Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кремний полимеры неорганические

    В зависимости от того, построены ли макромолекулы неорганических полимеров из атомов одного или различных элементов, они называются соответственно гомоцепными и гетероцепными полимерами. Представители первых—селен и теллур цепочечного строения, а также модификации черного фосфора и мышьяка, имеющие слоистые решетки (гл. IV, 5). Типичные гетероцепные полимеры — аморфные двуокись кремния и поликремниевая кислота, природные и синтетические силикаты, полифосфорные кислоты, полифосфаты  [c.392]


    Простые атомные твердые вещества — алмаз, кремний и другие неметаллы и металлы, а также ионные соединения мы рассматриваем в этой главе наряду с органическими и неорганическими полимерами, так как все эти вещества построены посредством межатомных связей. Для полимеров характерно пребывание в аморфном состоянии, когда вещество имеет непериодическое, но во многих важных случаях регулярное, т. е. закономерное строение. О строении аморфных веществ, как, впрочем, всех веществ вообще, можно судить по их остову, т. е. непрерывной цепи, сети или каркасу атомов, связанных межатомными связями. [c.38]

    Особое место занимают полимеры неорганического характера 3, получаемые на основе таких элементов, как сера, селен, фосфор, кремний, бор и др. [c.17]

    Кремний проявляет большую склонность к образованию гетероцепных неорганических полимеров, характеризующихся пространственной (сетчатой) структурой. В качестве примера на рисунке Х-5, а представлена структура кристалла кварца ЗЮз- Аналогичную структуру имеют силикатные стекла, например кварцевое стекло (рис. Х-5, б). [c.262]

    Возникает вопрос, какие вещества следует называть металлами, какие солями, какие неорганическими и какие органическими полимерами. Казалось бы все эти вещества резко отличны друг от друга. Металлы имеют металлический блеск, большую плотность, они прочны, пластичны, хорошо проводят тепло и ток, легко поддаются ковке и прокату. Органические полимеры отличаются легкостью и эластичностью, разлагаются при низкой температуре, горят и не проводят ток. Неорганические соли хрупки, плавятся при высокой температуре и в расплавленном состоянии проводят ток. Однако теперь известно, что, например, селен и пластическая сера при определенной температуре ведут себя как органические каучуки, что сурьма хрупкий, а не пластичный металл, что германий и кремний, подобно неорганическим оки- [c.36]

    Тот факт, что поликонденсацией получено огромное число полимеров различных классов, различающихся по структуре и свойствам, несомненно, указывает на широчайшие синтетические возможности этого метода синтеза полимеров. Конечно, в одной монографии из-за ограниченности объема нет возможности остановиться на всем новом, что имеется в области поликонденсации, на всех синтезированных конденсационными реакциями полимерных структурах. Отметим лишь, что они многочисленны и включают в себя не только полимеры с органическими цепями макромолекул, но и элементоорганическими и целиком неорганическими. Так, например, широчайшие возможности поликонденсация открыла для получения координационных полимеров разных типов как с элементоорганическими, так и неорганическими основными цепями макромолекул, синтезируемых на основе органических и неорганических лигандов и разнообразных металлических производных [1-3]. Широко представлены поликонденсационные процессы и в реакциях образования кремнийорганических полимеров [4—7] - полимеров с неорганическими основными цепями молекул, которые подчас включают в свой состав наряду с кремнием и многие другие элементы (алюминий, железо, титан, цинк, никель, кобальт и др.). [c.365]


    Так как основная цепь этих полимеров построена из атомов кремния и кислорода, они обладают удивительными свойствами, сочетая в себе эластичность органических полимеров с твердостью и теплостойкостью неорганических веществ. [c.427]

    Обзор неорганических и элементорганических соединений, рассмотренных р-элементов 3-го периода показывает, что для кремния в еще большей степени, чем для фосфора (а тем более серы и хлора), характерны гетероцепные полимеры. Причину этого можно объяснить увеличением в ряду С1—8—Р—81 устойчивости р -гибрид-ного состояния, повышением прочности связи Э—X—Э, увеличением числа способов [c.492]

