofilní aromatická substituce S E Ar

Polymery PPO. Vyučující: Ing. Věra Jenčová, Ph.D. konzultace: po 10:30-11:00 čt 12-13h budova B, 4. patro (katedra KNT)

VIII.7 Chemické reakce polymerů. H. Schejbalová & I. Stibor, str I. Prokopová, str D. Lukáš 2013

Otázky ke zkoušce z obecné chemie (Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc.)

Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona. U změna vnitřní energie Q teplo W práce

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

3.4. Chemické vlastnosti

- Kromě pneumatik se syntetické kaučuky využívají i při výrobě obuvi, hraček, lékařských pomůcek, lepidel či nátěrových hmot.

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI

Ethery, thioly a sulfidy

Karbonylové sloučeniny

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +.

PROPEN - PŘEHLED VYUŽITÍ

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od do

Transkript:

vznik makromolekuly

Polymerizace Polytransformace

Podmínky vzniku makromolekuly

Podmínky vzniku makromolekuly 1) chemická podmínka Výchozí nízkomolekulární látka(y) musí být z pohledu polymerní reakce nejméně dvoufunkční 2) termodynamická podmínka Změna Gibbsovy energie musí být menší nebo rovna nule 3) kinetická podmínka (mechanistic conditions) Molekula (monomer) musí být snadno aktivovatelná rychlost polymerizace musí být daleko rychlejší než další reakce probíhající v systému

Chemická podmínka o Výchozí nízkomolekulární látka(y) musí být z pohledu polymerní reakce nejméně dvoufunkční funkčnost = počet kovalentních vazeb, které může molekula vytvořit s jiným reaktantem za existujících reakčních podmínek Reagují-li dva monofunkční monomery vzniká produkt, který nemá již žádnou reaktivní skupinu reakce nemůže pokračovat! Reakcí dvou dvoufunkčních monomerů vzniká produkt, který má 2 reaktivní místa reakce může pokračovat

Chemická struktura monomeru o Přítomnost dvou a více funkčních skupin v molekule např. -OH, -CHO, -COOH, -NH 2, -SH Kyselina adipová Hexamethylendiamin O O HO C CH 2 C OH NH 2 CH 2 NH 2 6 4 o Násobná vazba (adice) olefiny, konjug. dieny, vinylové slč, trojná CC (polyacetylen), C=heteroatom Ethylen CH CH CH 2 CH 2 Kyselina 2 akrylová COOH

o Cyklická struktura (v průběhu rce se otevírá) heterocykly, cykloalkeny HN CH 2 C O 5 6-kaprolaktam 7

8

Termodynamika polymerizací Při zvoleném konstantním tlaku platí: G mp H mp T S mp Gibbsova energie při reakci monomer (m) polymer (p) Při rovnováze je rovna nule T c H S mp mp entalpie je při naprosté většině polymerizací záporná polymerizace jsou exotermní reakce (polymerizační teplo) entropie je při naprosté většině polymerizací záporná (vzrůstá uspořádanost) Stropní teplota teplota, při které jsou si rovny rychlosti polymerizace a depolymerizace (nad T c nevznikají MM, ale OLIGA)

Termodynamika řetězových polymerizací Tab.7-3 str.66 Prokop Faktory ovlivňující entalpii polymerizace substituovaných alkenů: o rozdíly v rezonanční stabilizaci monomeru a polymeru o rozdíly ve stérickém napětí v monomeru a polymeru o rozdíly v nevazebných interakcích v monomeru a polymeru octamethylcyclotetrasiloxane Entropie hodnota se příliš neliší - (kromě cyklických sloučenin!) Další možnosti (C),F,A,N..

kinetická podmínka(y)(mechanismus reakce) Polymerizovatelnost monomeru Molekula (monomer) musí být snadno aktivovatelná snadná aktivace - převedení monomeru na reaktivní meziprodukt rychlost polymerizace musí být daleko větší než rychlost dalších reakcí probíhajících v systému Vhodně zvolený mechanismus 11

polymerizovatelnost monomeru snadná aktivace - převedení monomeru na reaktivní meziprodukt rozhodující faktory: o polarizace vazby nebo skupiny (heteroatom, násobná vazba, substituenty) o resonanční stabilizace (u vznikajícího meziproduktu) o sterické zábrany (substituenty) 12

Př: V závislosi na volbě katalyzátoru (iniciátoru) mohou diketeny polymerizovat na polyestery, polyketony, poly(vinyl estery) 13

Základní typy polymerizací o Řetězové polymerizace radikálové iontové: aniontové, kationtové polymerizace za otevření kruhu koordinační polymerizace o Stupňovité polymerizace polykondenzace polyadice

Řetězová polymerizace Řetězové polymerizace 3 odlišné kroky iiciace Propagace Terminace Initiating species Chain Step-Growth

Stupňovitá polymerizace Krátké polymery reagují za vzniku výsledných Dimery/ polymerů Monomery Oligomery trimery -reagují bifunkční reagují s dimery za vzniku etc krátké oligomerů polymery První reakce; vznikají dimery, trimery etc.