Бутадиеновый каучук.
Получение.
В настоящее время для получения синтетических каучуков в основном используются углеводороды, в данном случае 1,3-бутадиен, содержащиеся в нефтяных газах и продуктах переработки нефти.
Производство бутадиенового каучука основывается на полимеризации
1,3-бутадиена в присутствии катализатора:
![]()
![]()
![]()
![]()
CH2=CH—CH=CH2+CH2=CH—CH=CH2+ .
![]()
![]()
![]()
![]()
CH2—CH—CH—CH2 +
![]()
![]()
![]()
+—CH2 —CH—CH—CH2—+ .
(—CH2—CH—CH—CH2—)n,
где n
может достигать нескольких тысяч.
Однако оказалось, что группы —
CH
2
—
в звеньях макромолекул в отличие от природного каучука расположены по разные стороны двойной связи, т. е. Находятся в транс-положении:
![]()
![]()
![]()
H
CH
2
—
![]()
C
=
C
—
CH
2
H
n
Физические свойства.
Бутадиеновый каучук, отстаёт по эластичности от природного каучука; устойчив к износу. Ценным его свойством является водо- и газонепроницаемость. Кроме того он является хорошим электроизолятором.
Применение.
Благодаря своим физическим свойствам бутадиеновый каучук довольно-таки сильно распространён. Он используется в разных областях промышленности и сельского хозяйства. Самое распространённое его применение связано с производством кабелей, т.к. его физические свойства полностью подходят для этого. Также его применяют в производстве обуви принадлежностях быта и многом другом.
Смотрите также
Винилхлорид
...
Атомно-молекулярное учение
Период с 1200 по 1700 г. в истории химии принято называть алхимическим. Движущей силой
алхимии в течение 5 веков
являлся бесплодный поиск некоего философского камня, превращающего
благород ...
Энергетика химических
процессов.
Любой
химический процесс сопровождается тем или иным энергетическим эффектом:
выделение или поглощение теплоты, света, выполнением электрической или
механической работы.
Знание
энергетических э ...
