·▪•●سوالات و درخواست های مهندسی پلیمر فقط در اینجا مطرح شود●•▪·

mzh_m118

عضو جدید
سلام
من میخوام تست کشش یه فیلم پلیمری با ضخامت 30 میکرون رو انجام بدم ولی جایی رو پیدا نکردم که دستگاه کشش مناسبشو داشته باشن اگه کسی جایی رو سراغ داره ممنون میشم معرفی کنه
 

S H i M A

کاربر فعال تالار شیمی
کاربر ممتاز
سلام
لطفا" اگه کسی میتونه نمودار جریان پلی اتیلن گلایکول برام بفرسته
خیلی ازش ممنون میشم


سلام.

دوست عزیز این دو تا لینک رو نگاه کنید.

اکثر نمودارهای PEG رو نمایش داده:


http://www.nature.com/ncomms/journal/v1/n7/full/ncomms1091.html

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1984-82502011000300009&script=sci_arttext
 

mina.polymer.88

عضو جدید
سلام به همه
من می خواستم که چند تا از موادی که به عنوان پر کننده و عامل تولید گاز و کاهش دهنده ی کشش سطحی
توی تهیه ی فوم های پلی یورتان استفاده می شه رو بهم معرفی کنین.
 

girl.alone64

عضو جدید
۱. پليمريزاسيون تودهاي
١. تئوري آزمايش -١
در پلیمریزاسیون توده ای، محیط واکنش تنها متشکل از مولکول های مونومر، شروع کننده و مقدار کمی کاتالیزور
می باشد، یعنی دیگر حلالی در کار نیست. این روش معمولاً گرمازا م یباشد و کنترل انتقال حرارت گاهی اوقات دشوار
می شود (مخصوصاً در صنعت). اما ویژگی مهم این روش، تهیه پلیمر خالص می باشد. از این روش برای تهیه پلیمرهای
وینیلی، مانند پلی استیرن، استفاده می شود. اتصال مونومرها به یکدیگر از پلیمریزاسیون رادیکالی تبعیت می کند:
پليمريزاسيون راديکالي:
این پلیمریزاسیون از سه مرحله تشکیل شده است:
۱. مرحله شروع: در این مرحله، یک شروع کننده، در اثر حرارت یا اشعه فرابنفش به رادیکال های آزاد تفکیک
می شود:
0
uv شروع کننده Δ→R
و سپس این رادیکال ها با حمله به مونومر، پلیمریزاسیون را آغاز می کنند:
R0 +M→RM0
مثلا تفکیک بنزوئیل پراکساید به شکل زیر می باشد:
۲. مرحله رشد:
این رادیکال جدید، به مونومرهای دیگر حمله می کند، و زنجیر رشد می کند:
RM0 +M→→→RM ~~~~ MM0
۳. مرحله پايان: در این مرحله واکنش به دو شکل پایان می یابد و گونه های فعال، به زنجیرهای غیرفعال تبدیل
می شوند:
o
2 +CO
٢ آزمایشگاه شیمی پلیمر
~~~ M 0 +0 M ~~~→~~~ M − M ~~~ : 1.ترکیب مجدد
2. تسهیم نامتناسب:
کندکنندهها:
ترکیباتی هستند که در تمام طول واکنش در محیط حاضر بوده، با از بین بردن برخی از رادیکال های شروع کننده یا
زنجیر در حال رشد، از سرعت واکنش و تشکیل زنجیرهای خیلی بلند، می کاهند.
٢. مواد مصرفي و نقشآنها -١
1. استیرن تقطیر شده ←مونومر وینیلی که به روش رادیکال آزاد، پلیمریزه می شود.
2. تترا کلرید کربن ←کند کننده پلیمریزاسیون رادیکالی
3. وینیل استات ←مونومر وینیلی
4. بنزوئیل پراکسید ← شروع کننده
حلال ← THF .5
6. متانول ← ضد حلال
٣. نحوه انجام آزمايش -١
0.1 از پودر سفید رنگ بنزوئیل پراکسید می ریزیم. سپس در g ابتدا 3 لوله آزمایش انتخاب م یکنیم. در هر یک
5 تترا کلرید کربن و در ml 5 استیرن تقطیر شده و ml ، 5 استیرن تقطیر شده اضافه م یکنیم. در لوله دو ml لوله یک
700 قرار c 5 وینیل استات م یریزیم. در هر سه لوله را با فویل پوشانده و به طور همزمان در حمام آب ml ، لوله 3
می دهیم.
پس از 10 دقیقه لوله شماره 3 را از حمام در آورده، مشاهده م یشود که در انتهای لوله، ژل تشکیل شده است. اگر
700 باشد، ژل حاصل به قدری c بیش از 10 دقیقه، لوله شماره 3 را در حمام نگه داریم یا دمای حمام بیش از
وسیکوزیته اش بالا م یرود که نم یتوان آن را از لوله خارج کرد. در غیر این صورت م یتوان با کمک متانول، این ژل را
حل نمود تا از لوله خارج کنیم.
٣ آزمایشگاه شیمی پلیمر
افزوده تا رقیق شود، سپس THF 10 ml ، لوله های 2 و 3 را پس از یک ساعت از حمام در آورده، به لوله 2
100 متانول ریخته، رسوب گیری م یکنیم در این جا متانول نقش ضد حلال ml محتویات آن را در داخل بشر محتوی
در آن حل نمی شود. PS در آن حل شده، اما THF را دارد، یعنی مونومر و
100 متانول رسوب م یدهیم، سپس دو کاغذ صافی را وزن کرده، ml لوله 2 را نیز قطره قطره در یک بشر حاوی
مخلوط های حاصل را صاف م یکنیم. کاغذهای صافی را درون اون گذاشته، چند روز صبر م یکنیم تا خشک شوند و
آنها را دوباره وزن می کنیم. نتایج زیر به دست آمد:
نمونه
وزن کاغذ صافی
(g)
وزن کاغذ صافی + رسوب
(g)
وزن رسوب (پلیمر)
(g)
1.33 2.17 0.84 لوله 1
0.9 1.75 0.85 لوله 2
٤. نتايج مشاهدات -١
1. در مورد لوله 3، تشکیل یک ژل مشاهده شد. در حالی که در لوله های 1 و 2 تغییر چندانی در ویسکوزیته
مشاهده نشد.
2. همان طور که گفته شد، پلیمر تشکیل شده در لوله های 1 و 2، در متانول نامحول بوده و به همین دلیل رسوب
تشکیل شده، همان پل یاستیرن می باشد.
3. با وجود مساوی بودن مقدار مونومر استیرن در هر دو لوله 1 و 2، اما جرم پلیمر تشکیل شده در این دو لوله (که
همان جرم رسوب می باشد) متفاوت از یکدیگر می باشد، یعنی در لوله 1 پلیمر بیشتری تشکیل شده است. دلیل این
امر، وجود کند کننده تترا کلرید کربن در لوله 2 می باشد. می توان راندمان یا درصد تبدیل مونومر را در هر دو لوله
محاسبه کرد.
راندمان:
( )( )
M v
0.91 kg Lit 0.91g ml M 0.91g ml 5ml 4.51g
v 5ml
= ρ 
 ρ = = = = 
 = 
m 1.33 R 1.33 100 29.5%
4.51
لوله 1 → = → = × =
100 20%
4.51
→m = 0.9→R = 0.9 × = لوله 2
٤ آزمایشگاه شیمی پلیمر
٥. سوالات -١
۱. مکانيسم واکنشرا در هر ۳ لوله بنويسيد.
هر سه واکنش به شکل رادیکالی می باشند:



+ → = + −
+ → −
− + = → − −

 
+ = → − −
− − − − Δ→ − − → +
~~ CH CHY YHCCH ~~ ~~ CH CHY CH Y CH ~~
~~ CH CHY YHCCH ~~ ~~ CHY CHY ~~
3.Termin ation :
2.Pr opagation :~~ CH CHY CH CHY ~~ CH CHY CH CHY
R CH CHY R CH CHY
R CO OO CO R 2R CO O 2R 2CO
1.Initiation :
2 2 2 2
2 2
2 2 2 2
2 2
2
o o
o o
o o
o
o
o o
می باشد. (CH3CO −O) در لوله 1 و 2 حلقه بنزن و در لوله 3 گروه استات Y . همواره حلقه بنزن می باشد R گروه
در لوله 2 به دلیل وجود کندکننده چند واکنش دیگر نیز اتفاق م یافتد:


• •
− + → − +
+ → +
2 4 2 3
4 3
CH C HY CCl CH CHYCl CCl
R CCl RCl CCl
3 رادیکال Cl C
• پایدار بوده و به همین دلیل با تشکیل این گونه، ادامه واکنش و رشد زنجیر متوقف می شود.
۲. علت کم بودن راندمان در لوله ۲ چيست؟
. ccl وجود کند کننده 4
۳. سرعت پليمريزاسيون به چه عواملي بستگي دارد؟
1. دما 2. غلظت شروع کننده 3. غلظت مونومرها
۴. معايب پليمريزاسيون تودهاي را شرح دهيد؟
این روش، معمولاً حرارت زا می باشد و کنترل دما گاهی اوقات مشکل می شود، مخصوصاً در مقیاس صنعتی، این امر
اهمیت دو چندانی پیدا م یکند.
۵. چرا براي توقف پليمريزاسيون از آّب سرد استفاده ميشود؟
700 ، میزان تفکیک بنزوئیل پراکسید، بسیار ناچیز م یباشد. c چون در دمای کمتر از
٦. منابع -١
1. G.odian, Principles of Ploymerization, 4th ed., 2004
2. www.pslc.ws
3. www.wikipedia.com
۲. پليمريزاسيون امولسيوني وينيل استات
١. تئوري آزمايش -٢
پليمريزاسيون امولسيوني: در این روش مونومر مایع با یک مایع نامحلول در آن، به صورت امولسیون در می آید.
محیط واکنش (مایع دوم) معمولاً آب است و محصول نهایی به صورت لاتکس است. مونومرهایی که در آب حل
می شوند، با این روش پلیمر نم یشوند. حالت ایده آل این روش، در مورد مونومرهای غیر محلول (کم محلول) در آب
پیش می آید.
در این روش باید مونومر به خوبی در محیط واکنش پخش شود. برای این امر از موادی به نام امولسيفاير استفاده
می شود. در واقع امولسیو نها از نظر ترمودینامیکی ناپایدار می باشند و بر اثر افزایش غلظت از بین م یروند به همین
دلیل از امولسیفایر استفاده می شود.
