Font size
WorksheetsPolimery cz 1
Total questions: 25
Worksheet time: 25mins
Polimery to:
makromolekuły, czyste bez dodatków
mikromolekuły
nanomolekuły
Tworzywa sztuczne i materiały polimerowe:
to polimery + dodatki
to polimery bez dodatków
to polimery z rozpuszczalnikiem
DP to:
stopień polireakcji
liczba konstytucyjnych jednostek powtarzlanych
dobry polimer
Średnia liczbowa masa molowa =
DP x masa molowa meru
DP / masa molowa meru
DP + masa molowa meru
Monomer:
może mieć wiązania podwójne
może mieć budowę cykliczną
musi mieć minimum 2 grupy funkcyjne
to mer, który jest singlem
Kiedy mówimy o średnim ciężarze cząsteczkowym?
Gdy mamy polimery o różnych grupach funkcyjnych
Gdy polimer ma bardzo dużą masę
Gdy polimer nie tworzy cząsteczek
W biopolimerach:
wszystkie makromolekuły mają ten sam ciężar cząsteczkowy
wszystkie makromolekuły mają inny ciężar cząsteczkowy
można je nazwać polimerami jednorodnymi
Polimery bimodalne:
można wyróżnić dwie frakcje różniące się ciężarem cząsteczkowym
nie można wyróżnić żadnych frakcji
są bicykliczne
Które polimery mogą tworzyć dłuższe cząsteczki?
naturalne
syntetyczne
Molekuły =/= makromolekuły:
właściwości fizyczne zmieniają się monotonicznie wraz ze wzrostem długości łańcucha
właściwości fizyczne NIE zmieniają się monotonicznie wraz ze wzrostem długości łańcucha
przy znacznych długościach grupy boczne nie wpływają tak bardzo na właściwości fizyczne
przy znacznych długościach grupy boczne wpływają na właściwości fizyczne
co różni polimery od związków małocząsteczkowych:
splątanie łańcuchów
sumowanie się sił międzycząsteczkowych
szybkość ruchu makromolekuł
małe rozmiary
gęstość
Zaznacz poprawne:
homopolimery - jeden rodzaj jednostek powtarzlanych
blendy i sieci IPN - mieszanina kilku polimerów
kopolimery - kilka rodzajów jednostek powtarzalnych
homopolimery - kilka rodzajów jednostek powtarzlanych
kopolimery - jeden rodzaj jednostek powtarzalnych
Polimery amorficzne:
przezroczyste
mała wytrzymałość chemiczna i fizyczna
duża lepkość
kolorowe
mają zakłócenia w regularności
Polimery krystaliczne:
mętne/przeświecające
odporne chemicznie i fizycznie
mała lepkość stopu
mają regularną budowę
mają rozgałęzienia
Polimery ciekłokrystaliczne:
są uporządkowane w stanie ciekłym i stałym
są uporządkowane tylko w stanie gazowym
tworzą równolegle uszeregowane domeny
mają dobre cechy dla przetwórstwa
Polimeryzacja:
polireakcja łańcuchowa biegnąca poniżej temp. sufitowej
wzrost przez addycję monomeru do małej liczby centrów aktywnych
szybkość polimeryzacji rośnie od zera na początku do maksimum
wiele dróg syntezy danego typu polimeru
jedna droga syntezy danego polimeru
Polikondensacja - polireakcja stopniowa:
duża liczba centrów aktywnych na początku, wzrost przez reakcję dwóch cząsteczek mono lub oligomeru
masa molowa polimeru wzrasta stopniowo
szybkość maksymalna na starcie potem maleje
powyżej temperatury podłogowej
masa molowa polimeru wzrasta bardzo szybko
Przebieg polimeryzacji - zaznacz poprawny:
1.inicjowanie łańcucha 2.wzrost łańcucha 3.terminacja 4. przenoszenie łańcucha
1.inicjowanie 2.wzrost łańcucha 3.przenoszenie łańcucha 4.terminacja
1.inicjowanie 2.przenoszenie łańcucha 3.wzrost łańcucha 4.teminacja
Najkorzystniejsze vs. najczęstsze warunki termodynamiczne polimeryzacji:
dH<0 i dS>0 vs. dH<0 i dS<0
dH>0 i dS>0 vs. dH<0 i dS>0
dH>0 i dS<0 vs. dH>0 i dS>0
Polikondensacja:
wymaga doprowadzenia energii
jest samorzutnym procesem
jest odwracalna
jest nieodwracalna
zależy od stałej równowagi K
Reakcje uboczne w polikondensacji:
cyklizacja
transestryikacja
depolimeryzacja
spalanie
Molarność efektywna ME:
stężenie, przy którym szybkość cyklizacji i polikondensacji są równe
stężenie, przy którym szybkość cyklizacji i polikondensacji NIE są równe
kc/kp
kp/kc
kc*kp
Cechy polikondensacji w stopie (w masie):
dobre wykorzystanie objętości reaktora
złe wykorzystanie objętości reaktora
nie trzeba wyodrębniać polimeru, mało produktów ubocznych
dużo odpadów i produktów ubocznych
trudności z mieszaniem i odprowadzaniem ciepła
Polikondensacja w rozpuszczalniku:
łatwo odprowadzać ciepło i mieszać
małe wykorzystanie objętości reaktora
trzeba regenerować rozpuszczalnik i wydzielać produkt
dobre wykorzystanie objętości reaktora
ciężko odprowadzać ciepło i mieszać
Polikondensacja w nadkrytycznym CO2:
mała lepkość i duża szybkość dyfuzji
dobrze rozpuszcza związki małocząsteczkowe
większa mobilność końców łańcuchów -> większa szybkość reakcji
słabo rozpuszcza związki małocząsteczkowe
większa mobilność końców łańcuchów -> mniejsza szybkość reakcji
