новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Анализ рынка сывороточных белков в России
Рынок кормовых отходов кукурузы в России
Рынок рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
Рынок восковидной кукурузы в России
Рынок силиконовых герметиков в России
Рынок синтетических каучуков в России
Рынок силиконовых ЛКМ в России
Рынок силиконовых эмульсий в России
Рынок цитрата кальция в России
Анализ рынка трис (гидроксиметил) аминометана в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

ПОЛИМЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

1 Прорывные технологии пластиндустрии
2

Спонсор тематического раздела "Полимерная революция" - Компания DuPont

Узнайте больше о решениях Дюпон для различных отраслей промышленности www.dupont.ru

Уважаемые господа!

С каждым днем полимеры все шире входят в нашу жизнь, проникая в различные сферы народного хозяйства. Они заменяют другие, более дорогие, но менее эффективные, изжившие свой век материалы. Благодаря инновационным решениям в полимерной индустрии удается решать задачи, которые ранее считались нерешаемыми. День ото дня происходит Великая Полимерная Революция, когда современные продукты не только повышают эффективность различный отраслей промышленности, но и улучшают качество нашей жизни.


Научно-технологическая компания DuPont, являясь одним из двигателей «полимерного прогресса», разработавшая и внедрившая в нашу жизнь такие продукты как нейлон, Teflon®, Kevlar® и многие другие, приглашает Вас ознакомиться с революционными новинками.



 

Список сообщений |

06.12.2007

МЕТАЛЛКООРДИНИРОВАННЫЕ ПОЛИУРЕТАНЫ: синтез, свойства, применение


В химии полимеров все большую актуальность приобретают нетрадиционные методы синтеза полимеров, позволяющие получать материалы с новыми специфическими свойствами. Особое место здесь занимает синтез полимеров на матрице координационных соединений переходных металлов. В частности, заслуживают интереса металлкоординированные полиуретаны.


 

