Мономеры - определение. Что такое Мономеры
Diclib.com
Словарь онлайн

Что (кто) такое Мономеры - определение

Мономеры; Сомономеры; Мономерное звено

Мономеры         
(от Моно... и греч. méros - часть)

низкомолекулярные вещества, молекулы которых способны вступать в реакцию (полимеризацию (См. Полимеризация) или поликонденсацию (См. Поликонденсация)) друг с другом или с молекулами других веществ с образованием полимера (См. Полимеры). Подавляющее большинство М., участвующих в полимеризации, принадлежит к одному из следующих двух классов: 1) соединения, полимеризующиеся вследствие раскрытия кратных связей С=С, С≡С, С=О, C≡N и др. (олефины, диеновые и ацетиленовые углеводороды, альдегиды, нитрилы и др.); 2) соединения, полимеризующиеся вследствие раскрытия циклических группировок, например окиси олефинов, лактамы, лактоны.

М. при поликонденсации могут быть любые соединения, содержащие в молекулах не менее двух реагирующих (функциональных) групп, например диамины, дикарбоновые кислоты, аминокислоты, гликоли. При этом из бифункциональных соединений образуются линейные полимеры, из соединений с функциональностью больше двух - разветвленные и сетчатые полимеры.

МОНОМЕРЫ         
ов, ед. мономер, а, м., хим.
Низкомолекулярные соединения, служащие исходным материалом для синтеза полимеров.
Мономер         
Мономе́р ( «часть») — низкомолекулярное вещество, образующее полимер в реакции полимеризации; а также повторяющиеся звенья (структурные единицы) в составе полимеров.

Википедия

Мономер

Мономе́р (др.-греч. μόνος «один» + μέρος «часть») — низкомолекулярное вещество, образующее полимер в реакции полимеризации; а также повторяющиеся звенья (структурные единицы) в составе полимеров.

Низкомолекулярные полимеры, образованные из небольшого количества мономеров и способные, в свою очередь, к полимеризации, принято называть олигомерами.

Способность к полимеризации в основном обусловлена наличием двойных связей в их молекулах.

Мономеры различают по функциональности. Бифункциональными называют мономеры, имеющие две реакционноспособные функциональные группы. Трифункциональными — соответственно три и т. д. Строго говоря монофункциональными мономеры быть не могут, так как такие вещества не способны к полимеризации, «обрывая» растущую полимерную цепь, но всё же могут использоваться для модификации молекулярной массы и молекулярно-массового распределения готового полимера и в качестве «активных разбавителей» для модификации технологических свойств реакционной смеси.

Функциональность мономера не является постоянной величиной и зависит от условий проведения реакции. Например в реакциях с эпоксидными или глицидиловыми группами глицерин при температурах ниже 80 °C проявляет себя как бифункциональный мономер. При температурах выше 120 °C — как трифункциональный. Бифункциональные мономеры образуют линейные (строго говоря — линейно-разветвлённые) полимеры. Трифункциональные и с более высокой функциональностью — сетчатые, «трёхмерные», характеризующиеся неплавкостью и нерастворимостью. Функциональность может быть и дробной величиной, если вычисляется по уравнению скорости реакции:

V = k ( C a ) a ( C b ) b {\displaystyle V=k*(C_{a})^{a}*(C_{b})^{b}} , где:

V {\displaystyle V}  — скорость реакции, моль/с;
k {\displaystyle k}  — константа скорости реакции, моль/с;
C a {\displaystyle C_{a}}  — концентрация мономера «а», моль вещества/моль реакционной массы;
C b {\displaystyle C_{b}}  — концентрация мономера «b», моль вещества/моль реакционной массы;
a {\displaystyle a}  — функциональность мономера «а»;
b {\displaystyle b}  — функциональность мономера «b».

Другие низкомолекулярные вещества принято называть димерами, тримерами, тетрамерами, пентамерами и т. д., если они, соответственно, состоят из 2, 3, 4, и 5 мономеров. Приставку «олиго-» (сахариды, меры, пептиды) добавляют в общем случае, когда полимер состоит из небольшого количества мономеров.

Смешение двух мономеров А и Б, способных к самополимеризации и способных к взаимной реакции никогда не даёт ни регулярного чередования звеньев (-АБАБАБАБАБ-) ни абсолютно чистых цепей (-ААААААА- + -ББББББ-). Строение полученного сополимера зависит от четырёх констант реакций: константы реакции самополимеризации каждого из мономеров А и Б и констант реакции первого со вторым и второго с первым[прояснить].

  • Если константа реакции сополимеризации мономера А значительно выше Б, то мы получим полимер вида: (-А(А)nАБ(Б)mБ-) с редкими вкраплениями А в Б и Б в А.
  • Если константа реакции сополимеризации мономера А близка к Б, то мы получим полимер блочного вида: (-АААБББАААБББ-), причём величина блоков будет зависеть от отношения константы взаимной полимеризации к константе самополимеризации. Чем это величина больше — тем чаще происходит чередование мономеров.
  • В случае, если константы реакции сополимеризации мономеров значительно различаются, технологически гораздо проще получить пластик с заданными свойствами простым механических смешением готовых гомополимеров.
Примеры употребления для Мономеры
1. О снижении спроса на каучуки, пластики и мономеры говорится и в отчете "Нижнекамскнефтехима" за III квартал.
2. ОАО НКНХ выпускает мономеры для производства синтетических каучуков, каучуки и еще 100 наименований другой химической продукции.
3. Сырьем для полимерных предприятий являются не первичные углеводороды, а некоторые ключевые продукты-мономеры их переработки -- стирол, этилен, пропилен и т. д.
4. Основу товарной номенклатуры составляют мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков, синтетические каучуки общего и специального назначения и другая нефтехимическая продукция.
5. Таким образом, гидролиз АТФ и синтез полимера выступают ведущей парой сопряженных химических реакций. (Пишет на листке бумаги.) 1 АТФ + H2O = АДФ + Н3РО4 М + М = Н2О + ММ. (М - мономеры) В первой реакции энтропия возрастает, во второй снижается, то есть возрастает упорядочение.