Luonnollinen ja synteettinen kumi. Kumin ominaisuudet

Kumi on polymeeri, joka voi olla luonnollinen tai keinotekoinen. Luonnonkumia saadaan lateksi, jota tuotetaan monissa trooppisissa kasvilajeissa. Mutta käytännöllisesti katsoen koko maailman luonnonkumin tuotanto on peräisin lateksista Kumipuu(Hevea brasiliensis).

Tämän puun varren sisään tehdään viiltoja, ja valkoinen neste juoksee kulhoina keräten, ja se on kerättävä usein saastumisen ja mätänemisen välttämiseksi.

Lateksi (luonnonkumi) uutetaan kumipuusta (Hevea brasiliensis)
Lateksi (luonnonkumi) uutetaan kumipuusta (Hevea brasiliensis)

Kumipolymeeri on additiopolymeeri, joka tunnetaan nimellä polyisopreeni, koska se muodostuu lisäämällä 1,4 isopreenimonomeerejä (metyylibut-1,3-dieeni):

Isopreenipolymerointireaktio polyisopreenin tuottamiseksi

Tämä reaktio on täällä yksinkertaistetulla tavalla, koska puut ovat paljon monimutkaisempia ja tarvitsevat katalyytteinä toimivia entsyymejä. N: n arvo yllä olevassa polyisopreenikaavassa on luokkaa 5000 ja luonnonkumi koostuu noin 35%: sta tätä polymeeriä. Katso alla oleva polyisopreenimakromolekyyli:

Luonnonkumin pääaineosan polyisopreenin molekyylirakenne

Luonnonkumilla on kuitenkin joitain ominaisuuksia, jotka vaikeuttavat sen käyttöä. Esimerkiksi kylmällä säällä se muuttuu kovaksi ja hauraaksi, kun taas lämmössä se muuttuu pehmeäksi ja tahmeaksi.

Siksi sen täytyy käydä läpi prosessi nimeltä vulkanointi, jonka Charles Goodyear löysi vuonna 1839. Rikin lisääminen polyisopreeniin rikkoo sen kaksoissidokset ja muodostaa rikkisiltoja, jotka yhdistävät sivuketjut ja muodostavat hystereesin alemman kumin (jos se esimerkiksi puristuu, se palaa nopeasti alkuperäiseen muotoonsa), alhainen pysyvä muodonmuutos ja suuri joustavuus. Tällä tavalla kumia voidaan käyttää lukuisten tuotteiden valmistamiseen.

Jäljittelemällä kumipuissa tapahtuvaa reaktiota tutkijat alkoivat suorittaa polymerointireaktioita lisäämällä dieeniyhdisteitä, jolloin tuotettiin useita synteettisiä kumeja. Polymeerin valmistuksessa käytetyn monomeerityypin mukaan saavutetaan kumit, joilla on erilaiset ominaisuudet.

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

Nykyään yleisimmät synteettiset kumit ovat ne, jotka on saatu polymeroimalla asetyleeniä (buta-1,3-dieeni), joka muodostaa polybutadieenija klooripreenistä (2-klooribut-1,3-dieeni), joka tuottaa polykloropreenitai polyneopreenitai yksinkertaisesti, neopreeni:

Polybutadieeni- ja polykloropreenipolymerointireaktiot

Tällä hetkellä synteettisiä kumeja käytetään enemmän kuin luonnonkumia. Sekä luonnollinen että synteettinen otetaan huomioon elastomeeriteli aineet, jotka jännityksen alaisina muuttuvat häiriintyneistä uudelleenjärjestelyistä lineaarisiksi järjestelyiksi palautuvalla tavalla.

Renkaissa käytetty kumi on synteettistä materiaalia Buna-S, joka muodostuu erytreenistä (but-1,3-dieeni) ja styreenillä (vinyylibentseeni), joka on kirjoitettu englanniksi styreenijoten lopussa on ”S”. "Na" tulee myös natriumin vaikutuksesta (Na - latinasta klotrium) katalysaattorina:

Buna-S-kopolymerointi

Buna-S on a kopolymeeri, joka muodostuu lisäämällä erilaisia ​​monomeerejä. Muita esimerkkejä synteettisistä kumista, jotka ovat myös kopolymeerejä, on Buna-N, jota käytetään kaasusäiliöissä, letkujen ja tiivisteiden vuorauksissa ja ABS, jota käytetään myös renkaiden, puhelinten, sähkölaitteiden koteloiden ja pakkausten tuotannossa.

Buna-N muodostuu erytreenistä (but-1,3-dieeni), josta etuliite "bu" tulee, ja akryylinitriilillä, josta tulee nitriiliryhmä ja siten päässä oleva "N". "Na" tulee natriumista, joka toimii katalysaattorina tämän kopolymeerin polymerointireaktiossa:

Buna-N-kopolymerointi

ABS muodostuu yhdistämällä kolme monomeeriä: akryylinitriili (A), mutta-1,3-dieeni (B) ja styreeni (S). styreeni):

ABS-kopolymerointi


Kirjailija: Jennifer Fogaça
Valmistunut kemian alalta

Pronssi: metalliseos, ominaisuudet ja sovellukset

Pronssi: metalliseos, ominaisuudet ja sovellukset

Pronssi on metalliseos, jonka peruskoostumuksessa on kuparia ja tinaa. Sen nimi on peräisin persi...

read more
Sinkki: kemiallinen alkuaine ja sovellukset

Sinkki: kemiallinen alkuaine ja sovellukset

Sinkki on kemiallinen alkuaine, jolla on symboli Zn, atominumero 30, atomimassa 65,4 ja joka sija...

read more
Litium: kemiallinen alkuaine, ominaisuudet ja käyttötarkoitukset

Litium: kemiallinen alkuaine, ominaisuudet ja käyttötarkoitukset

Litium on kemiallinen alkuaine, jolla on symboli Li, atominumero 3, atomimassa 7, kuuluu ryhmään ...

read more