실리콘. 실리콘 폴리머의 구성 및 응용

“실리콘”이라는 단어를 듣 자마자 우리는 성형 수술을 통해 삽입 된 유방 보형물을 떠 올립니다. 그러나 실리콘은 일상 생활에서 일반적으로 소비하는 제품에 사용되는 것을 포함하여 여러 가지 목적을 가진 재료입니다.

그러나 이러한 응용 분야를 살펴보기 전에 실리콘의 화학적 구성이 무엇이며 어떻게 생산되는지 확인하십시오.

영형 실리콘 이것은 축합 폴리머즉, 축합 중합 반응을 통해 긴 분자 사슬이 형성되는데, 여기서 단량체가 결합되면 물 또는 다른 단순 물질이 방출됩니다.

그만큼 구조 실리콘 기본은 아래와 같습니다. 탄소 (C) 대신 실리콘 (Si)을 중심 요소로 사용합니다. 실리콘의 주 사슬은 산소 원자와 교대로 실리콘 원자로 구성되어 있기 때문입니다. 이것은 실리콘이 주기율표에서 탄소와 동일한 가족에 속하기 때문에 가능하며 탄소 바로 다음 기간에 있습니다. 따라서 실리콘은 탄소와 유사한 특성을 가지므로 유 기기 (R)에 결합 할 수 있습니다.

실리콘의 경우 생산에 가장 일반적으로 사용되는 단량체는 디클로로-디메틸-실란 또는 디클로로-디 페닐-실란입니다. 이러한 단량체는 주로 모래에 존재하는 실리카와 코크스 석탄과의 반응을 통해 얻어지며 먼저 실리콘을 얻습니다.

다음 단계는 얻어진 실리콘을 염화 메틸 또는 염화 페닐과 반응시켜 위에서 언급 한 두 가지 단량체 중 하나를 형성하는 것입니다.

디클로로-디메틸-실란과 디클로로-디 페닐-실란을 얻기위한 반응.

얻어진 단량체는 결국 물과 반응하여 중합체 (실리콘)를 형성하고 부산물로 염산을 방출합니다.

폴리 디메틸-실록산 및 폴리 디 페닐-실록산 중합체를 얻기위한 반응.

실리콘은 실리콘에 결합 된 유기 화합물 만이 열과 접촉하여 연소되기 시작하기 때문에 실리콘은 매우 안정된 폴리머이며 열에 대한 저항성이 뛰어납니다. 그러나 이러한 라디칼이 반응을 마치면 실리카 (모래) 만 남아 연소가 계속되지 않습니다.

이러한 특성을 가지고 있기 때문에 독성이없고 화학적 불활성이 크며 다양한 방식으로 나타납니다. 매우 유동적 인 액체에서 고무와 같은 고체까지이 폴리머는 가장 다양한 지역. 다음은 이러한 응용 프로그램 중 일부입니다.

실리콘 폴리머의 응용 및 용도.

작성자: Jennifer Fogaça
화학 전공

출처: 브라질 학교- https://brasilescola.uol.com.br/quimica/silicone-constituicao-aplicacoes.htm

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