Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Свободные радикалы под влиянием света

    При реакции инициирования происходит образование первичного активного свободного радикала из молекулы мономера за счет воздействия тепла, света, облучения мономера частицами с высокой энергией, под влиянием инициаторов. Наибольшее распространение в промышленности находит полимеризация в присутствии инициаторов. В качестве инициаторов применяются такие вещества, которые способны распадаться с образованием свободных радикалов (перекисные и гидроперекисные соединения — перекись бензоила, перекись водорода, гидроперекись изопропилбензола, гидроперекись третичного бутила, а также различные азо- и диазосоединения-динитрил-азодиизомасляной кислоты, диазоаминобензол). Для ускорения распада инициаторов при низких температурах в систему вводят особые добавки — промоторы, которые вступают в реакцию с инициатором и тем самым ускоряют распад его на свободные радикалы. [c.99]


    Образование свободного радикала может происходить под влиянием катализатора, света, другого свободного радикала или кислорода. В последнем случае реакцию можно представить так  [c.56]

    Инициирование радикальной полимеризации. Реакция инициирования радикальной полимеризации заключается в образовании первичного активного свободного,радикала из молекулы мономера в результате появления в ней неспаренного электрона. Свободные радикалы могут образоваться при действии тепла (термическая полимеризация), света (фотополимеризация), в результате облучения мономера частицами с высокой энергией (радиационная полимеризация), под влиянием инициаторов (полимеризация в присутствии инициаторов). [c.92]

    Радикальной полимеризации свойственны все признаки цепных реакций, известных в химии низкомолекулярных соединений (например, взаимодействие на свету хлора и водорода). Такими признаками являются резкое влияние незначительного количества примесей на скорость процесса, наличие индукционного периода и протекание процесса через последовательность трех зависящих друг от друга стадий — образование активного центра (свободного радикала), рост цепи и обрыв цепи. Принципиальное отличие полимеризации от простых цепных реакций заключается в том, что на стадии роста кинетическая цепь воплощается в материальную цепь растущего макрорадикала, и эта цепь растет до образования макромолекулы полимера. [c.40]

    Под влиянием света связь углерод—йод разрывается гомолитиче-ски с образованием свободного алкильного радикала и атомарного йода  [c.364]

    Активным центром в реакциях цепной полимеризации может быть свободный радикал или ион. В зависимости от этого разли- чают радикальную и ионную полимеризацию. Существует много способов превращения мономера в первичный радикал. Это может происходить под влиянием тепловой энергии, света, ионизирующего излучения (а-, Р- и у-лучи), а также при введении в систему свободных радикалов или веществ, легко распадающихся на свободные радикалы (инициаторов). В зависимости от способа образования свободных радикалов различают термическую, фотохимическую, радиационную полимеризацию и полимеризацию под влиянием химических инициаторов, в качестве которых применяют перекись бензоила, перекись водорода и др. [c.41]


    Активация мономера происходит в результате раскрытия двойной связи ненасыщенных молекул мономера под влиянием какого-либо энергетического воздействия. Активация мономеров может происходить под действием света, тепла или элементарных частиц, несущих большую энергию. Первичный свободный радикал может образоваться также присоединением мономера к катализатору [c.19]

    При цепной полимеризации под влиянием определенного внешнего воздействия (температуры, света, инициаторов и др.) происходит активация отдельных молекул мономера. Обладая повышенным запасом энергии, они взаимодействуют с другими молекулами мономера, сообщая им некоторую повышенную энергию и давая продукты реакции. Образующееся промежуточное соединение неустойчиво и имеет характер свободного радикала. Оно мгновенно реагирует далее с новыми молекулами мономера, присоединяя и активируя их. Таким образом осуществляется непрерывный и быстрый рост первоначальных и промежуточных молекул до полимера, длина цепи которого определяется условиями обрыва цепи в результате столкновения одной из них с другой или соударения с примесями или со стенкой аппарата. [c.62]

    В большинстве случаев многие из этих реакций могут протекать параллельно, из-за чего определение структуры полученного производного становится весьма сложным. Например, очень редко случается, что в результате даже простой реакции присоединения вещество взаимодействует с каучуком только но двойным связям. При этом одновременно может происходить разрыв молекулы, замещение и циклизация. Относительно активности а-метиленовых групп Фармером [2] в 1942 г. была высказана мысль, которая сыграла большую роль в развитии представлений о реакциях каучука. Исходя из известных уже к тому времени фактов, относящихся к низкомолекулярным этиленовым соединениям, Фармер считал, что С-атомы, находящиеся в а-положении к двойной связи, несу] подвижный водород и являются чувствительными местами макромолекулы каучука. Под действием различных внешних влияний (тепла, света и т. д.) атом водорода может отщепляться, причем остается свободный радикал, обладающий большой активностью  [c.325]

    Инициирование радикально-цепной полимеризации заключается в образовании первичного активного свободного радикала из молекулы мономера. Свободные радикалы могут образоваться под влиянием тепла (термическая полимеризация), света (фотохимическая полимеризация), в результате облучения мономера частицами высокой энергии (радиационная полимеризация), под влиянием инициаторов (полимеризация в присутствии инициаторов).  [c.76]

