Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů II N112041



Podobné dokumenty
kopolymerace kopolymery

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

Kopolymerace polymerace dvou a více monomerů

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

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

Polymerizace. Polytransformace

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

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

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

Iontové polymerizace

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování

POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc.

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Organická chemie pro biochemiky II část

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

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

Makromolekulární látky

Celosvětová produkce plastů

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

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Karbonylové sloučeniny

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Dilatometrické sledování kinetiky radikálové polymerizace 1

OCH/OC2. Karbonylové sloučeniny 1

Řetězová polymerizace

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY

Podmínky vzniku makromolekuly

2. KINETICKÁ ANALÝZA HOMOGENNÍCH REAKCÍ

Polymerační způsoby. Bloková polymerace: monomer + iniciátor (0,1%) + (event. regulátor)

Ethery. dimethylether tetrahydrofuran. O R O R O R ortoester R 1 O R R 2 O R. acetal

Příklady k semináři z organické chemie OCH/SOCHA. Doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.

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

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

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

ALKENY C n H 2n

Úvod do studia organické chemie

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Základní chemické pojmy

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

Aromacké uhlovodíky reakce

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ZADÁNÍ (60 BODŮ) časová náročnost: 120 minut

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU

Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli)

ORGANICKÁ CHEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Vyučující na semináři...

Organická chemie II. Aldehydy a ketony II. Zdeněk Friedl. Kapitola 20. Solomons & Fryhle: Organic Chemistry 8th Ed., Wiley 2004

Opakování

Hydrogenace sorbového. alkoholu pomocí toru. tická. Školitel: Ing. Eliška. Leitmannová

EU peníze středním školám digitální učební materiál

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

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

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

neionogenní aniontové kationtové amfoterní

1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině

POLYMERY II MECHANISMY VZNIKU VÝROBNÍ POSTUPY

Vytvrzování reaktoplastů pomocí UV záření. Bc. Petr Minář

1. ročník Počet hodin

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Pericycklické reakce

POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph

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

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ústav organické technologie. Václav Matoušek

Elektrická dvojvrstva

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

UHLOVODÍKY ALKANY (...)

o Řetězové polymerizace o Stupňovité polymerizace Základní typy polymerizací

Gelová permeační chromatografie

Reakce aldehydů a ketonů s N-nukleofily

LABORATOŘ OBORU. Hydrogenace na heterogenizovaných katalyzátorech. Umístění práce:

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Řetězové polymerizace

Karboxylové kyseliny

Izomerie a stereochemie

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

Asymetrická transfer hydrogenace při syntéze prekurzorů farmaceutických substancí

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Klasifikace chem. reakcí

Základy pedologie a ochrana půdy

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Řešení teoretické části

o Řetězové polymerizace o Stupňovité polymerizace Základní typy polymerizací

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ŘEŠENÍ

Transkript:

Studijní opory pro studenty VŠCHT registrované na předmět: Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů II N112041 Vyučující: Jan Merna, Ústav polymerů, VŠCHT Praha

Živé / Řízené polymerace Knowing is a barrier which prevents learning

Living polymerization R tr irr =0 R term =0 Neznamená žádné řízení! Controlled polymerization Řízeno kinetikou dílčích kroků: R i >>R p Jenkins, A. D.; Kratochvil, P.; Stepto, R. F. T.; Suter, U. W. Pure Appl. Chem. 1996, 68, 2287. R tr irr <<R p R term <<R p DISPERSITA=Đ=M w /M n ->1 M n určeno stechiometrií Matyjaszewski, K.; Müller, A. H. E. ACS, Macromolecular Nomenclature Note No. 12 Stepto, RFT et al. IUPAC Recommendation 2008: Dispersity Řízené polymerace dle mechanismu: iontové Đ<1.1 radikálové Đ<1.1-1.2 Koordinační Đ<1.2-1.3