    Химическая структура макромолекул. По химическому строению основной цепи полимеры классифицируют следующим образом. Полимер называют органическим, если цепь его макромолекулы состоит из атомов углерода элементорганическим, если цепь составлена атомами кремния, фосфора и другими, к которым присоединены углеродные атомы или группы неорганическим, если в цепи и в боковых группах атомы углерода отсутствуют. [c.9]

    Сополимеры. Это — продукт совместной полимеризации (или поликонденсацни) мономеров различной химической природы. В этом случае также различаются линейные-и привитые сополимеры. Когда элементарные звенья данной химической природы сгруппированы в длинные цепочки, содержащие многие десятки и сотни членов (блоки их), то получаются блок- сополимеры. Так получают блок-сополимеры, состоящие из неорганических и органических полимеров. Сюда можно отнести, например, силиконовые каучуки, содержащие блоки цепей из атомов углерода и кремния. Подобные каучуки отличаются высокой прочностью, теплостойкостью. [c.234]

    Склонность к образованию цепей проявляют некоторые р-элементы -элементы такой склонностью обладают в весьма ограниченной степени [хотя наиболее она развита у углерода и кремния и менее — у их ближайших соседей (неорганические полимеры и многочисленные классы органических соединений)]. [c.133]

    Высокомолекулярные соединения, в которых перемещение макромолекул крайне затруднено, характеризуются значениями вязкости в 100 Па-с и выше. Такие вещества практически теряют текучесть и воспринимаются как твердые тела по агрегатному состоянию. Иногда их называют аморфными твердыми тела-м и, подчеркивая этим их отличие от истинно твердых тел — кристаллических. Однако не следует забывать, что по фазовому состоянию они являются жидкими и потому, хотя и неощутимо, могут течь. Так, например, старинные оконные стекла, являющиеся неорганическим полимером диоксида кремния, за много лет становятся несколько толще внизу. Подобное состояние высокомолекулярных соединений в химии полимеров называется стеклообразным или застеклованным. Макромолекулы полимера в застеклованном состоянии связаны друг с другом густой сеткой поперечных межмолекулярных связей, что препятствует их правильной упаковке с образованием кристаллической структуры. [c.87]

    Различные кристаллические модификации диоксида кремния, как и безводный аморфный кремнезем, представляют собой неорганические гетероцепные полимеры. Во всех формах (кроме стишовита) структурным скелетом является кремнекислородный тетраэдр в центре правильного тетраэдра находится атом кремния, а по вершинам - атомы кислорода. Кремнекислородные тетраэдры соединены друг с другом своими вершинами, т.е. каждый атом кислорода связан с двумя атомами кремния. Несмотря на одинаковый способ сочленения структурных скелетов (8104), их пространственное расположение для различных кристаллических модификации различно. Поэтому, например, р - кристобалит имеет кубическую структуру, ар- тридимит - гексагональную. [c.37]

    В зависимости от природы органических радикалов, связанных с кремнием, термическая устойчивость некоторых кремнийорганических соединений довольно высока. Например, заметный пиролиз фенилхлорсиланов и метилхлорсиланов происходит при температурах свыше 500°С. До 200°С связь —5 —С— устойчива к окислению и не ря.эрушается многими минеральными кислотами и щелочами. В то же время связь —51—51— разрушается уже при нагревании до 200°С и неустойчива к действию различных химических реагентов (например, щелочи). При окислении эта связь превращается в силоксановую — 51—0—51—, которая содержится в большинстве кремнийорганических и неорганических (кварц, асбест, силикатные стекла) полимеров. Силоксановая связь исключительно прочна— выдерживает очень высокую температуру (1 л 5Ю2=1713°С). Однако термическая устойчивость кремнийорганических соединений значительно уступает кварцу или силикатам. Это связано с окислением органических радикалов, соединенных с атомом кремния. Силоксановая связь устойчива и ко многим химическим реагентам. [c.186]