امولسيفايرها: موادی هستند که سبب پایداری امولسیو نها شده، از انعقاد آن ها جلوگیری م یکنند. این ترکیبات
از نظر سطحی فعال م یباشند و در مرز بین مونومر و مایع قرار م یگیرند. در واقع بر اثر انحلال این مواد، مولکول های
آن ها مجتمعهايي را تشکیل م یدهند و به صورت کره در م یآیند، به طور ی که قسمت هیدروفوب آ نها به سمت
می گویند. micelle ، مرکز کره می باشد. به این اجتماعات کروی شکل
در ابتدا در داخل ماسیل ها، فقط مونومر وجود دارد. با ورود شروع کننده ها به داخل این کرات، واکنش
پلیمریزاسیون آغاز م یشود. این واکنش از نوع رادیکالی م یباشد. به تدریج زنجیرهای پلیمر بزرگ م یشوند و همزمان
با آن مولکول های ماده امولسیفایر جذب جداره خارجی مایسل می شوند تا از انعقاد آن ها جلوگیری کنند، تا این که در
نهایت در داخل ماسیل ها، فقط پلیمر وجود دارد. یعنی درصد تبدیل پلیمریزاسیون امولسیونی، معمولاً 100 درصد
می باشد. با توجه به این که امولسیفایر، هم در آغاز و هم در پایان واکنش، وجود دارد، انتخاب آن اهمیت زیادی دارد.
این ماده اولاً باید امولسیون پایداری بین فاز آب و مونومر و ثانیاً باید یک لاتکس پایدار تولید کند. دیگر این که این ماده
محلول باید ثابت PH نباید در واکنش های شروع و یا انتشار زنجیر دخالت داشته باشد. یک مساله دیگر این است که
حساس بوده و تا تغییر آن میزان حلالیتش و در نتیجه کارایی اش فرق م یکند. PH باشد. چرا که امولسیفایر نسبت به
در رابطه با سرعت پلیمریزاسیون، باید به دو نکته توجه کرد. یکی درجه حرارت و دیگری سرعت به هم زدن
می باشد. درجه حرارت معمولاً با توجه به نوع آغازگر انتخاب می شود. از طرفی افزایش درجه حرارت سبب افزایش
سرعت پلیمریزاسیون و کاهش درجه پلیمریزاسیون م یشود. افزایش سرعت به هم زدن مخلوط نیز باعث افزایش سرعت
٦ آزمایشگاه شیمی پلیمر
واکنش و کاهش درجه پلیمریزاسیون می شود. چرا که به ه مزدن مخلوط روی سرعت نفوذ مونومر به داخل ماسیل ها و
پخش آن ها تأثیر می گذارد.
٢. مواد مصرفي و نقشهر يک -٢
1. آب مقطر ← نقش محیط واکنش را ایفا م یکند.
2. وینیل استات تقطیر شده ← مونومر غیر محلول در آب
3. پلی وینیل الکل ← امولیسفایر
(NH 4 )2 S2O 4. پرسولفات آمونیوم ← شروع کننده رادیکالی 8
ثابت بماند: PH 5. استات سدیم ← تشکیل بافر م یدهد تا
4
4 3
NaOAc Na OAc
OAc NH HOAc NH k 10
+ −
− + −
→ +
+ 􀀀 + ≈
٧ آزمایشگاه شیمی پلیمر
٣. نحوهي انجام آزمايش -٢
95 آب مقطر را، کم کم به آن اضافه ml 3 گرم پلی وینیل الکل را وزن کرده، در یک بالن سه دهانه م یریزیم و
900c می کنیم، به وسیله مگنت، ابتدا این محلول را در حالت سرد، کمی به هم می زنیم. سپس بالن را در حمام آب
قرار می دهیم. به محض ای نکه پلی ونیل الکل شروع به حل شدن م یکند، محلول کف م یکند. صبر م یکنیم تا این
کف از بین برود (حدوداً یک ساعت). اکنون دیگر پلی ونیل الکل، کاملاً حل شده است. امولسیفایر آماده شده است. دو
دهانه بالن را با زرورق می پوشانیم تا بخاری خارج نشود.
0 گرم / 0 گرم پرسولفات آمونیوم و 1 / مبرد را وصل می کنیم (به شکل بازگشتی)، تا بخاری از سیستم خارج نشود. 2
5 آب مقطر حل کرده و در دکانتور می ریزیم. دکانتور را روی یکی از دهانه های بالن ml استات سدیم را وزن کرده، در
قرار می دهیم.
550 می رسانیم. ابتدا کمی مونومر اضافه می کنیم، و بعد همزمان و قطره قطره مونومر و c درجه حرارت حمام را به
شروع کننده را به داخل بالن اضافه م یکنیم (در مدت 20 دقیقه). امولسیون حاصل را به مدت یک ساعت به هم
550 ). پس از این مدت، یک لاتکس شیری رنگ به دست م یآید. صبر م یکنیم تا کمی c می زنیم (در همان دمای
خنک شود. سپس مقداری از آن را در یک تکه کاغذ آلومینیومی ریخته، آن را وزن کرده در آون قرار می دهیم تا
خشک شود. سپس دوباره آن را وزن م یکنیم تا وزن پلیمر خشک به دست آید.
٤. نتايج و مشاهدات -٢
0 وزن کاغذ آلومینیومی :m = 0.54
37.63 L وزن لاتکس + کاغذ آلومینیومی :m1 = وزن لاتکس → 38.17 :m =
8.83 P وزن پلیمر خشک + کاغذ آلومینیومی :m2 = وزن پلیمر خشک → 9.37 :m =
P 100 23.47%
L
m
m
درصد پلیمر خشک⇒ = × =
٥. سؤالات -٢
۱. مزاياي پليمريزاسيون امولسيوني چيست؟
• حالت فیزیکی امولسیون، کنترل فرایند را ساد هتر م یکند. انتقال حرارت، راح تتر انجام می شود و
ویسکوزیته بالا مانند پلیمریزاسیون توده ای، مشکل ساز نمی باشد.
• لاتکس حاصل از این واکنش در خیلی از موارد و کاربردها به طور مستقیم مورد استفاده قرار م یگیرد و
نیازی به جداسازی های بعدی نمی باشد.
٨ آزمایشگاه شیمی پلیمر
• این روش با بقیه فرآیندها یک تفاوت مهم سینتیکی دارد. در بقیه فرآیندها رابطه جرم مولکولی و سرعت
واکنش برعکس م یباشد. یعنی با کاهش سرعت واکنش، جرم مولکولی افزایش م ییابد. اما به دلیل
مکانیسم ویژه ای که پلیمریزاسیون امولسیونی دارد، می توان جرم مولکولی های بالا، در سرعت های بالا
داشت.
۲. کاربرد لاتکسهاي حاصل از اين روشچيست؟
چسب کاغذ، برا ق کننده های کف زمین، اصلاح سیمان و آسفالت، ،(Coating) پوشش ،(Paint) تولید رنگ
جوهرهای چاپ و ...
۳. در يکسيستم ايدهآل امولسيوني درجه پليمريزاسيون بستگي به چه عواملي دارد؟
با توجه به مراحل پلیمریزاسیون امولسیونی، م یتوان گفت عوامل زیر در جرم مولکولی و در نتیجه درجه
پلیمریزاسیون تأثیر دارند:
که بر پایداری و نحوه کار امولسیفایر تأثیر دارد. PH 1) نوع و غلظت امولسیفایر و هر عاملی مثل
از آنجایی که پلیمریزاسیون درون مایسل ها انجام می شود و مایسل ها از اجتماع امولسیفایر به دست
می آید، پس هر عاملی که امولسیفایر به آن وابسته است، بر روی درجه پلیمریزاسیون تأثیر دارد.
2) سرعت تولید رادیکال آزاد
3) سرعت و نحوه ه مزدن: در محلول، همواره باید قطرات پخش شده مونومر را داشته باشیم این قطرات
ماسیل ها را تغذیه می کنند.
4) دما
5) نسبت آب / مونومر
• افزایش غلظت شروع کننده تأثیری بر درجه پلیمریزاسیون ندارد.
٦. منابع -٢
1. www.macro.isu.edu
2. www.pslc.ws
3. www.greatvistachemicals.com
4. www.rapra.net
5. G.odian, Principles of Ploymerization, 4th ed, 2004.
۳. پليمريزاسيون راديکالي استيرن در حلال
١. تئوري آزمايش -٣
پلیمریزاسیون رادیکالی به طور عمده از سه مرحله ی شروع، رشد و اختتام تشکیل شده است که اگر دقی قتر در نظر
بگیریم و انتقال مراکز رادیکالی از مولکولی به مولکول دیگر را نیز به حساب آوریم، می توانیم بگوییم پلیمریزاسیون
رادیکالی از 4 مرحله تشکیل شده است:
در ابتدا شروع کننده تجزیه م یشود و به رادیکال های آزاد تبدیل م یگردد، سپس :(lnitiation) 1) مرحله ی شروع
این مراکز فعال به مولکول های مونومر حمله ور م یشوند و با ایجاد اولین مونومر فعال واکنش آغاز م یشود (با جمل هی
رادیکال آزاد به مونومر، مرکز فعال به مونومر منتقل می شود)
0 0
0
R M RM
R R 2R
+ →
− →
در این مرحله رشد زنجیرها با اضافه شدن به دنبال هم مونومر و افزایش طول :(Propagation) 2) مرحله ی رشد
زنجیر ادامه می یابد، این اضافه شدن به دنبال هم، به طوری انجام می شود که مرتباً مرکز فعال به انتهای زنجیر پلیمر
منتقل می شود:
0 0
2
0 0
2 3
0 0
n n1
RM M RM
RM M RM
RM M RM +
+ →
+ →
+ →
M
M
در اغلب موارد مراکز رادیکالی با کندن هیدروژن و یا اتم دیگری، از مولکولی به :(Transfer) 3) مرحله ی انتقال
مولکول دیگر منتقل می گردند.
0 0
n n RM + RH→RM H + R
در پلیمریزاسیون رادیکالی، مرحل هی اختتام پلیمریزاسیون ممکن :(Termination) 4) مرحله ی پایان یا اختتام
و یا انتقال یافتن رادیکال زنجیرها به ) disproportionation رادیکال ها و یا combination است از طریق
زنجیرهای دیگر پلیمری و یا به مولکول های حلال، مونومر و ناخالصی های موجود در محیط انجام پذیرد: که در
مرحله ی انتقال کمی توضیح داده شد).
١٠ آزمایشگاه شیمی پلیمر
بازدارندهها و تأخيردهندهها
بازدارنده ها ترکیبات شیمیایی هستند که در زمان حضور آنها در محیط واکنش، :(Inhibitors) الف) بازدارنده ها
پلیمریزاسیون متوقف می شود و به دنبال آن پلیمریزاسیون با سرعت معمولی ادامه می یابد. رادیکال های شروع کننده ی
ایجاد شده در پلیمر قبل از ای نکه فرصت حمله به مونومرها را داشته باشند، به سرعت توسط مواد بازدارنده به مصرف
می رسند و ترکیباتی تولید می کنند که یا غیر رادیکالی م یباشند و یا رادیکال های جدید پایداری هستند که قابلیت
شروع پلیمریزاسیون یک زنجیر را ندارند.
تأخیردهنده ها در تمام طول پلیمریزاسیون به صورت فعال باقی می مانند یک :(Retardants) ب) تأخیردهنده ها
تأخیردهنده ی ایده ال هیچ گونه دوره ی بازدارنده ندارد و فقط بعضی از رادیکال های تشکیل شده را به مصرف م یرساند
و بدین ترتیب از سرعت پلیمریزاسیون می کاهند (تأخیردهنده ها علاوه بر رادیکال های شروع کننده، می توانند بر روی
زنجیر در حال رشد نیز تأثیر بگذارند و در واقع نقش خاتمه دهنده را ایفا کنند).
٢. مواد مصرفي و نقشآنها -٣
1. بنزوئیل پراکساید← شروع کننده
2. استیرن تقطیر شده← مونومر
3. تولوئن← حلال
4. متانول← ضد حلال
٣. نحوهي انجام آزمايش -٣
750 را تشکیل می دهیم و بالن سه دهنه را در آن قرار داده و مبرد را نیز به بالن متصل م یکنیم، c ابتدا حمام
0 گرم بنزوئیل پراکساید (که نقش شروع / سپس 25 میلی لیتر استیرن تقطیر شده را در استوان هی مدرج می ریزیم و 5
کننده دارد) را به آن اضافه م یکنیم. حال محتویات استوانه ی مدرج را همراه 10 میلی لیتر تولوئن در بالن سه دهنه
می ریزیم، برای آ نکه در طول آزمایش محلول را هم نزنیم، مگنت را نیز در بالن سه دهنه قرار می دهیم. دهانه های بالن
را با فویل پوشانده و هم زدن را روشن م یکنیم (در طول انجام آزمایش باید با استفاده از دما سنج دمای حمام را کنترل
750 نگه داریم). c حمام را در ،heater 750 ، با تغییر دمای c کنیم که در صورت بالا رفتن یا پایین رفتن دما از
2 میلی لیتر نمونه گیری / سپس در فواصل زمانی 20 دقیقه، 40 دقیقه، 60 دقیقه و 80 دقیقه از محلول به مقدار 5
می کنیم، با این دقت که هنگام نمون هگیری همزن را باید خاموش کرد. نمونه گرفته شده را در 20 میلی لیتر ضد حلال
متانول می ریزیم و چون متانول پلی استیرن را در خود حل نمیکند، پلی استیرن به شکل رسوب از بقیه ی محلول جدا
می شود، حال محلول را به همراه رسوب پلی استیرن از کاغذ صافی عبور می دهیم. لازم به ذکر است قبل از عبور دادن
از کاغذ صافی باید کاغذ صافی را وزن کرده باشیم. حال رسوب موجود در داخل کاغذ صافی را در دستگاه م یگذاریم تا
١١ آزمایشگاه شیمی پلیمر
خشک شود به این کار برای هر چهار نمونه که در فواصل مذکور از بالن گرفتیم انجام م یدهیم، پس از خشک شدن
کاغذ صافی و رسوب پلی استیرن، هر نمونه را به همراه کاغذ صافی وزن م یکنیم که از کسر کردن وزن کاغذ صافی،
وزن پلی استیرن حاصل می شود.
٤. نتايج مشاهدات -٣
پلی استیرن در تولوئن محلول است، هنگامی که نمونه را در متانول م یریزیم، چون در آن نامحلول است، رسوب
می کند که با توجه به توضیحات داده شده در بالا و اعداد و ارقام حاصل به شرح زیر، و با انجام محاسبات زیر م یتوانیم
نمودار پیشرفت واکنش را رسم کنیم.
جرم استیرن در 25 میلی لیتر : M = ρV =0,91×25 = 22,75g
sty
m 22.75 2.5 1.63
35
×
2 میلی لیتر نمونه / = = در 5
درصد تبدیل
(%)
(gr) وزن کاغذ (gr) وزن
وزن کاغذ + پلی
(gr) استیرن
زمان
(min)
20 0.87 0.86 0.01 % 0.6
40 0.88 0.85 0.03 %1.8
60 0.93 0.86 0.07 %4.3
80 0.98 0.87 0.11 %6.7
جرم پلی استایرن در نمونه
جرم استایرن در نمونه
= درصد تبدیل
١٢ آزمایشگاه شیمی پلیمر
٥. سوالات -٣
۱. طرق مختلف تجزيه شروعکنندههاي راديکالي را با ذکر فرمولهاي مربوطه شرح دهيد.
چهار نوع شروع کننده داریم: الف) حرارتی ب) رادیو شیمیایی ج) فتوشیمیایی د) شروع شیمیایی
الف) شروع حرارتی: تحلیل مکانیزم شروع پلیمریزاسیون بعضی مونومرهای غیر اشباع که فقط با گرما دادن و بدون
کاتالیزور پلیمریزه می شوند یک مسله ی مهم است که هنوز به نتیجه نرسیده، از اولین کارهای تحقیقاتی که در این
زمینه انجام شده، این طور برداشت می شود که مرحله ی شروع یک واکنش دو مولکولی بین دو مولکول مونومر می باشد
که به یک رادیکال تبدیل شده و از دو طرف قابل رشد می باشند (به عنوان مثال):
0 0
2 2 2 2CH = CHph→ph CH −CH −CH − CH− ph
ولی به نظر م یرسد که سرعت رشد باشد که در نتیجه رادیکال ها قبل از پلیمریزاسیون، دوباره با هم ترکیب می شوند،
به دست آمده است که درجه ی شروع نسبت به غلظت استیرن (به عنوان مثال) برابر 3 می باشد و مکانیزم های جدیدی
برای آن پیشنهاد کرده اند:
تعداد بسیار کمی از مونومرها شروع حرارتی دارند که استیرن و متیل متاکریلات نمونه های اصلی این روش م یباشند
اما روابط مربوط به شروع حرارتی :
[ ] [ ] d
d I
k I
dt

=
به شروع کننده و دما بستگی دارد. (Decomposition rate Constant) kd مقدار
[ ] [ ]
[ ]
[ ]
kd t
0
0
d
I I e
I
log k t
I
= −
=
ب) شروع رادیو شیمیایی: فراوانی روز افزون چشمه های رادیواکتیو باعث توسع هی زیاد این روش شروع گردیده است و
تششعات زیر در این روش به کار گرفته شده اند.
( γ اشعه x 3. اشعه الکترومگنتیک (اشعه (He2+ ) α الکترون ها) 2. اشعه ) β 1. اشعه
متداول ترین روش جذب انرژی توسط مولکول عبارت است از پرتاب یک الکترون از اتم و ایجاد یک کاتیون رادیکال
می باشد.
١٣ آزمایشگاه شیمی پلیمر
AB→AB0+ + e−
این کاتیون ناپایدار است و به کاتیون و رادیکال تفکیک می شود:
AB0+ →A+ + B0
الکترون پرتاب شده می تواند بعداً خوب جذب کاتیون شده و یک رادیکال تشکیل دهد.
A+ + e→A0
الکترون پرتاب شده هم چنین م یتواند توسط یک مولکول خنثی در محیط جذب شده و ایجاد یک آنیون رادیکال
نماید.
0
0 0
AB e AB
AB A B




+ →
→ +
نتیجه ی مجموع این واکنش عبارت خواهد بود از تشکیل دو رادیکال، یک کاتیون و یک آنیون که تمام این ترکیبات
می تواند پلیمریزاسیون را شروع نماید، ولی عموماً پلیمریزاسیون از نوع رادیکالی بوده و پلیمریزاسیون یو نی در دماهای
پایین مشاهده می شود.
به مونومر خالص و یا مونومر UV ج) شروع فتوشیمیایی: رادیکال ها را م یتوان با استفاده از تابش اشعه ماوراء بنفش
در محیط ایجاد نمود. UV مخلوط با شروع کننده یا ماده حساس به
تابشی دارای انرژی به حد کافی باشد الکترون های اتم های مونومر تحریک شده و UV 1) مونومر خالص: اگر اشعه
از اربیتال های حالت تحریک شده انتقال م ییابند. اگر انرژی به حد کافی باشد مولکول شکسته شده و رادیکال های آزاد
ایجاد م ینماید.
( )*
* 0 0
M UV M
M R R
+ →
→ +
و به عنوان مثال در مورد پلیمریزاسیون فتوشیمیایی استیرن شکست به صورت زیر در نظر گرفته می شود:
0 0
2 2
0 0
2
ph CH CH p h C H CH
ph CH CH ph CH C H H
− = → + =
− = → + = +
این بار اتفاقات ذکر شده در مورد شروع کننده ها رخ می دهد، به :(pHotolytic) 2. تفکیک فتوشیمیایی شروع کننده ها
عنوان مثال:
UV 3. استفاده از ترکیبات حساس فتوشیمیایی: در این روش از ترکیباتی استفاده م یشود که نسبت به تابش اشعه
انرژی UV حساس م یباشند و باعث شکست همولیتیک مونومر یا شروع کننده هایی می گردند که تابش مستقیم اشعه
را یک ترکیب حساس فتوشیمیایی در نظر بگیریم: z لازم را برای شکست باندهای آن ها ندارد. به عنوان مثال اگر
١٤ آزمایشگاه شیمی پلیمر
( )
( ) ( )
( )
*
* *
* 0 0
Z UV Z
Z 3 Z C
C R R
+ →
+ → +
→ +
انجام می پذیرد و حال ( ) Z نمی تواند ایجاد شود و جذب انرژی توسط C* و γ تحت فرکانس * قادر است انرژی را با Z
می توان از بنزوفنون و فلوروسین نام برد. Z به آن انتقال دهد. از ترکیبات نوع C فرکانس مورد نیاز
در شروع فتوشیمیایی سرعت پلیمریزاسیون از این رابطه قابل محاسبه است:
[ ]
[ ]
[ ] 1z
i 0
A b
0
p p
R Z I Ab
R K M I 1 e
K
−∈
+
= Φ∈
 Φ ⊂ − 
=  
 
۲. سينتيکمراحل مختلف پليمريزاسيون را شرح دهيد.
ابتدا معادلاتی را که در هر یک از مراحل اتفاق می افتد، نوشته و سپس روابط سینتیکی را بررسی می نماییم:
-1 شروع
شروع در دو مرحله انجام می گیرد. در مرحله اول از تجزیه شروع کننده، رادیکال های آزاد تشکیل می گردند:
1 ) Ikd→2R•
در مرحله ی دوم، بعضی از رادیکال های تشکیل شده به منومرها افزوده شده و پلیمریزاسیون را شروع می نمایند :
2 ) R• +Mki→RM•
-2 رشد
در این مرحله، مولکول های مونومر، به رادیکال افزوده می گردند و خودشان به رادیکال های جدید تبدیل می گردند:
)
) • •

• •
+ →
+ →
n
k
n 1
2
k
4 RM M RM
3 RM M RM
p
p
-3 انتقال
وجود دارد: (TB) در طول واکنش رشد، واکنش های انتقال به مونومر و یا سایر مولکول های حاضر در محیط
)
) • •
• •
+ → +
+ → +
6 RM TB RM T B
5 RM M RM M
n
k
n
n
k
n
trh
tr
-4 پایان
خاتمه می تواند از طریق ترکیب رادیکالی باشد:
)
8 ) RM RM RM M R
7 RM R RM R
n k
k
n k
n
k
n
tc
tR
+ → −
+ → −
• •
• •
و یا از طریق تسهیم نا متناسب و تشکیل پیوند دوگانه:
9 ) RM RM RM M R n k
k
n k
• + • td→ +
١٥ آزمایشگاه شیمی پلیمر
- معادلات سینتیک :
شروع)
سرعت تجزیه حرارتی واکنش بنابر رابطه ( 1) به صورت معادله زیر می باشد :
[ ] 2k
dt
V d R d d = =

می باشد. I ثابت سرعت تفکیک شروع کننده kd در رابطه فوق
سرعت واکنش 2 بسیار زیادتر از واکنش 1 است. در نتیجه رابطه 2 سرعت واکنش را تعیین می کند:
[ ] [ ] 2fk
dt
f d R
dt
V d RM I d = = =
• •
میزان کارایی شروع کننده می باشد. f ، در این رابطه
پایان)
سرعت ناپدید شدن مراکز فعال (بنابر واکنش های 7و 8و 9)صرف نظر از درجه پلیمریزاسیون برابر است با:
[ ]
t tR tc td
2
t t
t
k k k k
V 2k [M ]
dt
V d M
= + +
=

=


مجموع غلظتهای رادیکالی : [M• ]
ثابت سرعت پایان به طریق تسهیم نا متناسب : ktd
ثابت سرعت پایان به طریق ترکیب مجدد با رادیکال : ktc
ktR : ثابت سرعت پایان به طریق ترکیب مجدد با رادیکال اولیه
از آنجا که واکنش پایان از طریق ترکیب مجدد با یک رادیکال اولیه قابل حذف می باشد، زیرا غلظت رادیکال اخیر
کمتر از غلظت مجموع رادیکال ها میباشد می توان نوشت :
t tc td k = k + k
اما تعيين سرعت رشد.....
سرعت ناپدید شدن مونومر :
[ ]
I p V V
dt
d M = +
− •
چون تعداد مولکول های مونومری که در مرحله شروع دخالت دارند، در مقایسه با مرحله رشد بسیار ناچیز می باشند،
در این شرایط سرعت ناپدید شدن مونومر را می توان همان سرعت رشد به حساب آورد :
١٦ آزمایشگاه شیمی پلیمر
[ ] k [M][M ]
dt
V d M p p


=

=
[M'] : غلظت مجموع تمام رادیکال های مستقل از جرم مولکولی
غلظت مونومر : [M]
VI = Vt : بنابر فرضیه حالت پایدار داریم
یعنی:
[ ]
[ ] 0.5
t
d
2
d t

k
M f k
2fk I 2k [M ]




=
=


و در نتیجه با توجه به روابط قبلی داریم :
[M]
k
V k f k
0.5
t
d
p p 




=
و این یعنی : سرعت پلیمریزاسیون تابعی از جذر غلظت شروع کننده و غلظت مونومر می باشد.
۳. طرق مختلف اختتام پليمريزاسيون را با ذکر فرمول شرح دهيد.
واکنش های پایان به دو طریق عمده امکان پذیر است :
-1 واکنش پایان دو مولکولی:
به علت آسانی واکنش های بین رادیکالی رادیکال های آزاد ناپایدار می باشند. واکنش بین دو رادیکال آزاد احتیاج به
انرژی فعالیت بسیار ناچیزی دارد و حتی در مواردی احتیاجی به انرژی فعالیت ندارند ، واکنش های این رادیکال ها از
دو مکانیزم پیروی می کنند ، ترکیب مجدد و تسهیم نا متناسب زنجیر.
ترکیب مجدد عبارتست از جفت شدن مستقیم دو اتم که هر کدام دارای یک الکترون برای تشکیل باند اشتراکی می
باشند:
RM CH CHX RM CH CHX RM CH CHX CHXCH M R n 2 m 2 n 2 2 m − + − → −
• •
اما تسهیم نا متناسب عبارتست از جذب یک اتم هیدروژن از یک زنجیر در حال رشد توسط زنجیر در حال رشد دیگر:
RM CH CHX RM CH CHX RM CH CH X CH XCH M R n 2 m 2 n 2 2 2 m − + − → + =
• •
-2 واکنش پایان یک مولکولی اثر ژل :
زمانیکه ویسکوزیته محیط واکنش به مقدار مهمی می یابد و یا فاز پلیمر رسوب میکند ، رادیکالهای آزاد زنجیر های در
حال رشد مشکلات زیادی برای انجام واکنش های دو مولکولی پایان دارند و غلظت آنها افزایش می یابد ، ولی در عوض
می توانند بر روی مونومرهایی که هنوز میتوانند نفوذ کنند عمل نمایند ، در درصدهای بالای تبدیل این نفوذ نیز غیر
ممکن گردیده و پلیمریزاسیون متوقف میگردد .
۴. مکانيسم عمل کند کننده و بازدارنده ها را شرح دهيد و از کدام نمونه اي ذکر کنيد.
١٧ آزمایشگاه شیمی پلیمر
به طور کلی کند کننده ها و بازدارنده ها به شکل زیر عمل می کنند:
واکنش با گونه های فعال رادیکالی (یعنی شروع کننده و زنجیرهای در حال رشد)، و تبدیل آنها به رادیکال هایی با
فعالیت کمتر، و یا گونه های غیر رادیکالی. بازدارنده ها فعالیت تمام رادیکال ها را از بین می برند. بنابراین تا زمانی که
در محیط واکنش حضور دارند، واکنش متوقف می شود. اما کندکننده ها تنها از فعالیت بخشی از رادیکال ها می کاهند
و در نتیجه واکنش متوقف نمی شود.
یک نمونه از این ترکیبات می باشند که با مکانیسم های زیر عمل می کنند: (benzoquinone) بنزوکینون ها
1. کاهش فعالیت رادیکال ها:
2. از بین بردن رادیکال:
برحسب میزان تمایل بنزوکینون برای اضافه شدن به رادیکال •
n این ماده می تواند بازدارنده یا کندکننده باشد. ،M
بنزوکینون یک ترکیب الکترون خواه است. پس در مواجه با ترکیبات پرالکترونی مانند وینیل استات و یا استیرن، به
عنوان بازدارنده عمل می کند، و برای ترکیباتی مانند اکریلونیتریل و متیل متا کریلات نقش کندکننده را دارد.
اکسیژن نیز می تواند به عنوان بازدارنده عمل کند:
M• +O →M −OO• n 2 n
فنل و آنیلین نیز می توانند نقش کندکننده را ایفا کنند:
M• + Ar −OH →M − H + Ar −O• n n
خیلی پایدار می باشد. ArO• رادیکال
نیترو بنزن نیز به چند طریق می تواند عمل کند:
١٨ آزمایشگاه شیمی پلیمر
۵. به چه دليل از پليمريزاسيون راديکالي در حلال، کمتر در صنعت استفاده مي شود؟
• مقادیر زیاد حلال مورد استفاده که نتیجه آن هزینه بالا و آلودگی زیاد می باشد.
• لزوم خالص سازی محصول و آلودگی آن به کاتالیزور و حلال و ...
• انجام واکنش های انتقال زنجیر به حلال
• درصد تبدیل پایین
۶. منابع: -۳
1. G.odian, Principles of Ploymerization, 4th ed., 2004
۴. تهيه پلي (اتيلن تترا سولفايد)
١. تئوري آزمايش -٤
پلی (اتیلن تترا سولفاید) از خانواده آلکیل پلی سولفورها و به طور کلی از خانواده پلی سولفورها می باشد
الاسترمرهای پلی سولفور نسبت به سایر الاستومرها مصرف کمتری دارند و تنها در مواردی که مقاومت زیاد در برابر
حلال ها و مواد روغنی لازم است، استفاده می شوند.
[R −Sx ]n : آلکیل پلی سولفورها به طور کلی به شکل زیر می باشند
بین 2 تا 4 می باشد. برای تهیه این مواد، از یک دی کلرو آلکیل استفاده می شود: x که در اینجا
nCl R Cl nNa S [R S ] 2nNaCl 2 x x n − − + → − +
بین 2 تا 6 می باشد. برای تهیه آن در این آزمایش از واکنش زیر x پلی سولفورسدیم گفته م یشود. در اینجا ، Na2 Sx به
استفاده می شود:
( ) 2 x 2 3 2 6NaOH+ 2x +1 S→2Na S + Na So + 3H o
دی کلرو آلکیل مورد استفاده در این آزمایش، اتیلن دی کلراید می باشد.
پلیمریزاسیون از نوع پلی کندانساسیون م یباشد که در یک محیط سوسپانسیون حاصل می شود.
٢. مواد مصرفي -٤
1. سود←تهیه پلی سولفور سدیم (پلی سولفورسدیم، نقش یکی از مونومرها را دارد)
2. گوگرد ← تهیه پلی سولفور سدیم (پلی سولفورسدیم، نقش یکی از مونومرها را دارد)
3. اتیلن دی کلراید ← مونومر
4. آب مقطر ← حلال
٣. نحوه انجام آزمايش -٤
20 آب مقطر را داخل یک بشر ریخته، آن را حرارت می دهیم تا آب گرم شود و بتوانیم سود را در آن حل کنیم. ml
2.4 سود را وزن کرده و به بشر اضافه می کنیم، آن قدر هم م یزنیم تا حل بشود. g
2.5 گوگرد را نیز به بشر اضافه می کنیم، آن قدر هم می زنیم تا کاملاً حل بشود، محلول زرشکی رنگی به دست g
می آید که با توجه به مقادیر نسبی سود و گوگرد م یتوان گفت تقریباً تترا سولفور سدیم م یباشد. این محلول را درون
٢٠ آزمایشگاه شیمی پلیمر
12.5 اتیلن دی کلرید را درون دکانتور ml . 600 قرار می دهیم و به بالن، مبرد را وصل م یکنیم c بالن ریخته، در حمام
ریخته، در حالی که محلول را به هم م یزنیم، ظرف مدت 12 دقیقه، محتویات دکانتور را به بالن اضافه م یکنیم. پس از
60 −800 قرار می دهیم. به مرور c آن که همه اتیلن دی کلرید را اضافه کردیم، مخلوط را به مدت یک ساعت، در دمای
زمان یک تکه زرد رنگ در وسط ظرف مشاهده م یشود و کم کم محلول شفاف می شود و از رنگ
آن کاسته م یشود پس از یک ساعت، پلیمر تشکیل شده را از بالن خارج کرده، چندین بار با آب گرم می شوییم و بعد
mρ = 2.75g : آن را وزن می کنیم
٤. محاسبه راندمان -٤
از آنجایی که از محصولات، تنها جرم پلیمر تشکیل شده را م یدانیم، پس برای محاسبه راندمان باید جرم تئوری
پلیمر را محاسبه کنیم:
( 2 x 1 )
2 x 2 3 6 N aoH S N a S N a S o + + → +
2.4g = 0.06m0l 2.56g = 0.08mol
واکنش فوق کامل انجام م یشود. چون دیگر ذرات گوگرد مشاهده نمی شود. (البته در ته ظرف، کمی ذرات گوگرد جمع
0.01 گوگرد mol 0.01 تشکیل خواهد شد. در نتیجه molNa2So شده است، اما از این مقدار صرف نظر می کنیم). پس 4
0.07 باقی مانده، تشکیل پل یسولفورسدیم م یدهد. یعنی جرم گوگردی که در mol باقی می ماند و Na2So هم در 4
بین 3 x ، 0.02 می باشد (با توجه به این موضوع ، Na2So 2.24 می باشد و تعداد مول 4 g ، تشکیل پلیمر دخالت می کند
و 4 می باشد). از طرفی تعداد مول اتیلن دی کلراید مصرفی عبارت است از:
0.16mol
35.5 2 12 2 4 1
1.256 12.5
M
n V =
× + × + ×
×
= =
ρ
به نسبت مولی برابر واکنش م یدهند. پس در Na2Sox اما طبق معادله واکنش، م یدانیم دی کلروآلکیل و
در پلیمر m مصرف خواهد شد، که از این مقدار جرم 1 C2H4cl 0.02 از 2 mol محدود کننده می باشد و تنها Na2Sox اینجا
0.56g : باقی می ماند
1molC H
28g
1molC H Cl
1molC H
m 0.02molC H Cl
2 4 2 2 4
2 4
1 2 4 2 = × × =
m = C2H استفاده شده در پلیمر + جرم 4 S 0.56 + 2.24 = جرم = 2.8g : پس جرم تئوری پلیمر عبارت است از
m 2.75g R 100 100 %98.2
m 2.8g
راندمان → = = ρ × = × =
۵. تهيه رزين اوره فرمالدهيد
١. تئوري آزمايش -٥
زرین اوره فرمالدهید یک آمینوپلاست م یباشد که از واکنش یک آمید با یک آلدهید به دست م یآید:
نیز استفاده خواهد شد و مثلاً N اگر تعداد مول بیشتری فرمالدهید مصرف بشود، از بقیه هیدروژ نهای متصل به
(CH2OH)2 N −CO − N(CH2OH) ترکیب زیر به دست می آید: 2
O H به 2 -OH ، در حضور اسید
+
− تبدیل شده و در نهایت کربوکاتیون داریم، یعنی یک موضع فعال برای حمله
در این صورت شبکه ای شدن هم اتفاق می افتد: .N اتم های
و یا با تشکیل گروه اتری:
قابل انجام خواهند بود. بنابراین تهیه آمینوپلاست ها اصولاً در چند مرحله می باشد: در H+ همه این واکنش ها در حضور
پلیمر ترموست به دست م یآید. ،H+ یک مرحله زرین با وزن مولکولی پایین تهیه می شود و در مرحله بعد با افزودن
٢. مواد مصرفي: -٥
1. اوره←مونومر
2. فرمالدهید ← مونومر
3. اسید سولفوریک ← کاتالیست
٢٢ آزمایشگاه شیمی پلیمر
٣. نحوه انجام -٥
3 فرمالدهید می ریزیم. لوله را تکان می دهیم تا اوره کاملاً حل شود. ml در یک لوله آزمایش 2,5 گرم اوره به همراه
(واکنش گرما گیر می باشد). پس از حل شدن اوره، محتویات لوله را داخل کاسه آلومینیومی ریخته، 5 4
صبر می کنیم تا محلول کاملاً PH ≈ مستقیم را اندازه م یگیریم: 4 PH . 0.5 ، به آن اضافه م یکنیم NH2SO قطره 4
کدر و مثل رسوب بشود، یعنی ترموست شود. حدوداً 18 دقیقه طول م یکشد، مشاهده م یشود که این رسوب به هیچ
وجه در آب حل نم یشود.
٤. سوالات -٥
چرا در محيط اسيدي ترموست شدن اتفاق ميافتد، دما در محيط بازي رخ نميدهد؟
(CH2OH)2 N −CO − N(CH2OH)2 :OH به دلیل مکانیسم پروتون دار شدن گروه های
O H به 2 -OH ، در حضور اسید
+
− تبدیل شده و در نهایت کربوکاتیون داریم، یعنی یک موضع فعال برای حمله ات مهای
در این صورت شبکه ای شدن هم اتفاق می افتد: .N
و یا با تشکیل گروه اتری:
قابل انجام خواهند بود. H+ همه این واکن شها در حضور
۶. پليمريزاسيون تعليقي
١. تئوري آزمايش -٦
در پلیمریزاسیون تعلیقی، مونومر یا مخلوطی از مونومرها را در مایعی که در آن نامحلول هستند (معمولا آب)، به
50 500 ) در می آورند. سپس با افزودن شروع کننده، مونومرها درون همان قطرات μm صورت قطرات معلق (به قطر
رسوب می کند. به (Bead) تبدیل به پلیمر می شوند. این پلیمر نیز در فاز مایع نامحلول بوده و به صورت دانه ای
نیز می گویند. Bead polymerization و یا Pearl polymerization ، همین دلیل به این روش
مناسب (dispersion) نسبت آب : مونومر، بین 1:1 تا 1:4 می باشد. برای به دست آوردن یک توزیع و پراکندگی
می گویند) جلوگیری coalescing ، از مونومرها، باید از چسبیدن قطرات مونومر به یکدیگر (به این فرایند چسبندگی
کنیم. به همین دلیل مخلوط باید مدام هم زده شود (یعنی پایداری مکانیکی). اما این به تنهایی کافی نیست و حتما
نیز استفاده کنیم. این مواد به دو دسته تقسیم ( surfactant و یا dispersant) باید از یک سری مواد پایدار کننده
می شوند:
1. پلیمرهای محلول در آب (در حضور الکترولیت یا بافر)، مانند پلی وینیل الکل، سدیم (پلی استیرن سولفونات)،
هیدروکسی پروپیل سلولز، نمک سدیم پلی آکریلیک اسید و پلی آکریلات استرها.
، BaSO هیدروکسی آپاتیت، 4 ،(Kaolin) 2. مواد معدنی نامحلول در آب، مانند تالک، کائولین
2 . Al(OH) و 3 Ca3 (PO4 )2 ،CaCO3 ،MgCO3 ،Mg(OH)
يک مسئله مهم در مورد نحوه عملکرد پایدارکننده ها این است که در اینجا دیگر مایسل تشکیل نمی شود و
پایدارکننده ها تنها بر روی قطرات مونومر قرار می گیرند و از طریق ایجاد بارهای همنام بر روی این قطرات و تاثیرات
فضایی، از نزدیک شدن و چسبیدن آنها به یکدیگر جلوگیری می کنند. در نتیجه چون قطرات بزرگ بوده و سطح کلی
کمی دارند، میزان پایدارکننده در حدود 0,1 % فاز آبی می باشد، یعنی خیلی کمتر از میزان امولسیفایر در
1% ). در واقع در پلیمریزاسیون تعلیقی نقش اصلی پایداری سوسپانسیون بر عهده - پلیمریزاسیون امولسیونی ( 5
همزن می باشد. در حالیکه در پلیمریزاسیون امولسیونی، امولسیفایر با تشکیل مایسل هاست که سبب پایداری
می شود.
پس از اینکه قطرات پایداری از مونومر تشکیل شد، شروع کننده را اضافه می کنیم. در اینجا بر خلاف پلیمریزاسیون
بنابراین به داخل قطرات نفوذ . (oil soluble initiator) امولسیونی، شروع کننده در مونومر آلی محلول می باشد
٢٤ آزمایشگاه شیمی پلیمر
می کند و پلیمریزاسیون در همان جا انجام می شود. یک نکته ای که وجود دارد این است که روش تعلیقی از روش
توده ای اقتباس شده است. در واقع هر قطره مانند یک سیستم پلیمریزاسیون توده ای مینیاتوری می باشد. پس
سینتیک پلیمریزاسیون تعلیقی مانند پلیمریزاسیون توده ای می باشد. البته در پلیمریزاسیون تعلیقی، دیگر مشکل
انتقال حرارت وجود ندارد. چرا که پلیمریزاسیون در داخل قطرات انجام می شود، یعنی ویسکوزیته فاز پیوسته آب
تغییر نمی کند و انتقال حرارت از طریق همین فاز، بدون هیچ مشکلی انجام می شود. پس پلیمر حاصل نیز مانند
پلیمریزاسیون توده ای دارای توزیع جرم مولکولی پهن نمی باشد. (در پلیمریزاسیون توده ای به دلیل عدم انتقال
حرارت در محیط با ویسکوزیته بالا، در برخی از نقاط توده دما بالا رفته و سرعت پلیمریزاسیون افزایش می یابد و در
نتیجه جرم مولکولی های متفاوتی خواهیم داشت.)
در نهایت پلیمر درون همین قطرات تشکیل می شود. در حین تشکیل پلیمر نیز قطرات ویسکوز و چسبناک می
شوند و تمایل دارند به هم بچسبند. اما باز هم به واسطه هم زدن و پایدارکننده ها، ذرات را از هم دور نگه می داریم.
حال اگر پلیمر در مونومرش محلول باشد، در قطره ها ابتدا ژل تشکیل می شود و کم کم به کرات سخت تبدیل می
شوند. اما چنانکه پلیمر در مونومر نامحلول باشد، پلیمر درون قطرات رسوب می کند که نتیجه آن تشکیل ذرات مات
با شکل نامنظم می باشد.
0.001− 0.5 می باشد. اندازه و شکل این ذرات به نوع و شدت هم زدن و کسر حجمی cm اندازه ذرات پلیمری
مونومر بستگی دارد. مثلا هر چقدر کسر حجمی مونومر بیش تر باشد، یعنی فاز پیوسته کوچک تر باشد، قطرات به هم
بیشتر رخ می دهد. از طرفی هم زدن نیز بر روی پایداری قطرات تاثیر دارد. coalescing ، نزدیک تر شده
با توجه به این امر که سینتیک واکنش همانند پلیمریزاسیون توده ای می باشد، بنابراین اصولا شرایط امولسیونی
مثل هم زدن، اندازه قطرات و غلظت آنها، نوع پایدار کننده و ... تاثیر کمی در سینتیک واکنش دارد.
در نهایت از مزایای پلیمریزاسیون تعلیقی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• کنترل گرمای واکنش و در نتیجه توزیع جرم مولکولی
• جداسازی راحت تر پلیمر حاصل از محلول در مقایسه با پلیمریزاسیون در محلول
• استفاده مستقیم محصول در رزین های تبادل یون و یا ستون کروماتوگرافی. همچنین می توان افزودنی هایی
نیز در حین پلیمریزاسیون به سیستم اضافه نمود تا محصول نهایی خواص لازم را کسب کند. افزودنی هایی
و حرارتی، روان کننده ها و .... . UV مانند پایدارکننده های
٢. مواد مصرفي و نقشآنها: -٦
Na3PO4 %10 wt 1. محلول فسفات سدیم
CaCl2 %10 wt 2. محلول کلرید کلسیم
←دو ماده فوق در تهیه پایدارکننده نقش دارند:
٢٥ آزمایشگاه شیمی پلیمر
3 4 2 3 4 2 2Na PO + 3CaCl →6NaCl +Ca (PO )
3 4 2 نقش پایدارکننده را دارد. مشاهده شده است که اگر این ماده در همان سوسپانسیون Ca (PO )
مورد نظر تشکیل شود، کارایی بهتری خواهد داشت. (مخصوصا با توجه به اینکه این ترکیب در آب
نامحلول می باشد)
3. آمونیاک غلیظ ← با قلیایی کردن محلول، از هیدرولیز فسفات جلوگیری می کند.