ICT PRAGUE Đ Monodisperzni-oxymoron Polydisperzni-tautologie

Living polymerization R tr irr =0 R term =0 Neznamená žádné řízení! Controlled polymerization Řízeno kinetikou dílčích kroků: R i >>R p Jenkins, A. D.; Kratochvil, P.; Stepto, R. F. T.; Suter, U. W. Pure Appl. Chem. 1996, 68, 2287. R tr irr <<R p R term <<R p DISPERSITA=Đ=M w /M n ->1 M n určeno stechiometrií Matyjaszewski, K.; Müller, A. H. E. ACS, Macromolecular Nomenclature Note No. 12 Stepto, RFT et al. IUPAC Recommendation 2008: Dispersity Řízené polymerace dle mechanismu: iontové Đ<1.1 radikálové Đ<1.1-1.2 Koordinační Đ<1.2-1.3

Đ ~ 1 + 1/DP n

Kritéria živosti: M n =f(konverze ) Đ Schopnost reiniciace Kinetika 1. řádu Pozor na data do výpočtu! Přesné stanovení M n (SEC-MALLS) Přesné stanovení konverze a čistota polymeru (m p and dn/dc) Čistota iniciátoru (katalyzátoru)

Př. 1 Živou polymerací 1 g styrenu iniciovanou 0.5 ml roztoku s-buli v cykohexanu (0.15 mol.l -1 ) při 50 C bylo dosaženo 60% konverze. Spočtěte teoretickou molární hmotnost. Př. 2 Polymerací 1 g styrenu pomocí 0.25 ml roztoku neznámého iniciátoru o koncentraci 0.5 mol.l -1 bylo dosaženo 100% konverze monomeru a byl získán polystyren s D=1.01 a Mn= 12 100 g/mol. Vypočtěte iniciační účinnost iniciátoru.

Laboratorní techniky pro řízené syntézy Uzavřené systémy Vysokovakuové techniky-break seal Pro vysoce precizní syntézy aniontovou polymerací, zachování všech růstových center v řádů dnů až měsíců pro další syntetický krok Otevřené systémy-většina Schlenkovy techniky-inert CCP, CRP, CIP Septové techniky, CRP (i v neinertním prostředí) Glove box (dry box): jako Schlenk techniky, ale investičně náročnější Trend: zachovat řízení i v méně experimentálně náročném uspořádaní (=klasickými technikami organické chemie)

Otevřené systémy

Glovebox

práce v inertním prostředím (N 2, Ar) Experimentální náročnost Dokonalost struktury 14

Makromolekulární architektury-makromolekulární inženýrství Topologie Lineární x Nelineární Homopolymer s nízkou Đ a živými růstovými centry blokové Gradientové kopolymery Hvězdicovité (ko)polymery Core-first Arm-first Roubované, Comb (from, onto) cyklické Mikto arm m-arm Smíšené větve Dendrimer (3. Gen.) Click-NP10

Aniontová polymerace Monomery > STY, dieny IP, BD, akryláty, acrylamidy, akrylonitril Kopolymery, Kratony Reaktivita MeLi>s-BuLi~t-BuLi>>n-BuLi (pomalá iniciace) Reakce v THF, T(reakce), vedl. reakce Povahy interakci iontu a protiontu, vliv S (permitivita)-polární prostředí Vliv velikosti protiiontu na k p Li 0,9 Na 3 K 20 Cs 25 K disoc. Li 1,9 e7 (kp=160), Na 1,5, K = 0.7, Cs 0.028e7 (kp=20) v THF Agregáty vs. Unimery (vč. povahy center)-nepolární Aditiva nemění permitivitu ale rozrušují agregáty Tetramethyl ethylen diamine TMEDA deagregace agregovaných iontových páru (neaktivní)

Struktura propagujících aniontů při polymeraci styrenu, dienů a methakrylátů Regioselektivita polymerace dienů 1,4- adice nepolární rozpouštědla 1,2- adice polární rozp. nebo nepolární+lewisova b.

Vedlejší reakce polymerace akrylátů Atak karbonylové skupiny Back-bitting propagujícího enolátu

Vliv teploty na rychlost propagace Arheniova závislost k p iontových párů při polymeraci Styrenu v různých rozpouštědlech Směsná rozpouštědla

R-Li iniciátory: vliv R substituentů Polymerace styrenu v CHEX při 40 C Polymerace isoprenu v CHEX při 30 C

Agregace R-Li sloučenin Agregace dilithného iniciátoru se stupněm agregace 4 Odlišná frekvence absorpce v UV- VIS spektrech

DPE-snížení reaktivity C-Li vazby-polární prostředí, polymerace akrylátů

DPE deriváty pro multi iniciátory

Typy interakcí mezi ionty kovalentní vazba kontaktní (těsný) Iontový pár solvatovaný iontový pár Volné ionty

THF dioxan

Propagační rychlost vs. objemnost protiiontu Jeuck, H.; Müller, A. H. E. Die Makromolekulare Chemie, Rapid Communications 1982, 3, (2), 121-125.

