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
At — Астат
АСТАТ (лат. Astatium), At, химический элемент VII группы периодической системы, атомный номер 85, атомная масса 209, 9871, относится к галогенам. Свойства: по одним свойствам напоминает неметалл иод, по другим металл полоний. Рад ...
Tb — Тербий
ТЕРБИЙ (лат. Terbium), Tb, химический элемент III группы периодической системы, атомный номер 65, атомная масса 158,925 4, относится к лантаноидам. Свойства: серебристо-белый металл; плотность 8,272 г/см3, tпл 1450°С. Назван ...
Br — Бром
БРОМ (лат. Bromum), Br, химический элемент VII группы периодической системы, атомный номер 35, атомная масса 79,904, относится к галогенам. Природный бром представляет смесь двух нуклидов с массовыми числами 79 (в смеси 50,56% по ...