Разработка методических рекомендаций использования катализаторов в процессе олигомеризации и полимеризации молочной кислоты
Заказать уникальную курсовую работу- 15 15 страниц
- 0 + 0 источников
- Добавлена 23.03.2014
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 4
2 КИНЕТИКА КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 8
3 СВОЙСТВА ОСНОВНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 9
3.1 Свойства оксида цинка (II) 9
3.2 Свойства оксида меди (II) 9
3.3 Свойства оксида никеля (II) 9
3.4 Свойства оксида кобальта (II) 10
3.5 Хлорид олова (II) 10
3.6 Диоксид олова (IV) 10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 13
SnO2 -полупроводник n-типа, ширина запрещенной зоны 3,54 эВ (300 К); подвижность электронов 7 см2/(В*с); концентрация носителей заряда 3,5*1014см-3; р=3,4*103 Ом*см. При легировании элементами V группы (например Sb) электрическая проводимость SnO2 увеличивается в 103-105 раз. SnO2 прозрачен для видимого света и отражает ИК-излучение с длинной волны больше 2 мкм. В природе SnO2 - минерал касситерит (оловянный камень). Поликристаллический SnO2 получают прокаливанием солей олова (IV) на воздухе, осаждением оловянных кислот из растворов солей олова и их последующим прокаливанием на воздухе при температуре до 1230°С. Монокристаллы SnO2 получают выращиванием из паровой фазы с использованием процессов окисления, пиролиза или гидролиза соединений Sn, из растворов гидротермальным синтезом. Пленки SnO2 получают окислением пленок Sn, методом химических транспортных реакций из хлоридов Sn или оловоорганических соединений с их последующим пиролизом или гидролизом на подложках, конденсацией SnO2 в вакууме из паровой фазы содержащей олово, кислород и оксид олова (II). Используют SnO2 в виде порошков и керамики в производстве прозрачных, электропроводящих и теплоотражающих материалов, также как белый пигмент в производстве стекла и жаропрочных эмалей и глазури. SnO2 - катализатор реакций замещения и гидролиза. ЗАКЛЮЧЕНИЕВ данной работе нами были рассмотрены основные параметрысополимеризациимолочной кислоты с применением в качестве катализатора хлорида олова, SnCl2. Степень этерификации составляет 25-50%.Интересна методика каталитической поликонденсации молочной кислоты с глицерином.Олигомерные цепочки полимолочной кислоты «сшиваются» глицерином с образованием разветвленных полимеров.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫD.H. Lewis. Controlled release of bioactive agents from lactide/glycolide polymers // Biodegradable Polymers As Drug Delivery Systems / Ed. by M. Chasin, R. Langer. – N.-Y.: Marcel Dekker. 1990. P. 1-41.G. Ruan, S.-S. Feng. Preparation and characterisation of poly(lactic) –poly(ethylene glycol) – poly(lactic acid) (PLA-PEG-PLA) microspheres for controlled release of paclitaxel // Biomaterials. 2003. V. 24. P. 5037-5044. Kyle Clinton Bentz. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF LINEAR AND BRANCHED POLYLACTIC ACID FOR USE IN FOOD PACKAGING APPLICATIONS // The Requirements for the Degree of Master of Science in Polymers and Coatings Science. June 2011. Faculty of California Polytechnic State University, San Luis Obispo.S. Herman, G. Hooftman, E. Schacht. PEG with reactive end groups: I. Modification of proteins // J. of Bioactive and Compatible Polymers. 1995. V. 10. P. 145-187.Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. Ч.1. Теоретические основы процессов химической технологии. Гидромеханические и тепловые процессы и аппараты. Учебник для вузов. Изд. 2-е. М.: Химия,1995. - 400с.Конструирование и расчет элементов колонных аппаратов: Учебное пособие - Виноградов О.С., Виноградов С.Н., Таранцев К.В. Конструирование и расчет элементов колонных аппаратов: Учебное пособие. - Пенза: ПГУ, 2003. - 114 с.Коптева В.Б. Опоры колонных аппаратов. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 24 с.Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Справочник. – Л.: Машгиз, 1970. – 753 с.Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: Учебное пособие для вузов под ред. чл. - корр. АН России П. Г. Романкова. − 13-е изд., М.: ООО ТИД «Альянс», 2006.− 576 с..Патент RU 2404198. Способ получения сополимеров стирола с молочной кислотой. Кирюхин Юрий Иванович, Чвалун Сергей Николаевич, Мотов Сергей Александрович, Кузьмина Марина Михайловна, Поляков Дмитрий Константинович, Быкова Ирина Витальевна, Антипов Евгений Михайлович, Полякова Галина РезвановнаПлановский А.Н, Николаев И.П. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. 5-изд. - М.:Химия, 1987 г. - 847 с.Плотность растворителей при различной температуре. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fptl.ru/spravo4nik/plotnost-rastvoritelej-ot-temperaturi.htmlПроцессы и аппараты химической технологии. Проектирование ректификационных колонн. Часть 2. Технологический, конструктивный и гидравлический расчеты. Методические указания к курсовому проектированию для студентов химико-технологического и заочного энерго-механического факультетов. - Томск: Изд. ТПУ, 1997, - 32 с.Тимонин А. С. Основы конструирования и расчёта химико-технологического и природоохранного оборудования: Справочник. Изд. 2-е пер. и доп. Том 1.: Калуга, 2002. – 846 с.