    Метод основан на сожжении пробы в трубке в токе кислорода, проходящего со скоростью 35—50 мл/мин. Продукты окисления углерода и водорода поглощаются аскаритом и аигидроном, а образующиеся окислы фосфора, бора и кремния удерживаются неорганическим наполнением резины (редоксайд, белая сажа, цинковые белила и т. д.). Содержание фосфорборсилоксанового полимера в резине рассчитывают по элементному соста ву — углероду, водороду, фосфору, бору и группе 510. Содержание двуокиси кремния, фосфора и бора определяют в отдельных навесках. [c.125]


    Цепь гетероцепных полимеров может содержать два или более элементов. Например, у цепей силоксановых полицеров чередуются атомы кремния и кислорода, цепь титаноксановых полимеров состоит из атомов титана и кислорода и т. д. Если в области органических высокомолекулярных соединеннй преобладают гомоцепные (карбоцепные) полимеры, неорганические полимеры чаще всего гетероцепные. Встречаются смешанные органонеорганические полимеры, такие, как элементорганические, примером которых могут служить силиконовые полимеры, где цепь из чередующихся атомов кремния и кислорода обрамлена органическими группами. [c.281]

    Силикаты и алюмосиликаты. Самыми распространенными сложными соединениями — неорганическими полимерами являются оксиды кремния, алюминия и других металлов. Основу земной коры составляют силикаты и алюмосиликаты, на долю которых приходится в базальтовых породах около 50 и 16% (масс.) соответственно. Состоят эти неорганические полимеры из тетраэдров (Si04) и (AIO4) , октаэдров (АЮб) . Ионы ортосиликата могут объединяться за счет общих атомов кислорода, образуя при этом длинные цепи полисиликатов вида  [c.612]

    С учетом имеющихся в литературе данных авторами работ [41, 60] была разработана единая методика (см. 1.3.2), позволяющая идентифицировать методом ПГХ полиолефины, поли-стирольные и поливинилацетатные пластики, полиакрилаты,, фторопласты и другие полимеры. Неорганические соединения — тальк, оксид кремния, оксиды титана и алюминия, стекловолокно, асбест и другие инертные наполнители — практически не влияют на вид пирограмм. Добавки органического происхождения не оказывают существенного влияния на характер ннро-грамм при содержании 1—5 % при данных условиях пиролиза и газохроматографического разделения летучих продуктов пиролиза. [c.55]

    Асбесты —далеко не единственные нолимеры на основе кремния. Группа неорганических полимеров, в основа которых— элемент. М 14, весьма многочисленна. Год от года растет и ассортимент кремнинорганпчсскнх соединений н в первую очередь кремнийорганическнх высокомолекулярных соединений. [c.228]

    Некоторые соли металлов катализируют термическую деструкцию трехмерных полисилоксанов. Соли металлов с постоянной валентностью вызывают иптенсивный распад полимера по месту связи кремний—кислород. Неорганические соединения металлов, способных давать [c.66]

    Так же как и при формовании пленок и волокон, основным принципом получения поливинилфторидных покрытий является понижение те мпературы плавления полимера. Это достигается применением патентных растворителей. Кроме того, в систему вводят термостабильные и химически индифферентные по отношению к полимеру неорганические гели, органические пигменты, наполнители и др. К обычно применяемым наполнителям относятся синтетический силикат кальция, силикат магния и двуокись кремния. Некоторые из пигментов катализируют деструкцию [c.209]

    В целом образуется трехмерный каркас с повторяющимися звеньями. Процесс перехода п Si02 в (Si02)n называется полимеризацией. Следовательно, двуокись кремния является неорганическим полимером. Для полимерных соединений такого типа характерны высокая температура плавления, относительно большая плотность и твердость. Двуокись кремния плавится лишь при 1723° С. [c.128]