DuPont 1980s Group transfer polymerization (GTP) opakovaná nukleofilní adice jen (meth)akryláty OSiMe 3 (H)H 3 C 1.kat. nukleofil 2. H+ THF,25 C OR 1 COOR 2 silyl dimethylketen acetal iniciátor Enolátová forma esteru DP~M/I Propagační centrum se sníženou reaktivitou V rovnováze se dormantními centry, rychlá výměna Přenos silylové skupiny na C=O skupinu MMA Konec řetězce není iont Je kovalentní

Rovnováha v GTP

Bržděná (Retardovaná) aniontová polymerace

Bržděná aniontová polymerace Retarded anionic polymn.

Koncová funkcionalizace transformace center na funkční skupiny, příprava telechelických polymerů Př. Aniontová polymerace a transformace karbaniontu term. činidly CO 2 H + -COOH O H + -OH H + Čistota reakcí Fosgen COCl-,

Transformace aniontových růstových center na koncové funkční skupiny

Syntetické strategie přípravy polymerů s nelineární topologií aniontovou polymerací

Makromolekulární architektury Hvězdicovité (ko)polymery Core-first Arm-first Roubované, Comb (from, onto) Mikto arm m-arm Smíšené větve

Příprava polymerů s nelineární topologií Hvězdicovitý polymer: A. Konvergentní: arm-first 5x polymer monomer B. Divergentní: core-first 5-ti cípá hvězda 35

Symetrické hvězdicovité polymery Diverg. Konverg.

Asymetrické hvězdy Živé jádro Počet ramen=počet růstovových center

Asymetrické hvězdy

Hvězda s inverzní sekvencí bloků v ramenech

Příprava mikto arm hvězdicovitého polymeru SiCl metodologie

Příprava mikto arm hvězdicovitého polymeru DPE metodologie

Roubované, kartáčové polymery Graft-from + Graft-onto 42

Macromonomer method (Graft through)

Příprava roubovaného PBD makromonomerovou metodou

Dendrimery

Dendrimery

Příprava cyklických polymerů aniontovou polymerací

Deštníkové a pom-pom (činkové) architektury

Pom-pom (činkové) polymery

Aniontová polymerace Monomery>S, IP, BD (cistota benzenu) Kopolymery, Kratony Reaktivita MeLi>SBuLi~t-BuLi>>n-BuLi (pomala iniciace) Reakce v THF, Treakce, vedl. Reakce Povahy interakci iontu a protiontu, vliv S (permitivita)-polární prostředí Vliv velikosti protiiontu na kp Li 0,9 Na 3 K 20 Cs 25 K disoc. Li 1,9 e7 (kp=160), Na 1,5, K = 0.7, Cs 0.028e7 (kp=20) v THF Agregáty vs. Unimery (vč. povahy center)-nepolární Aditiva nemeni permitivitu ale rozrusuji agregaty Tetramethyl ethylen diamine TMEDA deagregace agregovanych iontovych páru (neaktivni)

Core first: BuLi+DPE iniciace-multifunkční iniciátory Ph-Br+ BuLi-multifunkční iniciátory Arm first. Si-Cl deriváty+ps-li Typy center, absorbční vlastnosti Retarded AP: MgBu 2 ate complexy Lewisova kyselina, snizeni reaktivity centra, polymerace v bloku a za vysoké teploty

Polymerace s přenosem skupiny GTP polymerization Katalýza nukleofilem (např. X - ) Michaelova adice

DuPont 1980s opakovaná nukleofilní adice jen (meth)akryláty OSiMe 3 (H)H 3 C 1.kat. nukleofil 2. H+ THF,25 C OR 1 COOR 2 silyl dimethylketen acetal Propagační centrum se sníženou reaktivitou DP~M/I V rovnováze se dormantními centry, rychlá výměna