Silikoni. Silikonipolymeerien rakenne ja sovellukset

Kun kuulemme sanan "silikoni", ajattelemme heti rintaimplantteja, jotka on asetettu plastiikkakirurgian avulla. Silikoni on kuitenkin materiaali, jolla on useita tarkoituksia, mukaan lukien sen käyttö tuotteissa, joita yleensä kulutamme jokapäiväisessä elämässämme.

Mutta ennen kuin tarkastelet näitä sovelluksia, katso, mikä on silikonin kemiallinen koostumus ja miten sitä valmistetaan.

O silikoni se on a kondensaatiopolymeerieli niiden pitkät molekyyliketjut muodostuvat kondensaatiopolymerointireaktioiden kautta, joissa monomeerit yhdistyneenä vapauttavat vettä tai muuta yksinkertaista ainetta.

THE rakenne silikonipohja on esitetty alla. Huomaa, että hiilen (C) sijasta meillä on pii (Si) keskeisenä elementtinä, koska piin pääketju koostuu piiatomeista vuorotellen happiatomien kanssa. Tämä on mahdollista, koska pii kuuluu samaan perheeseen, jaksollisessa jaksossa, kuin hiili, joka tulee ajanjaksoon heti hiilen jälkeen. Siksi piillä on samanlaiset ominaisuudet kuin hiilellä, ja siksi se voi sitoutua orgaanisiin ryhmiin (R).

Silikonin tapauksessa sen tuotannossa yleisimmin käytetyt monomeerit ovat diklo-dimetyylisilaani tai diklooridifenyylisilaani. Nämä monomeerit saadaan pääasiassa hiekassa olevan piidioksidin ja koksihiilen välisessä reaktiossa ensin piin saamiseksi:

Älä lopeta nyt... Mainonnan jälkeen on enemmän;)

Seuraava vaihe on saattaa tämä saatu pii reagoimaan metyylikloridin tai fenyylikloridin kanssa muodostaen yksi edellä mainituista kahdesta monomeeristä:

Reaktio diklooridimetyylisilaanin ja diklooridifenyylisilaanin saamiseksi.

Saatu monomeeri reagoi lopulta veden kanssa muodostaen polymeerin (silikoni) ja vapauttaa suolahappoa sivutuotteena:

Reaktio polydimetyylisiloksaani- ja polydifenyylisiloksaanipolymeerien saamiseksi.

Silikoni on erittäin stabiili polymeeri ja sillä on suuri lämmönkestävyys, koska vain silikoniin sitoutuneet orgaaniset yhdisteet alkavat palaa kosketuksessa lämmön kanssa. Kuitenkin, kun nämä radikaalit ovat lopettaneet reaktion, jäljelle jää vain piidioksidia (hiekkaa), mikä estää palamisen jatkumisen.

Koska sillä on nämä ominaisuudet, se on myrkytön, sillä on suuri kemiallinen inerttiys ja se esiintyy eri tavoin kuin erittäin juoksevasta nestemäisestä kumimaiseksi kiinteäksi aineeksi, näitä polymeerejä käytetään kaikkein erilaisimmissa alueilla. Alla on joitain näistä sovelluksista:

Silikonipolymeerien sovellukset ja käytöt.

Kirjailija: Jennifer Fogaça
Valmistunut kemian alalta

Haluatko viitata tähän tekstiin koulussa tai akateemisessa työssä? Katso:

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. "Silikoni - rakenne ja sovellukset"; Brasilian koulu. Saatavilla: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/silicone-constituicao-aplicacoes.htm. Pääsy 28. kesäkuuta 2021.

Karbokysteiiniharja. Karbokysteiini hiusten suoristuksessa

Karbokysteiiniharja. Karbokysteiini hiusten suoristuksessa

Kuten tekstissä todetaan Progressiivinen harja käyttäen formaldehydiä, O formaldehydin käyttö hoi...

read more
Alkyne-nesteytys. Orgaaninen alkynihydraatioreaktio

Alkyne-nesteytys. Orgaaninen alkynihydraatioreaktio

Alkyynien hydraatio on vesimolekyylien additioreaktio happamassa väliaineessa katalyytin HgSO läs...

read more
Beryllium-hybridisaatio. Hybridisaatio berylliumyhdisteissä

Beryllium-hybridisaatio. Hybridisaatio berylliumyhdisteissä

THE Oktettiteoria toteaa, että kemiallisen alkuaineen atomin ollessa vakaa, sen on hankittava jal...

read more