полиэлектролитлар

DOCX 28 стр. 393,0 КБ Бесплатная загрузка

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇
1 / 28
содержание: введение …………………………………..…………………………………….2 основная часть i. классификация и применение полиэлектролитов…………..………..….4 i.1 физико-химические свойства полиэлектролитов………………….………9 i.2 ионизационное равновесие в водных растворах полиэлектролитов…….13 i.3 ионизационное равновесие в бессолевых растворах полиэлектролитов..18 ii. факторы, влияющие на эффективность полиэлектролитов……...….22 ii.1 влияние концентрации полимера……...………...………………………..23 ii.2 влияние содержания соли в растворе………..……………………..…….24 ii.3 влияние бивалентных катионов ca+2,mg+2 …………………...…………..25 заключение………………………...………………..………………………....26 список использованной литературы…….……………………...………….28 введение в последние годы большое внимание исследователей привлекают полимерные материалы, способные реагировать на небольшие изменения во внешней среде. эти свойства наиболее характерны для водорастворимых полимеров и гидрогелей, которые обратимо реагируют на незначительные изменения рн, температуры, ионной силы, присутствие определенных веществ, освещенность, воздействие электрического поля и т.д. привлекательность подобных систем для биотехнологии и медицины очевидна. такие системы уже находят практическое применение для выделения и очистки биологически активных веществ и иммобилизации биокатализаторов. они могут быть использованы для концентрирования белковых растворов и обезвоживания суспензии, создания мембран с регулируемой проницаемостью, создания сенсорных систем и систем контролируемого выделения лекарственных веществ. одним …
2 / 28
отивоионами. в связи с этим наибольший интерес представляют водные растворы и слабо сшитые системы полиэлектролитов, в которых происходит ионизации соответствующих функциональных групп, входящих в состав звеньев молекулярных цепей, в частности, полимеры этинилпиперидола. интерес к этим производным обусловлен тем, что их молекулы содержат ряд функциональных групп, которые совместно с гидрофобными участками цепи могут создавать в макромолекуле полимеров центры, способные к межмолекулярным взаимодействиям различной степени интенсивности. несмотря на то, что в настоящее время накоплен достаточный опыт по синтезу и изучению физико-химических свойств полимеров этинилпиперидола, вопросы ионизации функциональных групп, как мономеров, так и полимеров в растворе до сих пор не были изучены. в то же время знание механизма ионизации функциональных групп этих полимеров во многом определяет их способность к набуханию, комплексообразованию с другими полимерными системами и проявление различных практически важных свойств полимеров этинилпиперидола в широком интервале рн среды. в связи с этим, актуальным является изучение ионного равновесия в растворах мономеров и полимеров этинилпиперидола, …
3 / 28
ы поли-вэтп и пв в водных растворах, приводящая к образованию нерастворимых стехиометричных комплексов, установлен механизм реакций полиэлектролитического обмена. впервые изучены водопоглощающая способность и реакция ионного обмена кватернизованных производных этинилпиперидола и их интерполиэлектролитических комплексов в зависимости от состава мономерных звеньев, природы противоиона и рн среды, свидетельствующие о возможности синтеза рн-чувствительных полимеров. цель и задачи исследования. целью курсовой работы является изучение процесса ионного равновесия в системе мономера и полимера винилэтинилтриметилпиперидола (вэтп) и их кватернизованных производных в широкой области изменения рн среды, расчет физико-химических параметров и использование полученных результатов для разработки способа получения водонабухающих систем, в том числе макромолекулярных комплексов с пектиновыми веществами. i. классификация и применение полиэлектролитов полиэлектролиты — это полимеры, макромолекулы которых содержат ионогенные функциональные группы, способные к электролитической диссоциации. при диссоциации макромолекулы полиэлектролитов распадаются на макроионы и низкомолекулярные противоионы. как и низкомолекулярные электролиты, но степени диссоциации полиэлектролиты подразделяют на слабые, в которых диссоциации подвергается лишь часть ионогенных звеньев, и сильные, …
4 / 28
бя как слабые полиоснования. миносоединения, содержащие в основной цепи или боковой группе четвертичный атом азота и гидроксид-противоионы, относятся к сильным полиоснованиям. полисоли — это полиэлектролиты, которые диссоциируют на поликатионы или полианионы и низкомолекулярные противоионы, отличные от ионов н2о+ и нo- полисолями являются нейтрализованные низкомолекулярными щелочами поликислоты, например полиакрилат натрия, или нейтрализованные низкомолекулярными кислотами полиоснования, например поливиниламмоний хлорид. все полисоли являются сильными полиэлектролитами. [2] химические формулы некоторых наиболее распространенных синтетических поликислот, полиоснований и полисолей указано ниже. методом потенциометрического титрования оценены кислотно-основные характеристики вэтп, поли-вэтп, их хлоргидратов и йодметилатов, а также впервые для подсолнечникового пектина и для них по экспериментальным данным рассчитаны величины статистической обменной емкости и рк в водном растворе. полиамфолиты — это полиэлектролиты, которые могут как отщеплять, так и принимать н+ в водном растворе. полиамфолиты представляют собой сополимеры, состоящие из кислотных (—ан) и основных (—в:) звеньев. в качестве примера приведем диссоциацию фрагмента макромолекулы полипептида, содержащего кислотные звенья глутаминовой кислоты (glu) …
5 / 28
телями ферментов и лекарственных веществ; они используются в качестве искусственных антигенов, стимулирующих защитную реакцию живого организма на биологически чуждые элементы (иммунный ответ организма). широкое применение находят сетчатые (ковалентно-сшитые) полиэлектролиты — иониты или ионообменные смолы. примером сетчатого полиэлектролита может служить продукт трехмерной сополимеризации поли-стиролсульфокислоты и дивинилбензола в качестве сшивающего агента: иониты — твердые нерастворимые вещества, способные обменивать свои ионы на ионы из окружающего их раствора. в воде ионогенные группы сшитого полиэлектролита диссоциируют с образованием положительно или отрицательно заряженного макромоле- кулярного каркаса и подвижных малых противоионов, которые могут обмениваться на эквивалентное количество других подвижных ионов того же знака из раствора. в зависимости от знака обменивающихся ионов различают катиониты и аниониты. катиониты — это иониты, содержащие кислотные группы (-sо3h, -соон,-н,-ро(он)2 и др.) и способные к обмену катионами. аниониты содержат основные группы (-n r3c1, -nh2 и др.) и способны к обмену анионами. существуют также амфотерные иониты, в которых может осуществляться одновременно и катионный, и …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 28 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "полиэлектролитлар"

содержание: введение …………………………………..…………………………………….2 основная часть i. классификация и применение полиэлектролитов…………..………..….4 i.1 физико-химические свойства полиэлектролитов………………….………9 i.2 ионизационное равновесие в водных растворах полиэлектролитов…….13 i.3 ионизационное равновесие в бессолевых растворах полиэлектролитов..18 ii. факторы, влияющие на эффективность полиэлектролитов……...….22 ii.1 влияние концентрации полимера……...………...………………………..23 ii.2 влияние содержания соли в растворе………..……………………..…….24 ii.3 влияние бивалентных катионов ca+2,mg+2 …………………...…………..25 заключение………………………...………………..………………………....26 список использованной литературы…….……………………...………….28 введение в последние годы большое внимание исследователей привлекают полимерные материалы, способные реагировать на небол...

Этот файл содержит 28 стр. в формате DOCX (393,0 КБ). Чтобы скачать "полиэлектролитлар", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: полиэлектролитлар DOCX 28 стр. Бесплатная загрузка Telegram