1. D.H. Lewis. Controlled release of bioactive agents from lactide/glycolide polymers // Biodegradable Polymers As Drug Delivery Systems / Ed. by M. Chasin, R. Langer. – N.-Y.: Marcel Dekker. 1990. P. 1-41.
2. G. Ruan, S.-S. Feng. Preparation and characterisation of poly(lactic) –poly(ethylene glycol) – poly(lactic acid) (PLA-PEG-PLA) microspheres for controlled release of paclitaxel // Biomaterials. 2003. V. 24. P. 5037-5044.
3. Kyle Clinton Bentz. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF LINEAR AND BRANCHED POLYLACTIC ACID FOR USE IN FOOD PACKAGING APPLICATIONS // The Requirements for the Degree of Master of Science in Polymers and Coatings Science. June 2011. Faculty of California Polytechnic State University, San Luis Obispo.
4. S. Herman, G. Hooftman, E. Schacht. PEG with reactive end groups: I. Modification of proteins // J. of Bioactive and Compatible Polymers. 1995. V. 10. P. 145-187.
5. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. Ч.1. Теоретические основы процессов химической технологии. Гидромеханические и тепловые процессы и аппараты. Учебник для вузов. Изд. 2-е. М.: Химия,1995. - 400с.
6. Конструирование и расчет элементов колонных аппаратов: Учебное пособие - Виноградов О.С., Виноградов С.Н., Таранцев К.В. Конструирование и расчет элементов колонных аппаратов: Учебное пособие. - Пенза: ПГУ, 2003. - 114 с.
7. Коптева В.Б. Опоры колонных аппаратов. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 24 с.
8. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Справочник. – Л.: Машгиз, 1970. – 753 с.
9. Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: Учебное пособие для вузов под ред. чл. - корр. АН России П. Г. Романкова. − 13-е изд., М.: ООО ТИД «Альянс», 2006.− 576 с..
10. Патент RU 2404198. Способ получения сополимеров стирола с молочной кислотой. Кирюхин Юрий Иванович, Чвалун Сергей Николаевич, Мотов Сергей Александрович, Кузьмина Марина Михайловна, Поляков Дмитрий Константинович, Быкова Ирина Витальевна, Антипов Евгений Михайлович, Полякова Галина Резвановна
11. Плановский А.Н, Николаев И.П. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. 5-изд. - М.:Химия, 1987 г. - 847 с.
12. Плотность растворителей при различной температуре. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fptl.ru/spravo4nik/plotnost-rastvoritelej-ot-temperaturi.html
13. Процессы и аппараты химической технологии. Проектирование ректификационных колонн. Часть 2. Технологический, конструктивный и гидравлический расчеты. Методические указания к курсовому проектированию для студентов химико-технологического и заочного энерго-механического факультетов. - Томск: Изд. ТПУ, 1997, - 32 с.
14. Тимонин А. С. Основы конструирования и расчёта химико-технологического и природоохранного оборудования: Справочник. Изд. 2-е пер. и доп. Том 1.: Калуга, 2002. – 846 с.
Вопрос-ответ:
Какие перспективные направления использования катализаторов в процессе олигомеризации и полимеризации молочной кислоты?
Одно из перспективных направлений использования катализаторов в процессе олигомеризации и полимеризации молочной кислоты - получение биоразлагаемых полимерных материалов. Такие материалы могут быть использованы в различных отраслях, включая упаковку, медицину, сельское хозяйство и другие.
Каковы кинетические особенности каталитической полимеризации молочной кислоты?
Кинетическая полимеризация молочной кислоты является сложной реакцией, которая может протекать через различные механизмы. Важные факторы, влияющие на кинетику полимеризации, включают концентрацию катализатора, температуру, давление и продолжительность реакции.
Какие свойства имеют основные катализаторы полимеризации молочной кислоты?
К основным катализаторам полимеризации молочной кислоты относятся оксид цинка, оксид меди, оксид никеля, оксид кобальта, хлорид олова и диоксид олова. У каждого из них есть свои уникальные свойства и особенности, которые определяют их эффективность в процессе полимеризации.
Каковы свойства оксида цинка, используемого в качестве катализатора полимеризации молочной кислоты?
Оксид цинка обладает высокой активностью в процессе полимеризации молочной кислоты. Он обладает хорошей стабильностью, высокой способностью к адсорбции и обеспечивает высокие выходы на продукт при низких концентрациях.
В чем заключается перспектива использования катализаторов полимеризации молочной кислоты?
Использование катализаторов в процессе полимеризации молочной кислоты имеет большие перспективы в различных отраслях. Это позволяет получать биоразлагаемые полимерные материалы, которые могут быть использованы в упаковке, медицине, сельском хозяйстве и других областях. Они являются более экологически чистыми и устойчивыми материалами по сравнению с традиционными пластиками, что делает их очень привлекательными для использования.