    Электрокинетический потенциал, безусловно, сильно зависит от природы иоверхности контактирующих фаз. В этом отношении можио выделить два крайних положения активные и инертные повер.хности. Активную иоверхность имеют полиэлектролиты — полимеры, содержащие ионогенные группы, степень диссоциации которых и определяет заряд поверхности. К веществам, имеющим поверхности с 1юногенными группами, можно отнести и многие неорганические оксиды (оксиды кремния, алюминия, железа и др.). На таких поверхностях -потенциал может достигать значения 100 мВ и более. Инертные поверхности лишены ноногенных [c.218]

    К твердым атомных веществам относится огромное количество органических и неорганических полимеров, такие простые твердые вещества, как алмаз, кремний и другие неметаллы и металлы, а также твердые ионные соединения. Объединяющим показателем для них является то, гго эти вещества построены посредством межатомных связей. В отличие от молекулярных твердых соединений, которые всегда имеют кристаллическую структуру, атомные твердые вещества могут обладать как кристаллической, так и аморфной структурой. Металлы и ионные соединения характеризуются кристагшической структурой и в обычных условиях не образуют аморфных тел. Для полимерных материалов характерно пребывание в аморфном состоянии. Главным структурообразующим фактором для полимеров служат ковалентные связи, образующие одно-, двух- или трехмерные остовы -макромолекулярные части структуры полимерного материала. При помощи дополнительного структурообразующего фактора - ван-дер-ваальсовых и [c.108]

    Элементорганические полимеры, построенные из закономерно чередующихся структурных, элементов органической ц. неорганической природы, К ним относятся, например, полиорганосилоксаны, в основе которых лежит силоксановая цепь с органическими радикалами при атомах кремния [c.122]

    ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ — материалы, применяемые в химической промышленности, машино-и приборостроении, как защитные и конструкционные материалы, устойчивые против коррозии при действии различных агрессивных веществ (кислот, щелочей, растворов солей, влажного газообразного хлора, кислорода, оксидов азота и т. д.). X. с. м. делятся па металлические и неметаллические. К металлическим X. с. м. относятся сплавы на основе железа с различными легирующими добавками, такими как хром, никель, кобальт, марганец, молибден, кремний и т. д., цветные металлы и сплавы на их основе (титан, цирконий, ниобий, тантал, молибден, ванадий, свинец, никель, алюминии). К неметаллическим X. с. м. относятся различные органические и неорганические вещества. X. с. м. неорганического происхождения представляют собой соли кремниевых и поликрем-ниевых кислот, алюмосиликаты, кальциевые силикаты, кремнезем с оксидами других элементов и др. X. с. м, органического происхождения подразделяются на природные (дерево, битумы, асфальты, графит) и искусственные (пластмассы, резина, графитопласты и др.). Наибольшую химическую стойкость имеют фторсодержащие полимеры, которые не разрушаются при действии почти всех известных агрессивных веществ и даже таких, как царская водка. Высокой химической стойкостью отличаются также графит и материалы на его основе, лаки, краски, применяемые для защиты металлических поверхностей. [c.274]

    Из соединений углерода с кремнием и бором наибольший интерес представляют их карбиды. К ним относятся карбид кремния Si , называемый часто карборундом, и карбид бора В4С. Оба вещества являются тнпичршшн неорганическими полимерами с очень прочными ковалентными связями и набором ценных для техники свойств. Получают карбид кремния в электропечах из смеси песка и кокса при 2000—2200 °С. Реакция образования Si протекает в две стадии. Сначала уголь из SiOa восстанавливает кремний. На втором этане из кремния и углерода синтезируется карбид кремния  [c.193]

    Различные кристаллические модификации ЗЮа, как и безводный аморфный кремнезем, представляют собой неорганические гетеро-цепные полимеры . Во всех формах (кроме стишовита) структурным мотивом является кремнекислородный тетраэдр в центре правильного тетраэдра находится атом кремния, а по вершинам — атомы кислорода. Кремиекислородпые тетраэдры соединены друг с другом своими вершинами, т. е. каждый атом кислорода связан с двумя атомами кремния, что можно изобразить на плоскости  [c.202]