В настоящее время в полимерной химии создан огромный массив технологий и фундаментальных исследований, который использует возможности известных промышленных мономеров. В связи с этим все большую актуальность приобретают нетрадиционные методы синтеза полимеров, позволяющие получать материалы с новыми специфическими свойствами. Особое место здесь занимает синтез полимеров на матрице координационных соединений переходных металлов. Это направление интересно тем, что находится на стыке граничных областей наук – координационной и полимерной химии. Соединение в одно химически целое – металлокомплексов и макромолекул – представляет собой, с одной стороны, довольно сложный путь, где в каждом отдельном случае создается своя методология синтеза и исследования. С другой стороны, именно на стыке координационной и макромолекулярной химии можно ожидать появления неожиданных многомерных пространственных архитектур макро цепей и новых закономерностей формирования супрамолекулярных структур, а отсюда - необычных свойств получаемых материалов.
В этом направлении интересным оказался синтез металлкоординированных полиуретанов (МКПУ), получаемых либо на основе координированных ионами 3d-металлов реакционноспособных олигомеров, либо путем металлокомплексной модификацией уретановых макроцепей.
Для исследования особенностей формирования структуры металлкоординированных полиуретанов были синтезированы блочные полиуретаны на основе полибутиленгликольадипината, 4,4'-дифенилметандиизоцианата и 1,4-бутандиола с различным содержанием жестких блоков. Было показано, что усиление физико-механических свойств проявляется наиболее эффективно при минимальном содержании жестких блоков.
Использование для синтеза МКПУ сложных и простых олигоэфирдиолов позволило установить, что наиболее заметное улучшение физико-механических свойств относительно контрольного немодифицированного образца наблюдается в случае использования сложных олигоэфирдиолов. Было установлено, что зависимость физико-механических свойств блочных МКПУ от концентрации в них ионов переходных металлов носит экстремальный характер. Лучшие свойства наблюдаются при содержании ионов металла в области 0,01-0,1 %.
Было показано, что введение металлокомплексных добавок всегментированные полиуретаны приводит к упорядочению структуры полимера, с чем мы и связываем значительный рост физико-механических показателей модифицированных сегментированных полиуретанов. При этом отмечается также рост адгезионных характеристик и увеличение износостойкости металлкоординированных образцов полиуретанов. Наблюдаемые эффекты характерны и для сетчатых полиуретанов, получаемых путем литья или в виде лакокрасочных покрытий.
Способность жестких блоков к спонтанной ориентации внутри достаточно больших объемов (доменов) под действием синтезированных металлокомплексов позволило ожидать возможности металлкоординированными сегментированными полиуретанами образовывать более упорядоченные структуры, вплоть до проявления у них жидкокристаллического состояния.
Наиболее интересны металлкоординированные полиуретаны в проявлении ими электрофизических свойств. Оказалось, что путем целенаправленного воздействия можно получить МКПУ как с электронной, так и с ионной природой переноса носителей заряда. Диапазон удельной электропроводности оказался довольно широким - от 10-8 Ом-1 см-1 до 10-3 Ом-1 см-1 , что соответствует области проводимости полупроводников, граничащей в своем последнем значении с параметрами электропроводящих материалов.
В настоящее время одно из наиболее перспективных направлений химии высокомолекулярных соединений связано с получением и исследованием полимерных материалов, проявляющих нелинейно-оптические свойства, такие как способность к генерации третьей гармоники. Эти полимеры перспективны для использования их в лазерной оптике в качестве материала для создания умножителей и преобразователей частот. Путем металлокомплексного связывания 1,5-дифенилпентадиенона (ГФПД) и 1.5-диметоксифенилпентадиенона (ГМФПД) получены пленки, способные генерировать третью гармонику. Было показано, что ион металла, координационно связываясь с карбонильной группой ГФПД, оттягивает на себя неподеленную электронную пару кислорода и нарушает, таким образом, систему сопряжения ГФПД. В результате происходит увеличение удельного объемного электрического сопротивления пленок (rv) от 105 Ом см до 1014  Ом см. Увеличению rv  соответствует рост значений тензора нелинейной восприимчивости третьего порядка c(3) от 5 10-14 до 6 10-13 ед. СГСЭ.
Увеличение rv  в значительной степени связано с природой Зd-иона. Так, при использовании в качестве координирующего центра Cu(II) rv  растет на один порядок. Использование МnCl2 приводит к увеличению rv  на четыре порядка, а в случае СоС12 - на восемь порядков.
Металлкоординированные производные ГФПД и ГМФПД были использованы в качестве исходных компонентов для синтеза металлкоординированных полиуретанов (МКПУ). Было показано, что формирование узлов пространственной сетки полученных МКПУ обусловлено объединением связанных спейсерами блоков ГФПД и ГМФПД в супрамолекулярные структуры доменной природы. Было установлено, что МКПУ также способны к генерации третьей гармоники, а величина c(3) лежит в области 2-4 10-13 ед. СГСЭ.

 

 

 

И.М. Давлетбаева, В.Ф. Шкодич, А.И. Исмагилова,
Казанский государственный технологический университет, г. Казань


www.kzck.ru

Куплю

19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

Продам

19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

ПИЩЕВАЯ ХИМИЯ

Рецепты и ингредиенты

ЛАКОКРАСКА

Технологии и инновации ЛКП

ФАРМАХИМИЯ

Технологии, инновации, рынок

Полимерные трубы

Борьба за коммуникации

Смазочные материалы

МАСЛОблог

АГРОХИМИЯ

Компании, технологии, рынок

ТЕХНОЛОГИИ АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Процессы и прогресс

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Технологии, инновации, опыт

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Материалы и технологии

СТРОЙХИМИЯ

Композиционные материалы, добавки

Полимерная революция

Прорывные технологии пластиндустрии

НАНОТЕХНОЛОГИИ

Под знаком НАНО

МЕБЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

Смолы, покрытия, адгезивы

РОЗА ВЕТРОВ

Транспорт и логистика химических грузов

ТАРА и УПАКОВКА

Решения для промышленных грузов

БИОГАЗ В РОССИИ

Биогазовые технологии

КАБЕЛЬПРОМ

Материалы и инновации для кабельной индустрии

ШЛАКИ

Расширяя сырьевую базу

IT в ХИМПРОМЕ

Автоматизация и телекоммуникации

Химия для красоты

Прогресс и технологии

Все номера
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved