1 Вопросы к зачету по дисциплине "Основы физики и химии полимеров" ( 2011/2012 уч.г.) Понятие о процессах полимеризации и поликонденсации. Номенклатура и классификация полимеров. Основные типы макромолекул. Понятие о молекулярной массе и молекулярномассовой распределении полимеров. Размер полимерной молекулы. Термодинамический и кинетический подход к рассмотрению реакций полимеризации и поликонденсации. Термодинамический анализ возможности протекания реакции полимеризации, предельная температура. Мономеры с кратными связями и циклы. Влияние энтальпии, энтропии и температуры на направление реакции полимеризации. Понятие о радикальной полимеризации, элементарные реакции радикальной полимеризации. Реакция роста, обрыва и передачи цепи. Основные мономеры и вещественные инициаторы, используемые в радикальной полимеризации. Кинетика гомогенной радикальной полимеризации, принимаемые допущения. Вывод уравнения для скорости полимеризации и средней длины полимерной цепи. Способы осуществления радикальной полимеризации. Особенности эмульсионной и суспензионной полимеризации. Совместная полимеризация: уравнение сополимеризации, диаграмма состава сополимера. Понятие о константах сополимеризации. "Q-e" схема Алфрея-Прайса. Сравнение радикальной и каталитической полимеризации. Типы активных центров в катализе. Катионные и анионные процессы. Полимеризация по связям металл-углерод. Понятие об ионных парах и свободных ионах, живых полимерных и кинетических цепях. Катионная полимеризация (КП). Типичные мономеры и каталитические системы. Основные представления о механизме реакций инициирования, роста и ограничения цепи в процессах катионной полимеризации углеводородных мономеров. Кинетическая схема процессов КП:вывод уравнения для скорости и степени полимеризации. Влияние среды и температуры на процессы КП. Практическое значение процессов катионной полимеризации. Анионная полимеризация (АП). Типичные мономеры и катализаторы. Полимеризация углеводородных мономеров. Механизм реакции инициирования. Влияние ассоциации на скорость реакций инициирования и роста. Состояние активного центра в зависимости от природы металла, реакционной среды и электронодонорных добавок. 2 Живущие полимерные цепи, получение полимеров с узким ММР. Анионная полимеризация в полярных средах, инициируемая литийорганическими соединениями. Практическое значение процессов анионной полимеризации. Синтез эластомеров, термоэластопластов, олигомеров с функциональными группами. Ионно-координационная полимеризация (ИКП). Виды конфигурационной изомерии. Катализаторы Циглера-Натта, их состав и практическое значение. Механизм полимеризации неполярных алкенов. Природа активных центров. Практическое значение процессов ИКП. Типы реакций поликонденсации. Глубина и средняя степень поликонденсации. Основные факторы, влияющие на среднюю степень поликонденсации. Свободно-сочлененная цепь. цепи. Задача случайного блуждания. Гибкость полимерной Термодинамическая и кинетическая валентными гибкость. углами и заторможенным вращением. Цепь с фиксированными Поворотно-изомерный механизм гибкости. Упругость идеальной полимерной цепи. Фазовые, агрегатные и физические состояния полимеров. Высокоэластичность полимеров. Три условия возникновения. Природа упругости газа, каучука и металла. Стеклование полимеров. Основные понятия. Температуры стеклования типичных полимерных стекол. Вязкотекучее состояние полимеров. Основные особенности кристаллизации полимеров и морфологии кристаллических полимеров. Физико-механические свойства кристаллических полимеров. Особенности деформации и ориентации кристаллических и стеклообразных полимеров. Уравнение состояния растворов полимеров. Тэта-температура. Осмометрическое определение молекулярных масс. Вязкость определение растворов полимеров. молекулярных концентрированных растворов. масс. Разбавленные Вязкость растворы, закон Эйнштейна, умеренно-концентрированных и