    Такие неорганические соединения, как карбид бора В4С, прс каленная окись алюминия корунд) AI2O3, карбид кремния ка борунд) Si , нецелесообразно относить к полимерам. Эти вещ [c.34]

    Большую группу гетероцепных полимеров образуют элементоорганичсские соединения, из которых наибольшее практическое значеине имеют полимеры, состоящие нз неорганических цепей с органическими бокоными группами. К ним относятся крем ни йсо держащие полимеры, глаомые цепи которых состоит 113 чередующихся атомов кремния и кислорода, азота, серы, металлов и т. д. [c.12]

    Силиконы можно представить в виде длинной цепи чередующихся атомов кремния и кислорода с короткими углеводородными цепочками, присоединенными к каждому атому кремния. Силиконовые полид1еры, таким образом, сходны по структуре со всеми другими полимерными синтетическими маслами с той разницей, что основу скелета молекулы здесь составляют неорганические элементы — кислород и кремний — и только боковые цепи представляют собой органические радикалы. Молекулярный вес силиконовых масел варьирует от 200 и ниже для очень легких масел до-1000 и выше для очень вязких полимеров, содержащих соответственно от 3 до 15 или более атомов кремния на молекулу. [c.238]

    Материал эталона должен иметь следующие свойства. Во-первых, он не должен гфетерпевать термических изменений в используемом диапазоне температур. Во-вторых, он не должен реагировать с держателем пробы или с термопарой. Третье требование касается теплопровсдности и теплоемкости, которые должны быть близки аналогичным характеристикам пробы во избежание смещения или искривления нулевой линии кривой ДТА. Для неорганических образцов в качестве эталонов обычно используют глинозем (АЬОз) или карбид кремния (8Ю), а для с ганических полимеров можно испольэовать, например, силиконовое масло. [c.474]

    Наконец, большой интерес представляют различные элементоорганическке полимеры, содержащие неорганические элементы в цепях молекул. Среди них важное значение имеют кремнийорганические полимеры или полиор-ганосилоксаны (Андрианов), в которых неорганическая цепь из атомов кремния и кислорода (как в кварце) окружена углеводородными радикалами К, [c.25]

    Эти полимеры обладают высокой термостойкостью и ценными изоляционными свойствами и производятся в виде жидкостей, эластомеров и смол. Развитием синтеза этой группы полимеров является получение полиоргано-металлосилоксанов, в состав неорганической цепи которых, кроме атомов кремния и кислорода, входят атомы различных металлов (как в природных силикатах) и других элементов. Эти полимеры имеют общую формулу  [c.25]

    Они дают материалы с высокой термостойкостью, хорошо растворимые в органических растворителях. Кроме того, получены также полимеры с неорганической цепью, не содержащей кремния он входит лишь в боковые радикалы. Такие полимеры называются полиорганосил ил (элемент) океаны и имеют общую формулу  [c.26]

    До сих нор еще не разработано ни одного действительно дешевого метода для получения кремнийазотных соединений в крупном масштабе, за исключением, может быть, нитрида кремния. Если, как многие надеются, связи Si—N, например, в полимерах придают веществам полезные свойства, в этом случае, несомненно, методы пиролиза, о которых упоминалось выше (разд. VIII,Б), привлекут самое пристальное внимание. А до этого исследователя, работающие в области неорганического синтеза, имеют в распоряжении достаточно большой набор препаративных методов, так что их творческая фантазия почти ничем не ограничена. [c.183]


Смотреть страницы где упоминается термин Кремний полимеры неорганические: [c.309]    [c.137]    [c.468]    [c.16]    [c.10]    [c.146]    [c.386]   
Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8 (1966) -- [ c.601 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Полимер неорганический



© 2025 chem21.info Реклама на сайте