탈중합

Depolymerization

탈중합(또는 탈중합)은 폴리머단량체 또는 단량체의 [1]혼합물로 변환하는 과정이다.이 과정은 엔트로피의 증가에 의해 추진된다.

라디칼 제거 메커니즘에 의한 폴리스티렌의 탈중합

천장 온도

폴리머의 탈중합 경향은 천장 온도로 나타납니다.이 온도에서 중합 엔탈피는 큰 분자를 단량체로 변환하여 얻은 엔트로피와 일치한다.천장 온도 이상에서는 탈중합 속도가 중합 속도보다 높아 특정 폴리머의 [2]형성을 억제합니다.

일반 유기 고분자의 천장 온도
고분자 천장 온도(°C)[3] 단량체
폴리에틸렌 610 CH2=CH2
폴리이소부틸렌 175 CH2=CMe2
폴리이소프렌(천연고무) 466 CH2=C(Me)CH=CH2
폴리(메틸 메타크릴산메틸) 198 CH2=C(Me)COMe2
폴리스틸렌 395 PhCH=CH2
폴리테트라플루오로에틸렌 1100 CF2=CF2

적용들

탈중합은 매우 일반적인 과정이다.음식의 소화에는 단백질과 같은 고분자의 탈중합이 포함된다.폴리머 재활용과 관련이 있습니다.때로는 탈중합 동작이 양호하여 깨끗한 모노머를 재활용하여 새로운 플라스틱을 만드는 데 재사용할 수 있습니다.폴리에틸렌과 같은 다른 경우, 탈중합은 혼합물을 생성한다.폴리에틸렌, 에틸렌, 프로필렌, 이소부틸렌, 1-헥센헵탄용이다.이 중 폴리에틸렌 생산에는 에틸렌만을 사용할 수 있으므로 다른 가스를 에틸렌으로 바꾸거나 판매하거나 폐기하거나 다른 제품으로 [4]바꿔 폐기해야 한다.

또한 탈중합은 바이오매스로부터 화학 물질과 연료를 생산하는 것과 관련이 있다.이 경우 일반적으로 시약이 필요합니다.단순한 경우는 물의 작용에 의해 셀룰로오스포도당으로 가수분해되는 것이다.일반적으로 이 프로세스에는 산촉매가 필요합니다.

H(CHO6105)nOH + (n2 - 1) HO → n CHO6126


「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ 비중합화, IUPAC 골드북
  2. ^ Carraher Jr; Charles E (2010). "7". Introduction of Polymer Chemistry (2nd ed.). New York: CRC Press, Taylor and Francis. p. 224. ISBN 978-1-4398-0953-2.
  3. ^ Stevens, Malcolm P. (1999). "6". Polymer Chemistry an Introduction (3rd ed.). New York: Oxford University Press. pp. 193–194. ISBN 978-0-19-512444-6.
  4. ^ Nisar, Jan; Ali, Mukhtiar; Ahmad Awan, Iftikhar (2011). "Catalytic thermal decomposition of polyethylene by pyrolysis gas chromatography". Journal of the Chilean Chemical Society. 56 (2): 653–655. doi:10.4067/S0717-97072011000200006.

외부 링크