RESEARCH
Peer reviewed scientific video journal
Video encyclopedia of advanced research methods
Visualizing science through experiment videos
EDUCATION
Video textbooks for undergraduate courses
Visual demonstrations of key scientific experiments
BUSINESS
Video textbooks for business education
OTHERS
Interactive video based quizzes for formative assessments
Products
RESEARCH
JoVE Journal
Peer reviewed scientific video journal
JoVE Encyclopedia of Experiments
Video encyclopedia of advanced research methods
EDUCATION
JoVE Core
Video textbooks for undergraduates
JoVE Science Education
Visual demonstrations of key scientific experiments
JoVE Lab Manual
Videos of experiments for undergraduate lab courses
BUSINESS
JoVE Business
Video textbooks for business education
Solutions
Language
ru_RU
Menu
Menu
Menu
Menu
Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.
Механизм катионной полимеризации состоит из трех стадий: инициирования, распространения и терминации. На стадии инициирования процесса полимеризации π-связь мономера протонируется кислотным катализатором Льюиса, который образуется из трифторида бора и воды. Протонирование π-связи приводит к образованию карбокатиона, стабилизированного электронодонорной группой. На этапе распространения π-связь второго мономера действует как нуклеофил и атакует образовавшийся карбокатион, в результате чего образуется димер, который действует как новый карбокатион. Этап распространения повторяется, и строится полимерная цепь. На этапе обрыва растущая цепь обрывается либо за счет присоединения основания, которое депротонирует карбокатион и образует новую π-связь, либо за счет атаки нуклеофила на карбокатион, при которой нуклеофил присоединяется к катионному концу цепи.
Механизм катионной полимеризации включает в себя этапы инициации, распространения и обрыва.
На стадии инициации кислотный катализатор Льюиса, образованный из трифторида бора и воды, протонирует π связь мономера, генерируя карбокатион, стабилизированный электрон-донорской группой.
На стадии распространения образующийся карбокатион атакуется π связью второго мономера, образуя димер, который действует как новый карбокатион.
Стадия размножения повторяется, что позволяет полимерной цепи расти.
На стадии обрыва растущая полимерная цепь завершается добавлением основания, которое депротонирует карбокатион, образуя новую π связь.
В качестве альтернативы также может быть использован нуклеофил, который атакует карбокатион.
Related Videos
01:00
Synthetic Polymers
3.7K Просмотры
01:24
Synthetic Polymers
3.0K Просмотры
01:02
Synthetic Polymers
3.5K Просмотры
01:10
Synthetic Polymers
4.2K Просмотры
01:15
Synthetic Polymers
3.5K Просмотры
01:21
Synthetic Polymers
3.6K Просмотры
01:26
Synthetic Polymers
3.0K Просмотры
01:10
Synthetic Polymers
2.9K Просмотры
01:09
Synthetic Polymers
3.1K Просмотры
01:17
Synthetic Polymers
2.2K Просмотры
01:20
Synthetic Polymers
2.3K Просмотры
01:04
Synthetic Polymers
2.2K Просмотры
00:58
Synthetic Polymers
2.6K Просмотры
01:17
Synthetic Polymers
3.7K Просмотры
01:03
Synthetic Polymers
4.0K Просмотры
01:08
Synthetic Polymers
2.6K Просмотры
01:20
Synthetic Polymers
2.4K Просмотры
01:13
Synthetic Polymers
2.3K Просмотры
01:16
Synthetic Polymers
2.9K Просмотры
00:53
Synthetic Polymers
2.1K Просмотры