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단일 머즈의 화학 구조는 폴리머의 골격뿐만 아니라 그 결과 폴리머의 매크로 행동을 지배합니다. 대부분의 결정 구조적 특징 중에는 단일 머 백본에 부착 된 하위 자극제가 있습니다. 이 펜던트 그룹은 전자 유통, steric 힌트 및 간 분자 상호 작용에 영향을 미치며, 폴리머의 열, 기계적 및 광학적 특성에 따라 다양한 폴리머의 합성 비율을 결정합니다. 신중하게 선택 하위 자극제에 의해 폴리머 화학 물질은 플라스틱의 특정 물질을 엔지니어링 할 수 있습니다.
Monomer Substituents에 대한 이해
단일 머 잠수함은 원자 또는 단일 머의 핵심 구조에 수소 원자를 대체하는 원자의 그룹입니다. 그들은 크기, 극성 및 전자 문자로 다양합니다. 그들의 영향은 2 차적인 메커니즘을 통해 발생한다 : 전자 효과 (인덕적 및 공명) 및 steric 효과. 이러한 효과 이해는 중합 행동 및 재료 속성을 예측하는 데 필수적입니다.
전자 효과: Donating vs. 그룹 출금
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스티어로 효과: 크기와 대량
스티튜트는 스티튜트의 핵심 요소입니다. 스티튜트는 스티튜트의 스티튜트의 스티튜트의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트로프의 스트
폴리머화율에 대한 영향
폴리머화율은 모노머 분자가 성장하는 폴리머 체인에 추가하는 용이성에 따라 달라집니다. Substituents는 에너지 장벽과 번식 종의 안정성을 변경하여이 추가 단계에 영향을 미칩니다. 이 효과는 체인 겟트 폴리머화 (무료 ‐radical, cationic, anionic)에서 가장 발음되지만 단계 ‐ 글로스 시스템에서 나타납니다.
무료 ‐Radical 폴리머
닐 링은 에틸렌의 에틸렌을 갖는 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 에틸렌의 의 에틸렌 의 의 에틸렌 에틸렌 에틸렌 에틸렌 에틸렌 의 에틸렌 에틸렌 의 의 에틸렌 의 의 에틸렌 의 의 에틸렌 에틸렌 의 에틸렌 에틸렌 의 의 에틸렌 의 의 에틸렌 에틸렌 의 의 에틸렌 의 에틸렌 에틸렌 의 의 에틸렌 의 의 에틸렌 에틸렌 에틸렌
Alfrey와 Price에 의해 개발 된 Q-e 계획은, Q가 단일 원자로 반응성을 나타내고 극성을 나타냅니다. 유사한 e 값과 단일 머서는 잘 합리화하는 경향이 있습니다.
Ionic 폴리머
Cationic polymerization는 탄화수소 중간물을 안정시키는 electron donating substituents에 의해 강하게 가속됩니다. Isobutylene (두 배 유대에 2 메틸 그룹)는 합성 체계에 있는 고전적인 예입니다 - 그것의 높은 반응성은 메틸 그룹에서 hyperconjugation와 유도적인 기부로 입니다. 비닐 에테르 (-OR 그룹)는 또한 cationic 체계에서 높게 민감합니다. Conversely, 전기 철회 그룹은, 합성물에 있는 화학 그룹을 위한 화학 그룹을 위한 화학 그룹을, 대체합니다.
Step‐Growth 폴리머화
의 단계 성장 (응축) 중합체화, diacids, diamines, 또는 diols와 같은 모노머에 substituents는 기능적인 그룹의 반응에 영향을 미칩니다. 산이 니트 그룹과 향기로운 반지에 붙어 있을 때 carboxylic 산 (예를들면, 산이 산을 증가시키고 탄산염 더 전기 철학을, 거기 의외에 가속 반응을 만듭니다 (예를들면, 산이 니트 그룹을 가진 방향 반지에 붙어 있을 때). 또한, 의외에 있는 반응은 반응을 감소시킵니다: monomersistylic 그룹과 같은 의외에 있는 반응을 감소시킵니다.
최종 폴리머 특성에 대한 영향
소결은 영구적으로 폴리머 백본으로 건설되어 열 행동, 기계적 응답, 가용성 및 내구성을 결정합니다. 하위 자극 구조의 작은 변화조차도 극적으로 다른 응용 프로그램 프로파일로 이어질 수 있습니다.
열 재산: 유리제 Transition와 융해점
폴리머 열전도는 체인 이동성 및 인터체인 상호 작용에 의해 지배됩니다. 크게 substituents 증가 유리 전이 온도 (]Tg])를 방해하여 세그먼트 모션을 방해합니다. 예를 들어, 폴리(methyl methacrylate) (]TgLT]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]][FLT:]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]][
기계적 성질: 힘, 융통성 및 단단함
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광학적인 재산: 색깔, 투명도, 및 UV 흡수
, phenyl, naphthyl, biphenyl)는 UV 여과기 또는 phototabilizers로 유용한 중합체를 만드는 초음파를 흡수하는 Conjugated 향기로운 substituents (e.g., phenyl, naphthyl, biphenyl) 흡수하는 자외선 빛을 흡수합니다. 예를 들면, poly (vinyl benzophenone)는 강한 UV 흡수를 전시합니다. 더 긴 파장에 conjugation 이동 흡수를 확장하는 물질. 눈에 보이는 범위에 있는 투명성은 substituents가 큰 결정적인 지역을 형성하지 않는 경우에 보존됩니다. (-methylg.)는 작은 골격에 있는 광학적인 물질을 가진 극심한 물질입니다.
화학 저항 및 용해도
극성 물질은 극성 용매에 용해도를 향상시킵니다. 예를 들어, 폴리 (산산) (-COOH)는 물에 용해되며, 폴리 (스티렌) (‐ C6H5)는 탄화수소에 용해됩니다. 할로겐화 된 물질 (‐ F, ‐ CL, ‐Br)는 화학 저항 및 난연성에 영향을 미칩니다. 폴리 (tetrafluoroethylene) (‐ F2C‐CF2‐)는 거의 모든 화학 물질에 대한 내성 및 내성에 대한 내성 및 내성에 대한 내성 및 내성 향상을 위해 거의 모든 물질을 견딜 수 있습니다.
Substituent 선택을 통해 미립자 폴리머
cyano 그룹을 polyacrylates로 도입하면, T]]T]g] ]와 dielectric constant를 증가시키는 것이다. 그러나, cyano는 cyano 그룹을 갖는 물질을 갖는 물질을 갖는 물질을 갖는 물질을 갖는 물질을 갖는 물질을 갖는 물질을 갖는다. (aryl ether ketone) 백본은 물질을 갖는 물질을 갖는 물질을 갖는다. (주) cyano 그룹은 물질의 물질을 갖는다.
현대의 계산 도구, 밀도 기능 이론 (DFT) 및 기계 학습 모델을 포함, 이제 연구원은 원하는 폴리머 비율과 최종 속성에 대 한 잠재적인 단일 머 구조의 수천을 스크린 수 있습니다. 이 접근 극적으로 ] 전도성 폴리머] 또는 ]] 자기 ‐ 치유 자료와 같은 응용 프로그램에 대 한 새로운 폴리머를 개발 하는 데 필요한 실험적인 노력을 감소.
관련 기사
단일 중합체 물질은 이중 영향을 발휘합니다. 그들은 폴리머 형성의 골격을 제어하고 최종 재료의 물리적 및 화학 특성을 정의합니다. 전자 안정제; steric 대량 영향 사슬 이동성 및 포장을 통해 전자 파괴 그룹 변경 반응성에 대한 전자 파괴 및 전자 파괴 그룹을 결합하여 화학 물질을 설계 할 수 있습니다. 이러한 관계를 이해함으로써 화학 물질은 정밀 조정 열, 기계, 광학 및 화학적 특성을 가진 효율을 높일 수 있습니다. Continued the vacuum-processing and spreading systems.
라디다이나믹화에 대한 더 많은 내용] | 폴리머 특성에 대한 멸균 효과의 검토|Free ‐radical polymerization basic]