Радикальная сополимеризация акрилат- и метакрилатгуанидинов с виниловыми мономерами
Рефераты по химии / Радикальная сополимеризация акрилат- и метакрилатгуанидинов с виниловыми мономерамиСтраница 32
Примечание. а) Определялось по данным ЯМР1H и ИК-спектроскопии.
б) Определялась при 30 °С в 1н водном растворе NaCl.
На основании исследований радикальной сополимеризации МАГ и ММГ можно сделать вывод, что сополимеризация происходит только при избытке метакрилата гуанидина. Если в избытке находится мономалеинат гуанидина, то ни сополимеризация, ни гомополимеризация метакрилата гуанидина не наблюдается.
Состав синтезированных полимерных продуктов подтвержден методами ЯМР1Н и ИК-спетроскопии.
Преобладающий вклад стерического фактора в реакционную способность мономалеината гуанидина в реакции сополимеризации с АГ и МАГ подтверждается значениями констант сополимеризации, которые представлены в табл
Таблица 12
Значение эффективных констант сополимеризации в системах
АГ(МАГ) (М1) – ММГ (М2)
([М]сум = 2 моль×л–1; [ПСА] = 5×10–3 моль×л–1; 60 °С, Н2О)
|
№ пп |
Сополимеризационная система |
r1 |
r2 |
r1´r2 |
|
1 |
АГ-ММГ |
7,82 ± 0.04 |
0,08 ± 0,03 |
0,625 |
|
2 |
МАГ-ММГ |
8,97 ± 0.05 |
0,10 ± 0,07 |
0,897 |
3.3 Физико-химические свойства синтезированных сополимеров
Исследования методом ЯМР1Н и ИК-спектроскопии синтезированных в представленной работе полимерных соединений подтвердили предполагавшуюся структуру объектов исследования. Изучение спектров ЯМР 1Н синтезированных сополимеров позволило определить сомономерный состав анализом интегральных интенсивностей различных сигналов.
3.3.1 ИК-спектральные исследования синтезированных сополимеров
Анализ ИК-спектральных характеристик проводился сравнением спектров мономерной гуанидисодержащей соли и акриламида, взятыми в качестве моделей, а также сравнением спектров полимерных соединений, которые должны были подтвердить соответствующие изменения в спектрах при переходе от мономеров к сополимерам. ИК спектры всех соединений регистрировали в твердом виде в таблетках KBr.
ИК-спектральные характеристики исходных гуанидинсодержащих мономеров приведены в табл. 13.
Таблица 13
ИК спектральные данные акриловых производных гуанидина а
|
Мономер | Гуанидиновый фрагмент | |||
|
ν (NH) валентные |
ν (C=N) валентные |
ν (NH2) деформац. |
ν (CNH) углов. дефор. | |
|
МАГ |
3100, 3385 |
1680 |
1656 |
520, 544 |
|
АГ |
З091, 3418 |
1674 |
1660 |
529, 544 |
|
Мономер | Винильный фрагмент | |||
|
ν (CH) валентные |
ν (C=O) валентные |
ν (RC=) скелет. деф. |
ν (CH2=C-) неплоск. деф. | |
|
МАГ |
2928, 2960 |
1528 |
1240, 1384, 1408, 1456 |
938, 1008 |
|
АГ |
2929, 2960 |
1524 |
1275, 1359, 1419 |
956, 988 |
Информация о химии
Термохимия
Термохи́мия — раздел химической термодинамики, в задачу которой входит определение и изучение тепловых эффектов реакций, а также установление их взаимосвязей с различными физико-химическими параметрами. Ещё одной из зад ...
Cu — Медь
МЕДЬ (лат. Cuprum), Cu (читается «купрум»), химический элемент I группы периодической системы Менделеева, атомный номер 29, атомная масса 63,546. Природная медь состоит из двух стабильных нуклидов 63Cu (69,09% по масс ...
Шанкуртуа (Beguyer de Chancourtois), Александр Эмиль Бегуйе де
Французский геолог и химик Александр Эмиль Бегуйе де Шанкуртуа родился в Париже. После окончания в 1838 г. парижской Высшей Политехнической школы продолжил образование в Горной школе (Ecole des Mines). Закончив её, Шанкуртуа в 184 ...