4. بنزوئیل پراکساید ← شروع کننده رادیکالی
5. استیرن ← مونومر
٣. مراحل انجام آزمايش -٦
1 آمونیاک، در بالن ریخته، بدون اینکه ml %10 و wt 0.75 محلول فسفات سدیم ml 44 آب مقطر را به همراه ml
حرارتی به محلول داده شود، و آن را هم می زنیم.
1.5 کلرید کلسیم را به تدریج، توسط دکانتور به محتویات بالن اضافه می کنیم (در حال ml 12 آب مقطر و ml
همزدن و بدون حرارت دادن). در اینجا فسفات کلسیم تشکیل می شود که نقش پایدارکننده را دارد.
90 رسانده، سرعت همزدن و دما را ثابت می کنیم. c دمای حمام را به
0.4 بنزوئیل پراکساید اضافه کرده، محلول حاصل را به تدریج به بالن اضافه می g ، 10 مونومر استیرن ml به
کنیم.
پس از دو ساعت محتویات بالن را با قیف بوخنر صاف کرده، آن را در اون قرار می دهیم.
د) راندمان
Ra 100 0
p
m
m = ×
{ {
100 75.27%
9.1
Ra 6.85
m 7.81 0.96 6.85g
m 9.1g
V 10ml
0.91g cm
m V
p
0
0
3
0 0
⇒ = × =
 
 

= − =
⇒ =
  
=
=
= →
ρ
ρ
o
2 + CO
٢٦ آزمایشگاه شیمی پلیمر
٤. سوالات -٦
چيست؟ stabilizer ۱. علت همراه بودن مونومر با ماه آب به نام
جلوگیری از چسبیدن قطرات مونومر به یکدیگر
۲. مزاياي پليمريزاسيون تعليقي را شرح دهيد.
• کنترل گرمای واکنش و در نتیجه توزیع جرم مولکولی
• جداسازی راحت تر پلیمر حاصل از محلول در مقایسه با پلیمریزاسیون در محلول
• استفاده مستقیم محصول در رزین های تبادل یون و یا ستون کروماتوگرافی. همچنین می توان افزودنی هایی
نیز در حین پلیمریزاسیون به سیستم اضافه نمود تا محصول نهایی خواص لازم را کسب کند. افزودنی هایی
و حرارتی، روان کننده ها و .... . UV مانند پایدارکننده های
۳. نوع مواد پايدارکننده سوسپانسيون را شرح دهيد.
این مواد به دو دسته تقسیم می شوند:
1. پلیمرهای محلول در آب (در حضور الکترولیت یا بافر)، مانند پلی وینیل الکل، سدیم (پلی استیرن سولفونات)،
هیدروکسی پروپیل سلولز، نمک سدیم پلی آکریلیک اسید و پلی آکریلات استرها.
، BaSO هیدروکسی آپاتیت، 4 ،(Kaolin) 2. مواد معدنی نامحلول در آب، مانند تالک، کائولین
2 . Al(OH) و 3 Ca3 (PO4 )2 ،CaCO3 ،MgCO3 ،Mg(OH)
۴. عوامل موثر در اندازه دانه هاي پليمري حاصل از اين روشچيست؟
اندازه و شکل این ذرات به نوع و شدت هم زدن و کسر حجمی مونومر بستگی دارد. مثلا هر چقدر کسر
coalescing ، حجمی مونومر بیش تر باشد، یعنی فاز پیوسته کوچک تر باشد، قطرات به هم نزدیک تر شده
بیشتر رخ می دهد. از طرفی هم زدن نیز بر روی پایداری قطرات تاثیر دارد.
با توجه به این امر که سینتیک واکنش همانند پلیمریزاسیون توده ای می باشد، بنابراین اصولا شرایط
امولسیونی مثل هم زدن، اندازه قطرات و غلظت آنها، نوع پایدار کننده و ... تاثیر کمی در سینتیک واکنش
دارد.
٥. منابع: -٦
1. www.fbe.itu.edu.tr/polymer
2. web.umr.edu
3. www.freepatentsonline.com
4. G.odian, Principles of Ploymerization, 4th ed,2004
۷. پليمريزاسيون کاتيوني
١. تئوري آزمايش -٧
به دو دسته کلی تقسیم می شود: (chain) پلیمریزاسیون زنجیره ای
1. پلیمریزاسیون رادیکالی، که در آن جز فعال رادیکال می باشد.
live ) 2. پلیمریزاسیون یونی، که در آن جز فعال یون می باشد. به این روش پلیمریزاسیون زنده
نیز می گویند. چرا که جز فعال با توجه به ماهیت یون، همواره به صورت جفت یون باقی (polymerization
می ماند، و در صورت مهیا بودن شرایط، افزایش مونومرها به زنجیر امکان پذیر است.
پلیمریزاسیون یونی، خود شامل دو روش آنیونی و کاتیونی می باشد. در پلیمریزاسیون کاتیونی جز
فعال یک کربانیوم (کربوکاتیون) می باشد:
تقریبا تمام ترکیباتی که باند دو گانه دارند، به صورت رادیکالی پلیمریزه می شوند. اما پلیمریزاسیون یونی، خیلی
گزینشی می باشد. چرا که یون تولید شده که دائما در زنجیر در حال رشد وجود دارد، باید توسط گرو های جانبی اش
پایدار شود. گزینشی بودن، کاربرد تجاری این روش را در عمل محدود می کند.
کردن (solvate) پلیمریزاسیون یونی معمولا در فاز هتروژن انجام می شود. اگرچه حلال قطبی از نظر سولواته
یونها مناسب می باشد، اما به چند دلیل نمی توان از این حلال ها استفاده کرد. حلال های هیدروکسیل دار (مانند آب
و الکل) با اغلب شروع کننده های یونی واکنش داده و آن را از بین می برند. حلال های قطبی دیگر مانند کتون ها با
شروع کننده، تشکیل کمپلکس های پایدار می دهند. بنابراین پلیمریزاسیون یونی معمولا در حلال های با قطبیت کم،
مانند تترا هیدروفوران، اتیلن دی کلراید و ... انجام می شود. با توجه به شروع کننده (که یک ترکیب غیر آلی میباشد)،
این پلیمریزاسیون معمولا در فاز هتروژن انجام می شود.
مکانيسم:
۱. مرحله شروع:
در این مرحله شروع کننده به مونومر حمله کرده و کربوکاتیون به دست می آید:
باید به گونه ای باشد که بتواند کربوکاتیون را پایدار کند، مثلا یک گروه متیل، یا هر گروه الکترون R گروه جانبی
دهنده دیگری.
⊕ C
٢٨ آزمایشگاه شیمی پلیمر
می تواند گونه های متفاوتی باشد: (Int) شروع کننده
۱. اسيدهاي پروتوني
اسیدهای پروتونی یا همان اسیدهای برونشتد، به وسیله پروتونه کردن مونومر واکنش را آغاز می کنند:
آنیون اسید نباید خیلی نوکلئوفیک باشد، چون در آن صورت کربوکاتیون از بین می رود:
به همین دلیل کاربرد اینگونه شروع کننده ها محدود می باشد. اسیدهای مناسب عبارتند از:
HClO ,H SO ,H PO ,Cl CCOOH . 4 2 4 3 4 3
۲. اسيدهاي لوئيس:
و باز لوییس به گونه ای می ،H+ اسید لوئیس به گونه ای می گویند که جفت الکترون را دریافت می کند، مثل
:OH گویند که جفت الکترون را می دهد، مانند

. اسیذهای لوئیس جزو مهم ترین شروع کننده های کاتیونی می
و ... ، که هالیدهای آلومینیوم ، بور، قلع و AlCl3 ,BF3 ,SnCl4 ,TiCl4 ,ZnCl2 ,SbCl باشند. این اسیدها عبارتند از: 5
اتم M نمایش می دهیم، که در آن MXn تیتانیم جزو پر کاربرد ترین ها هستند. به طور کلی این اسیدها را به شکل
اتم هالوژن می باشد. X فلز و
شروع به وسیله اسیدهای لوئیس تقریبا همیشه نیازمند حضور یک باز لوئیس نیز می باشد که به آن کوکاتالیست
مانند آب، هیدروژن هالید، الکل و اسیدهای کربوکسیلیک ،(protogen) می گویند.این باز می تواند یک دهنده پروتون
نیز باشد، یعنی ترکیباتی از قبیل آلکیل هالید، (cationogen) باشد. و یا اینکه این باز می تواند دهنده کربوکاتیون
استر ، اتر و یا انیدرید. در هر دو حالت، اسید لوئیس و باز لوئیس با یکدیگر واکنش داده، تشکیل یک کمپلکس
می دهند. سپس این کمپلکس به عنوان سیستم شروع کننده، با دادن پروتون یا کربوکاتیون به مونومر، واکنش را آغاز
می کنند:
می توان واکنش های زیر را برای شروع نوشت: ،(SH) برای حالتی که کوکاتالیست، دهنده پروتون می باشد
[ ]
[ ] [ ]Θ

+ −
+ −
− + = → − −
+ → −
H MX S CH CHR CH CHR MX S
MX SH H MX S
n 2 3 n
n n
نمایش می دهیم)، واکنش های RX′ در صورتی که کوکاتالیست، دهنده کربوکاتیون باشد (مانند آلکیل هالید که با
زیر انجام می شوند:
[ ]
[ ] [ ]Θ

⊕ Θ
⊕ Θ
− ′ + = ′→ ′ − ′
+ ′← − ′
R MX X CH CHR RCH C HR MX X
MX RX R MX X
n n
n n
2 2
و در حالت کلی برای واکنش شروع می توان نوشت:
٢٩ آزمایشگاه شیمی پلیمر
+ − + −
+ −
+ →
+ ←
Y (IZ) M YM (IZ)
I ZY Y (IZ)
ki
K
به ترتیب اسید لوئیس، کوکاتالیست و مونومر می باشند. M و ZY ،I که در آن
نوکلئوفیل خیلی ضعیف تری IZ− مزیت این دسته از شروع کننده ها نسبت به اسیدهای برونشتد این است که آنیون
می باشد. A− نسبت به
۳. مکانيسم هاي ديگر شروع:
نقش کوکاتالیست را دارند و در اثر واکنش R2AlCl یا R3Al در حضور اسیدهای لوئیس فعال مانند ، X هالوژن ها، 2
نسبت به ، I که نقش شروع کننده را دارد، تولید می کنند. در این میان ید ، 2 ، X+ ، با اسید لوئیس، یون هالونیوم
بقیه هالوژن ها متفاوت می باشد و حتی در غیاب اسید لوئیس، با برخی از مونومرهای فعال ( مانند استیرن)، واکنش
می دهد:
پرکلرات در اثر واکنش زیر تولید کاتیون می . t − BuClO ترکیبات دیگری نیز قادر به تولید کاتیون می باشند، مانند 4
t − BuClO4 →t − Bu⊕ + ClO کند: −4
۲. مرحله رشد:
در این مرحله کربوکاتیون به مونومر حمله کرده، مونومر بین کاتیون و آنیون قرار می گیرد:
YM⊕ (IZ)− +M→YM −M⊕ (IZ)− n
k
n
p
۳. مرحله پايان:
واکنش های متفاوتی برای اختتام واکنش وجود دارد. در اکثر این واکنش ها، اختتام رشد زنجیر به پلیمریزاسیون
خاتمه نمی دهد، چراکه یک گونه فعال جدید تولید می شود.