    Способы возбуждения мономера. Процесс возбуждения мономера, т. е. превращение его в первичный радикал, требует затраты энергии. Этот процесс может происходить под влиянием тепла, света, ионизирующего излучения (а-, р- и у-лучи), а также при введении в систему извне свободных радикалов или веществ, легко распадающихся на свободные радикалы (инициаторов). В зависимости от способа образования свободных радикалов различают термическую, фотохимическую, радиационную полимеризацию и полимеризацию под. влиянием химических инициаторов. [c.41]

    Механизм реакции хлорсульфирования радикальный под влиянием ультрафиолетового света (или свободного радикала) молекулярный хлор превращается в атомный, который радикализует углеводород. В результате взаимодействия алкильного радикала с двуокисью серы образуется радикал алкилсульфона. Далее алкил-сульфоновый радикал, взаимодействуя с молекулярным хлором, превращается в конечный продукт реакции — алкилсульфохлорид цепная реакция продолжается при участии атомного хлора  [c.235]

    Механизм реакции сульфохлорирования радикальный под влиянием ультрафиолетового света (или свободного радикала) молекулярный хлор превращается в атомный, который радикализует углеводород. В результате взаимодействия алкильного радикала с оксидом серы (IV) образуется радикал алкилсульфона. Далее алкил-сульфоновый радикал, взаимодействуя с молекулярным хлором, [c.239]

    Возбуждение мономера с превращением его в свободный радикал может происходить под влиянием тепла (термическая полимеризация), света, особенно ультрафиолетового (фотохимическая полимеризация), различных излучений (радиационная полимеризация). В практике чаще всего используют полимеризацию под влиянием химических инициаторов— веществ, легко распадающихся на свободные радикалы. Количество вводимого инициатора невелико, обычно 0,1—1 % от количества мономера. В качестве инициаторов применяют различные перекиси, например перекись бензоила СбНвСО—0-0—СО—СбНз. [c.18]

    Первый абсолютный асимметрический синтез провели в 1933— 1934 гг. Карагунис и Дрикос путем присоединения галоида к триарилметильному свободному радикалу под влиянием цирку-лярно-поляризованного света. Получение диссимметрической молекулы в этих опытах основано на следующем. Если в раствор, содержащий свободный радикал триарилметил с различными заместителями, вводить его четвертый отсутствующий адденд при одновременном облучении циркулярно-поляризованным светом с длиной волны, в максимальной степени поглощаемой реагентами, то следует ожидать, что присоединение этого четвертого заместителя будет происходить с различной скоростью при облучении d- или /-светом. При этом один из антиподов будет образовываться в большем количестве вследствие того, что компоненты циркулярно-поляризованного света поглощаются антиподами в неравной степени. Появление же активности при присоединении галоида к асимметрическому радикалу может быть объяснено только пирамидальной конфигурацией последнего. [c.161]


    TaKHM образом, принимают, что сначала под влиянием энергии света расщепляются молекулы хлора на атомы. Атомы хлора отрывают от молекулы углеводорода атом водорода и образуют алкильный радикал и молекулу хлористого водорода. Алкильный радикал тут же реагирует с молекулой двуокиси серы, превращаясь в радикал алкил-сульфона, который в свою очередь сейчас же реагирует с молекулой хлора, превращаясь в сульфохлорид, при этом снова образуется свободный атом хлора. В результате образования этого атома хлора начи- ается следующий цикл реакций, теоретически без затраты энергии света. Квантовый выход, который в лабораторных условиях составляет приблизительно 30000—40000, в производственных условиях из-за невозможности применения чистых исходных материалов достигает всего лишь приблизительно 2000—3000. Как и при хлорировании, здесь также может вступить в реакцию один алкильный радикал с молекулой хлора, образуя молекулы алкилхлорида и атом хлора R + la- R l + r (реакция хлорирования в углеродной цепи). Но это, как мы уже знаем, бывает только в редких случаях. Алкильные радикалы реагируют с SO2 (по Шумахеру и Штауффу) на две порядковые величины быстрее, чем с одной молекулой хлора [11]. [c.366]

    Способы возбуждения мономера. Процесс возбуждения мономера. т е. Превращение его в первичный радикал, требует затраты энергии. Этот процесс может происходить под влиянием тепла, света, ионизирующего шлучения (а-, р- и -лучи), а также при введении в систему извне свободных радикалов или веществ, легко распадающихся на свободные радикалы (инициаторов). В зависимости от способа образования свободных радикалов различают ермическую. фотохимическую, радиационную полимеризацию и Полимеризацию под влиянием химических инициаторов во полимеризация—это полимеризация, при которой зоуждсние молекул мономера происходит пол действием тепла, тот вид полимеризации имеет большое значение, так как на [c.39]

    Образование свободных радикалов может быть обусловлено различными причинами (действием света, тепла и т. д.) однако основное значение имеет влияние инициаторов. Так, обычно употребляемая в качестве инициатора перекись бензоила (СеН5СОО)2 распадается на два радикала  [c.35]


Смотреть страницы где упоминается термин Свободные радикалы под влиянием света: [c.650]    [c.484]    [c.72]    [c.71]    [c.17]    [c.39]    [c.41]   
Промежуточные продукты и промежуточные реакции автоокисления углеводородов (1949) -- [ c.37 , c.39 , c.43 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Свободные радикалы

Свободные радикалы ион-радикалы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте