Записать уравнение реакции полимеризации хлоропрена

Составьте уравнение полимеризации хлоропрена (2 — хлорбутадиена — 1, 3)?

Химия | 10 — 11 классы

Составьте уравнение полимеризации хлоропрена (2 — хлорбутадиена — 1, 3).

NCH2 = CCl — CH = CH2 — — &gt ; (в присутствии катализатора) ( — CH2 — CCl — CH — CH2 — )n.

Составьте уравнение химической реакции получения хлоропренового каучука из хлоропрена?

Составьте уравнение химической реакции получения хлоропренового каучука из хлоропрена.

Получение хлоропрена из ацетилена?

Получение хлоропрена из ацетилена.

Составить уравнение реакции и назвать полученные вещества 2 хлорбутадиен — 13 + HCL?

Составить уравнение реакции и назвать полученные вещества 2 хлорбутадиен — 13 + HCL.

Составьте уравнение реакции полимеризации тетрафторэтилена СF2 = СF2 и поясните стадии ее протекания?

Составьте уравнение реакции полимеризации тетрафторэтилена СF2 = СF2 и поясните стадии ее протекания.

Написать уравнение реакций, обеспечивающих получение хлоропрена из ацетилена?

Написать уравнение реакций, обеспечивающих получение хлоропрена из ацетилена.

Какое применение находит хлоропрен.

Для изготовления резиновых изделий, не набухающих в бензине и других нефтепродуктах, используют хлоропреновый каучук?

Для изготовления резиновых изделий, не набухающих в бензине и других нефтепродуктах, используют хлоропреновый каучук.

Мономером для его получения является хлоропрен (2 — хлорбутадиен — 1, 3).

Запишите уравнения реакции полимеризации хлоропрена, укажите структурное звено полимера.

Расчитайте относительную молекулярную массу макромолекулы, если известно, что средняя степень полимеризации = 450.

При действии хлороводорода на винилацетилен осуществляется присоединение только по тройной связи и образуется хлоропрен (2 — хлорбутадиен — 1, 3), полимеризацией которого получают хлоропреновый каучук?

При действии хлороводорода на винилацетилен осуществляется присоединение только по тройной связи и образуется хлоропрен (2 — хлорбутадиен — 1, 3), полимеризацией которого получают хлоропреновый каучук.

Гидрирование винилацетилена по тройной связи приводит к образованию бутадиена — 1, 3, который используется для производства бутадиенового каучука.

Напишите схему реакций получения хлоропренового и бутадиенового каучуков из ацетилена.

Напишите уравнения реакций : A) полимеризация 2 хлорбутадиена — 1, 3 Б) горение пентадиена — 1, 4 В) гидрогалогенирование пентадиена — 1, 3 Пожалуйста помогите, срочно?

Напишите уравнения реакций : A) полимеризация 2 хлорбутадиена — 1, 3 Б) горение пентадиена — 1, 4 В) гидрогалогенирование пентадиена — 1, 3 Пожалуйста помогите, срочно!

Составьте пожалуйста уравнение полимеризации для глицина?

Составьте пожалуйста уравнение полимеризации для глицина.

Уравнение реакции полимеризации метилвинилкетона?

Уравнение реакции полимеризации метилвинилкетона.

Вопрос Составьте уравнение полимеризации хлоропрена (2 — хлорбутадиена — 1, 3)?, расположенный на этой странице сайта, относится к категории Химия и соответствует программе для 10 — 11 классов. Если ответ не удовлетворяет в полной мере, найдите с помощью автоматического поиска похожие вопросы, из этой же категории, или сформулируйте вопрос по-своему. Для этого ключевые фразы введите в строку поиска, нажав на кнопку, расположенную вверху страницы. Воспользуйтесь также подсказками посетителей, оставившими комментарии под вопросом.

100 г Х г, Х моль 2Ca + O2 — > 2CaO n = 2 моль n = 1 моль n = 1 моль М = 40 г / моль М = 32 г / моль Vm = 22, 4 л / моль m = 80 г m = 32 г V = 22, 4 л 100 г Са — Х г О2 80 г Са — 32 г О2 m(O2) = 100 * 32 / 80 = 40 г 100 г Са — Хл О2 80 г Са — 22, 4 л..

Сa + O2 = CaO2 xмоль Ca — — — — — — — — — — — 5 моль O2 1 моль Ca — — — — — — — — — 1 моль O2 x = 5 * 1 / 1 = 5моль.

250 : 50 = 5 вот ответ (не умею писать на Укроиннском. ).

Тихий океан — самый большой в мире.

 Самый большой океан в миреТихийокеан– это крупнейший водоем на Земле, его площадь исчисляется в 178, 62 млн. Км2, и эта цифра больше на несколько миллионов километров, чем площадь материков, а также на 200% больше пространства, занимаемого Атланти..

Железо. Цвет : серебристо — серый Плотность : 7. 874 г / см3 Растворимость : растворяется в разбавленных кислотах, не растворяется в воде, естественно.

3NH₃ + H₃PO₄ = (NH₄)₃PO₄ m = 200 г w = 0, 147 масса фосфорной кислоты m(H₃PO₄) = mw m(NH₃) / 3M(NH₃) = m(H₃PO₄) / M(H₃PO₄) масса аммиака m(NH₃) = 3M(NH₃)mw / M(H₃PO₄) m(NH₃) = 3 * 17г / моль * 200г * 0, 147 / (98г / моль) = 15, 3 г.

; ) ; ) ; ) ; ) ; ) к огэ готовишься? 10) 1. 11) 1. 12) 2. 13) 1. Слушай, я сама по химии огэ пишу и задания 11 и 12 я не очень то уверена ; ))) так что.

Записать уравнение реакции полимеризации хлоропрена

Полихлоропрен (хлоропреновый каучук) получают при полимеризации хлоропрена по схеме:

Полихлоропрен и сополимеры хлоропрена со стиролом CH2=CH-C6H5, изопреном CH2=C (CH3) -CH=CH2, акрилонитрилом CH2=CH-CN или другими мономерами используются в производстве изделий, от которых требуется высокая стойкость к маслам, нагреву, истиранию, негорючесть, газонепроницаемость и устойчивость к действию озона, кислорода, света, кислот и щелочей.

Клей на основе этих каучуков обладает рядом преимуществ перед клеем, изготовленным из натурального каучука.

При полимеризации и сополимеризации фторопрена (атом хлора в молекуле хлоропрена замещен на фтор) получают фторопреновые каучуки, отличающиеся большей морозостойкостью от соответствующих полихлоропренов.

4.2.4. Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки.

Высокомолекулярными соединениями (ВМС) называют соединения с молекулярной массой более 10000.

Практически все высокомолекулярные вещества являются полимерами.

Полимеры — это вещества, молекулы которых состоят из огромного числа повторяющихся структурных звеньев, соединенных между собой химическими связями.

Полимеры могут быть получены с помощью реакций, которые можно разделить на два основных типа: это реакции полимеризации и реакции поликонденсации.

Реакции полимеризации

Реакции полимеризации — это реакции образования полимера путем объединения огромного числа молекул низкомолекулярного вещества (мономера).

Количество молекул мономера ( n ), объединяющихся в одну молекулу полимера, называют степенью полимеризации.

В реакцию полимеризации могут вступать соединения с кратными связями в молекулах. Если молекулы мономера одинаковы, то процесс называют гомополимеризацией, а если различны — сополимеризацией.

Примерами реакций гомополимеризации, в частности, является реакция образования полиэтилена из этилена:

Примером реакции сополимеризации является синтез бутадиен-стирольного каучука из бутадиена-1,3 и стирола:

Полимеры, получаемые реакцией полимеризации, и исходные мономеры

Мономер

Получаемый из него полимер

Структурная формула

Варианты названия

Структурная формула

Варианты названия

этилен, этенполиэтиленпропилен, пропенполипропиленстирол, винилбензолполистирол, поливинилбензолвинилхлорид, хлористый винил, хлорэтилен, хлорэтенполивинилхлорид (ПВХ)тетрафторэтилен (перфторэтилен)тефлон, политетрафторэтиленизопрен (2-метилбутадиен-1,3)изопреновый каучук (натуральный)бутадиен-1,3 (дивинил)бутадиеновый каучук, полибутадиен-1,3

хлоропреновый каучук

бутадиенстирольный каучук

Реакции поликонденсации

Реакции поликонденсации — это реакции образования полимеров из мономеров, в ходе которых, помимо полимера, побочно образуется также низкомолекулярное вещество (чаще всего вода).

В реакции поликонденсации вступают соединения, в состав молекул которых входят какие-либо функциональные группы. При этом реакции поликонденсации по тому, один используется мономер или больше, аналогично реакциям полимеризации делятся на реакции гомополиконденсации и сополиконденсации.

К реакциям гомополиконденсации относятся:

* образование (в природе) молекул полисахарида (крахмала, целлюлозы) из молекул глюкозы:

* реакция образования капрона из ε-аминокапроновой кислоты:

К реакциям сополиконденсации относятся:

* реакция образования фенолформальдегидной смолы:

* реакция образования лавсана (полиэфирного волокна):

Материалы на основе полимеров

Пластмассы

Пластмассы — материалы на основе полимеров, которые способны под действием нагревания и давления формоваться и сохранять заданную форму после охлаждения.

Помимо высокомолекулярного вещества в состав пластмасс входят также и другие вещества, однако основным компонентом все же является полимер. Благодаря своим свойствам он связывает все компоненты в единую целую массу, в связи с чем его называют связующим.

Пластмассы в зависимости от их отношения к нагреванию делят на термопластичные полимеры (термопласты) и реактопласты.

Термопласты — вид пластмасс, способных многократно плавиться при нагревании и застывать при охлаждении, благодаря чему возможно многоразовое изменение их изначальной формы.

Реактопласты — пластмассы, молекулы которых при нагревании «сшиваются» в единую трехмерную сетчатую структуру, после чего изменить их форму уже нельзя.

Так, например, термопластами являются пластмассы на основе полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида (ПВХ) и т.д.

Реактопластами, в частности, являются пластмассы на основе фенолформальдегидных смол.

Каучуки

Каучуки — высокоэлластичные полимеры, углеродный скелет которых можно представить следующим образом:

Как мы видим, в молекулах каучуков имеются двойные C=C связи, т.е. каучуки являются непредельными соединениями.

Каучуки получают полимеризацией сопряженных диенов, т.е. соединений, у которых две двойные C=C связи, разделены друг от друга одной одинарной С-С связью.

Так например, особо зарекомендовавшими себя мономерами для получения каучуков являются:

В общем виде (с демонстрацией только углеродного скелета) полимеризация таких соединений с образованием каучуков может быть выражена схемой:

Таким образом, исходя из представленной схемы, уравнение полимеризации изопрена будет выглядеть следующим образом:

Весьма интересным является тот факт, что впервые с каучуком познакомились не самые продвинутые в плане прогресса страны, а племена индейцев, у которых промышленность и научно-технический прогресс отсутствовали как таковые. Естественно, индейцы не получали каучук искусственным путем, а пользовались тем, что давала им природа: в местности, где они проживали (Южная Америка), произрастало дерево гевея, сок которого содержит до 40-50% изопренового каучука. По этой причине изопреновый каучук называют также натуральным, однако он может быть получен и синтетическим путем.

Все остальные виды каучука (хлоропреновый, бутадиеновый) в природе не встречаются, поэтому всех их можно охарактеризовать как синтетические.

Однако каучук, не смотря на свои преимущества, имеет и ряд недостатков. Так, например, из-за того что каучук состоит из длинных, химически не связанных между собой молекул, его свойства делают его пригодным для использования только в узком интервале температур. На жаре каучук становится липким, даже немного текучим и неприятно пахнет, а при низких температурах подвержен затвердеванию и растрескиванию.

Технические характеристики каучука могут быть существенно улучшены его вулканизацией. Вулканизацией каучука называют процесс его нагревания с серой, в результате которого отдельные, изначально не связанные друг с другом, молекулы каучука «сшиваются» друг с другом цепочками из атомов серы (полисульфидными «мостиками»). Схему превращения каучуков в резину на примере синтетического бутадиенового каучука можно продемонстрировать следующим образом:

Волокна

Волокнами называют материалы на основе полимеров линейного строения, пригодные для изготовления нитей, жгутов, текстильных материалов.

Классификация волокон по их происхождению

Искусственные волокна (вискозу, ацетатное волокно) получают химической обработкой уже существующих природных волокон (хлопка и льна).

Синтетические волокна получаются преимущественно реакциями поликонденсации (лавсан, капрон, нейлон).


источники:

http://himija-online.ru/organicheskaya-ximiya/kauchuki/polixloropren-xloroprenovyj-kauchuk.html

http://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/polimery