٣٠ آزمایشگاه شیمی پلیمر
این انتقال معمولا به مونومر انجام می شود و در اثر آن یک زنجیر با انتهای اشباع نشده :β 1. انتقال پروتون
به دست می آید:
( ) ⊕ ( )−
+
YM M⊕ IZ − +M→M + YM IZ n 1
k
n
tr ,M
مشاهده می شود که دوباره یک کربوکاتیون به وجود می آید.
نیز ممکن است انجام شود: IZ انتقال زنجیر به یون مخالف
( ) ⊕ ( )−
+
YM M⊕ IZ − →M + Y IZ n 1
k
n
ts
: IZ- ٢. ترکيب با
YM M (IZ) YM M IZ n
k
n
⊕ − l→ −
۳. انتقال زنجير به پليمر: در مورد پلی استیرن واکنش های زیر ممکن است رخ دهد:
٣١ آزمایشگاه شیمی پلیمر
۴. انتقال هاي ديگر: عوامل دیگری مانند ناخالصی، حلال و .... نیز می توانند سبب خاتمه واکنش بشوند.
YM M⊕ (IZ)− + XA→YM MA + X⊕ (IZ)− n
k
n
tr ,S
از لحاظ میزان تفکیک می تواند به چند شکل باشد: ~~~ BA یک نکته: هرگونه در حال رشد، مثل
پیوند کووالانس ← ~~~ BA .1
زوج یون تماسی، یعنی دو یون در کنار هم قرار گرفته اند و به هم چسبیده اند. ← ~~~ B+A− .2
زوج یون شل، یعنی دو یون کمی به وسیله حلال از هم جدا شده اند. ← ~~~ B+ || A− .3
یون آزاد ، دو یون کاملا از هم تفکیک شده اند. ← ~~~ B+ + A− .4
هر کدام از این گونه ها، واکنش پذیری متفاوتی دارند. زوج یون شل از زوج یون تماسی فعالیت بیش تری داشته و یون
آزاد نیز از این دو واکنش پذیرتر می باشد.در پلیمریزاسیون یونی گونه های در حال رشد معمولا به هر دو شکل زوج
یون و یون آزاد وجود دارند و در حال تعادل با یکدیگر می باشند. هرچه قطبیت حلال بیش تر باشد، به یون آزاد
نزدیک تر می شویم و در نتیجه سرعت پلیمریزاسیون نیز افزایش می یابد.
٢. مواد مصرفي و نقشهر کدام -٧
حلال ← 1. تترا کلرید کربن
کوکاتالیست
حلال قطبی ← 2. نیتروبنزن
مونومر ← 3. استیرن
اسید لوئیس که با تترا کلرید کربن تشکیل کمپلکس شروع کننده را می دهد. ← 4. تترا کلرید قلع
٣. نحوه انجام آزمايش -٧
4 استیرن را در داخل ml 12.5 نیتروبنزن و ml ، 10 تتراکلریدکربن ml . ابتدا حمام آب یخ را آماده می کنیم
به محتویات بالن اضافه می کنیم و در بالن ( SnCl4 + CCl 2 از محلول کاتالیست را ( 4 ml بالن می ریزیم. سپس
}
٣٢ آزمایشگاه شیمی پلیمر
فشار ،SnCl علاوه بر تشکیل کمپلکس با 4 CCl را با فویل می بندیم و آن را در حمام یخ قرار می دهیم. (وجود 4
بخار آن را نیز کاهش می دهد. دمای پایین نیز هم فشار بخار را کاهش می دهد و هم سرعت واکنش را). بعد از 40
2 از داخل بالن برداشته، در متانول رسوب می دهیم. از آنجاییکه نیترو بنزن فوق العاده سمی است، دیگر ml دقیقه
راندمان را محاسبه نمی کنیم.
٤. سوالات -٧
۱. سينتيکواکنشها را به طور کامل شرح دهيد.
سینتیک واکنش تابع نوع واکنش اختتام می باشد.
1)R Kk [ I ][ ZY ][M ] i i =

 
+ →
+ ←
+ − + −
+ −
Y (IZ) M YM (IZ)
I ZY Y (IZ)
ki
K
: مرحله شروع
2 )R k [YM ( IZ ) ][M ] p p
YM⊕ (IZ)− +M→YM −M⊕ (IZ)− = ⊕ − n
k
n
p : مرحله رشد
( ) ( )
( ) ( )
( )
( ) ( ) 


 


+ → +
→ −
→ +
+ → +
⊕ − ⊕ −
⊕ −
⊕ −
+
⊕ −
⊕ −
+
⊕ −
YM M IZ XA YM MA X IZ
YM M IZ YM M IZ
YM M IZ M Y IZ
YM M IZ M M YM IZ
n
k
n
n
k
n
n 1
k
n
n 1
k
n
tr,S
t
ts
tr,M
:مراحل اختتام
غلظت تمام [YM⊕ (IZ)− ] مونومر استیرن و M ، CCl گروه 3 Z ، Cl اتم Y ، تتراکلرید قلع ، I در روابط فوق
( Ri = Rt زنجیرهای در حال رشد می باشد. اگر تنها واکنش اختتام، واکنش شماره 5 باشد، با فرض حالت پایا (یعنی
می توان نوشت:
t
i
k
[YM⊕ (IZ)− ] = Kk [ZY][M]
و با جایگذاری در رابطه 2 داریم:
t
2
i p
t
i p
p k
Kk k [ZY][M]
k
R k [M]
R = =
برای درجه پلیمریزاسیون داریم:
t
p
t
p
n k
k [M]
R
R
X = =
برای حالتی که تمام واکنش های اختتام انجام می شوند ، می توان نوشت:
k k k [M] k
k [M]
R R R R
R
X
t ts tr,M tr,S
p
t ts tr,M tr,S
p
n + + +
=
+ + +
=
۲. طريقه عمل يکي از آغازگر هاي گروه سوم را با فرمول نشان دهيد.
6 )R k [YM ( IZ ) ][ S ]
5 )R k [YM ( IZ ) ]
4 )R k [YM ( IZ ) ]
3 )R k [YM ( IZ ) ][M ]
tr ,S tr ,S
t t
ts ts
tr ,M tr ,M
⊕ −
⊕ −
⊕ −
⊕ −
=
=
=
=
٣٣ آزمایشگاه شیمی پلیمر
۳. مکانيسم عمل آغازگرهاي گروه اول را شرح دهيد.
شرح SnCl و 4 BF ۴. اسيدهاي لوئيس جزو چه دسته از کاتاليزورها هستند؟ مکانيسم عمل را در مورد 3
دهيد.


+ −
+ −
+ = Φ→ − Φ
+ ←
H (BF OH) CH CH CH CH (BF OH)
BF H O H (BF OH)
3 2 3 3
3 2 3


+ −
+ −
− + = Φ← − − Φ −
+ ← −
Cl (SnCl CCl ) CH CH Cl CH CH (SnCl CCl )
SnCl CCl Cl (SnCl CCl )
4 3 2 2 4 3
4 4 4 3
به چه عواملي بستگي دارد؟ kp ۵. مکانيسم مرحله انتشار و بزرگي ثابت سرعت
YM⊕ (IZ)− + M→YM −M⊕ (IZ)− n
k
n
p
٣٤ آزمایشگاه شیمی پلیمر
افزایش کربوکاتیون زنجیر در حال رشد به مونومر، از قاعده مارکو نیکوف تبعیت می کند. یعنی اتصال کربوکاتیون به
می تواند گروه آلکیل، آریل، هالید R گونه ای انجام می شود که محصول واکنش پایدارترین حالت باشد. در واکنش بالا
باشد. OR و یا
:kp عوامل موثر بر
١. هرچه پایداری کربوکاتیون حاصل بیش تر باشد، سرعت واکنش نیز افزایش می یابد:
بزرگ تر باشد، سرعت افزایش می یابد. چراکه با بزرگ شدن یون مخالف نیروی (IZ)- ٢. هرچه یون مخالف
الکترواستاتیک بین زوج یون کاهش یافته، راحت تر از هم جدا می شوند. مثلا:
٣. حلال نیز می تواند با تاثیر بر ماهیت زوج یون، بر روی سرعت اثر بگذارد. زوج یون شل از زوج یون تماسی
فعالیت بیش تری داشته و یون آزاد نیز از این دو واکنش پذیرتر می باشد.در پلیمریزاسیون یون گونه های
در حال رشد معمولا به هر دو شکل زوج یون و یون آزاد وجود دارند و در حال تعادل با یکدیگر می باشند.
هرچه قطبیت حلال بیش تر باشد، به یون آزاد نزدیک تر می شویم و در نتیجه سرعت پلیمریزاسیون نیز
افزایش می یابد.
2 − 3 ). بنابراین خیلی سریع می باشد. به kcal mole ٤. این مرحله انرژی فعالسازی ناچیزی دارد (در حدود
همین دلیل در دماهای پایین واکنش را انجام می دهیم تا از سرعت واکنش کاسته شود:
 
 
= − RT
k Aexp Ea
p
۶. طرق مختلف مرحله انتشار را شرح دهيد.
در قسمت تئوری شرح داده شد:
( ) ( )
( ) ( )
( )
( ) ( ) 


 


+ → +
→ −
→ +
+ → +
⊕ − ⊕ −
⊕ −
⊕ −
+
⊕ −
⊕ −
+
⊕ −
YM M IZ XA YM MA X IZ
YM M IZ YM M IZ
YM M IZ M Y IZ
YM M IZ M M YM IZ
n
k
n
n
k
n
n 1
k
n
n 1
k
n
tr ,S
l
ts
tr ,M
٥. منابع: -٧
1. macro.lsu.edu
2. G.odian, Principles of Ploymerization, 4th ed,200
۸. پليمريزاسيون بين سطحي
١. تئوري آزمايش -٨
استفاده Schotten – Baumann برای تهیه پلی استر ها و پلی آمیدها می توان در بسیاری از موارد از واکنش
کرد. در این واکنش به جای دی اسید یا دی استر، از دی آسیل کلراید استفاده می شود:
nClCO R COCl nHO R OH ( CO R COO R O ) nHCl n − − + − ′ − → − − − − ′ − − + 2
nClCO R COCl nH N R NH ( CO R CONH R NH ) nHCl n 2 2 2 − − + − ′ − → − − − − ′ − − +
ثابت سرعت این واکنش ها چند ده برابر واکنش های مشابه دی اسید یا دی استر می باشد. به علاوه، در دمای
0 − 50 ) نیز انجام پذیر می باشند. برای انجام این واکنش ها، در دمای پایین، از تکنیک oC) پایین تری
پليمريزاسيون بين سطحياستفاده می شود. به این شکل که مونومرها در فصل مشترک دو فاز آلی و آبی با یکدیگر
واکنش می دهند. مثلا در تهیه پلی آمید، هگزا اتیلن دی آمین را در آب حل کرده، به آن محلول آدیپویل کلراید در
را اضافه می کنیم. فاز آلی بر روی فاز آبی قرار می گیرد. مونومرها خود را به سطح ( CCl یک حلال آلی (مانند 4
مشترک دو مایع رسانده، در فاز مخالف نفوذ می کنند. دو مونومر با
یکدیگر واکنش داده و پلیمر تشکیل می شود. اما این پلیمر دچار
جدایی فازی می شود (رسوب می کند) و به شکل یک لایه، بین دو فاز
در می آید. چنانچه خواص مکانیکی پلیمر حاصل قوی باشد، می توان
آن را مانند نخ به دور یک میله جمع کرد و از داخل محلول بیرون
کشید. اما اگر پلیمر خواص مکانیکی مناسبی نداشته باشد، با باقی
ماندن در محل، از سرعت نفوذ و انتقال مونومرها کاسته و در نتیجه
سرعت پلیمریزاسیون نیز کاهش می یابد. چرا که در این روش، سرعت
واکنش را سرعت نفوذ تعیین می کند، یعنی نفوذ مونومرها کندتر از
واکنش گروه های عاملی می باشد.
این روش از لحاظ مکانیسم با روش های توده ای پلیمریزاسیون
مرحله ای، چند تفاوت اساسی دارد:
• مونومرها تنها با انتهای زنجیرها واکنش می دهند. از آنجا که سرعت واکنش گروه های عاملی از سرعت نفوذ
مونومرها بیش تر می باشد، قبل از آنکه دی اسید کلراید و دی آمین فرصت پیدا کنند در فصل مشترک نفوذ
٣٦ آزمایشگاه شیمی پلیمر
کرده و با یکدیگر واکنش دهند تا زنجیر جدید ایجاد کنند، با همان زنجیرهای موجود واکنش می دهند. در
نتیجه پلیمر حاصل جرم مولکولی بیش تری نسبت به روش های معمول دارد.
واکنش، فصل مشترک دو site • نیازی به وجود نسبت استوکیومتری بین واکنش دهنده ها نمی باشد. چراکه
فاز می باشد و در آن موضع نسبت استوکیومتری خود بخود وجود دارد.
• در تبدیل درصدهای کم نیز جرم مولکولی های بالا به دست می آید. با هم زدن و افزایش سطح مشترک، می
توان درصد تبدیل را افزایش داد.
برای آنکه فرایند به خوبی انجام شود، می بایست چند نکته را در نظر گرفت. در فاز آبی باید یک باز غیر آلی وجود
با دی آمین واکنش داده و با تشکیل آمین HCl تشکیل شده را خنثی کند. در غیر این صورت HCl داشته باشد تا
کلراید، سرعت واکنش کاهش می یابد. مساله دیگر هیدرولیز اسید کلراید می باشد (در اثر نفوذ آب در فاز آلی یا نفوذ
اسید کلراید در فاز آبی). در آن صورت چون دی اسید تشکیل شده در دماهای پایین واکنش نمی دهد، سرعت واکنش
کاهش می یابد و زنجیرهای با جرم مولکولی کم به دست می آید. هیدرولیز در اثر سرعت کم واکنش یا غلظت بالای
باز رخ می دهد. هرچه سرعت واکنش کمتر باشد، چون فرصت بیش تری برای نفوذ اجزا وجود دارد، هیدرولیز افزایش
می یابد. طوری که در مورد دی ال ها از پلیمریزاسیون بین سطحی استفاده نمی شود، به دلیل کوچک بودن ثابت
اما در مورد دی آمین ها ثابت سرعت خیلی بیش تر . (k ≈ 10−3 Lmol −1s− سرعت واکنش دی ال با دی آسیل کلراید( 1
به طوری که تقریبا هیدرولیزی مشاهده نمی شود. ،(k ≈ 104 −105 Lmol −1s− می باشد ( 1
انتخاب حلال آلی در کنترل جرم مولکولی بسیار مهم می باشد، چراکه به نظر می رسد در اکثر سیستم ها واکنش
در وجه حلال آلی فصل مشترک رخ می دهد. و این امر به دلیل تمایل بیش تر دی آمین برای نفوذ در حلال آلی می
باشد، در مقایسه با تمایل دی آسیل کلراید برای نفوذ در فاز آبی. حلالی مطلوبست که تنها مولکول های با اجرام بالا را
رسوب دهد و مولکول های سبک تر را در خود نگه دارد، مانند کلروفرم. در غیر این صورت تنها جرم های مولکولی کم
به دست می آیند. به نوعی می توان گفت که انتخاب حلال آلی بر روی توزیع جرم مولکولی تاثیر می گذارد.
از طرفی حلال آلی می تواند بر روی ویژگی های نفوذ سیستم واکنش تاثیر بگذارد و از این طریق بر پلیمریزاسیون اثر
گذارد. در اینجا حلالی مطلوبست که پلیمر رسوب کرده در سطح بین دو فاز را، متورم کند. در آنصورت میزان نفوذ
مونومرها برای رسیدن به محل واکنش، حداکثر خواهد شد. البته این تورم نباید سبب افت خواص مکانیکی پلیمر شود،
تا حدی که دیگر نتوان آن را به طور پیوسته از بین دو سطح بیرون کشید.
در مورد پلیمریزاسیون بین سطحی یک نکته جالب وجود دارد و آن اینست که مشاهده شده نسبت مولی مناسب از
واکنش دهنده برای حصول بالا ترین بازده یا جرم مولکولی همواره نسبت 1:1 نمی باشد و معمولا برحسب نوع حلال
آلی فرق می کند. هرچه تمایل مونومر محلول در آب برای نفوذ در فاز آلی کم تر باشد، نسبت مولی آن در مخلوط باید
بیش تر باشد. نسبت مولی بهینه جایی است که سرعت نفوذ دو مونومر در آن نسبت با هم برابر می شوند.
٣٧ آزمایشگاه شیمی پلیمر
روش پلیمریزاسیون بین سطحی مزایای زیادی دارد:
• نیازی به رعایت نسبت های استوکیومتری نیست.
• واکنش ها سریع می باشند.
• به واسطه دمای پایین واکنش ها، می توان ترکیباتی را در این روش به کار برد که در روش های معمول
به دلیل ناپایدار بودن در دماهای بالا، قابل استفاده نیستند.
این روش برای تهیه شمار زیادی از پلیمرها استفاده شده است، از جمله: پلی آمید، پلی استر، پلی یورتان، پلی
سولفون آمید، پلی کربنات، و پلی اوره. البته این روش عیب هایی نیز دارد که کاربرد آن را محدود ساخته است. گران
بودن دی اسید کلرایدها، و حجم زیاد حلال مورد استفاده، از جمله این معایب می باشد. بنابراین کاربرد تجاری این
روش محدود می شود به برخی از پلی کربنات ها، پلی سولفیدهای آلیفاتیک، و پلی آمیدهای آروماتیک.
٢. مواد مصرفي و نقشهر يک -٨
H2N − (CH2 )6 − NH 1. هگزا متیلن دی آمین← مونومر 2
Cl − CO − (CH2 )4 − CO − Cl 2. آدیپویل کلراید ← مونومر
3. تتراکلراید کربن ← حلال برای آدیپویل کلراید (فاز آلی)
4. آب مقطر ← حلال دی آمین (فاز آبی)
٣. نحوهي انجام آزمايش: -٨
50 آب مقطر حل می کنیم (فاز آبی) . هگزا متیلن دی آمین جامد ml 2/2 هگزا متیلن دی آمین را در g
50 تتراکلراید کربن حل می کنیم (فاز ml 0/8 آدیپویل کلراید را در ml . می باشد، اما فشار بخار بالایی دارد
آلی). سپس به آرامی محلول آبی را روی محلول آلی می ریزیم. پلیمر سفید رنگ به سرعت در سطح بین دو فاز
تشکیل می شود. آن را به دور یک میله پیچانده، از ظرف واکنش خارج می کنیم.
٤. سؤالات: -٨
معادله واکنش را بنویسید.
nClCO (CH ) COCl nH N (CH ) NH ( CO (CH ) CONH (CH ) NH ) 2nHCl 2 4 2 2 6 2 2 4 2 6 n − − + − − → − − − − − − +
٣٨ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety (MSDS) data for adipoyl chloride
عمومی •
هم خانواده ها : adipoyl dichloride, hexanedioyl dichloride
فرمول مولکولی : C6H8Cl2O2
111-50-2 :شماره گاز
EINECS No: 203-876-4
داده های فيزيکی •
مايع قهوه ای تيره کم رنگ ، با بوی تند :ظاهر
106 :دمای جوش C at 2 mm Hg
دانسيته (g cm-3): 1.26
72 :نقطه اشتعال C
واکنش می دهد :حلاليت در آب
• پايداری
به شدت با آب تا تشکيل هيدروکريک اسيد واکنش می دهد .غير قابل استعمال با آب ، الکلها ،اکسيد کننده ها .بايد
در مقابل نم و رطوبت محافظت شود
• سم شناسی
خوردن و استنشاق و تماس آن با پوست مضر است .خورنده – سوزش آور .ممکن است باعث ايجاد آسيب های
جدی و ماندگار در چشم شود، از جمله از دست دادن بينايی .بسيار مخرب برای غشای مخاطی .سوزش آور برای
پوست ، چشم و مجاری تنفسی .
نکات خطر
شديدا با آب واکنش می دهد . R14 o
استنشاق آن مضر است . R20 o
در صورت تماس با پوست مضر است . R21 o
خوردن و بلعيدن آن مضر است . R22 o
سوزاننده . R34 o
بسيار خطرناک برای ايجاد آسيب های جدی و ماندگار در چشم . R41 o
٣٩ آزمایشگاه شیمی پلیمر
• اطلاعات حمل ونقل
• ماده خورنده
• محافظت شخصی
عينک ايمنی ,دستکش ,تهويه مناسب .
نکات ايمنی
نگهداری در جای خشک و به دور از رطوبت . S8 o
درصورت تماس با چشم ها ، فورا با مقدار زيادی آب شسته شود و به توصيه های پزشکی مراجعه S26 o
گردد.
هرگز به اين ماده آب اضافه نکنيد . S30 o
لباس محافظت کنده مناسب پوشيده شود S36 o
دستکش مناسب استفاده کنيد . S37 o
از محافظ کننده صورت / چشم استفاده شود . S39 o
در صورت هرگونه اتفاق و يا احساس ناخوشی ، فورا به توصيه های پزشکی مراجعه کنيد S45 o
Safety (MSDS) data for adipoyl chloride
• General
Synonyms: adipoyl dichloride, hexanedioyl dichloride
Molecular formula: C6H8Cl2O2
CAS No: 111-50-2
EINECS No: 203-876-4
• Physical data
Appearance: colourless to dark brown liquid with a pungent odour
Melting point:
Boiling point: 106 C at 2 mm Hg
Vapour density:
Vapour pressure:
Density (g cm-3): 1.26
Flash point: 72 C
٤٠ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Explosion limits:
Autoignition temperature:
Water solubility: reacts
• Stability
Reacts violently with water to form hydrochloric acid. Incompatible with water,
alcohols, bases, oxidizing agents. Protect from moisture.
• Toxicology
Harmful by ingestion, inhalation and skin contact. Corrosive - causes burns. May
cause serious and permanent eye damage, including loss of vision. Very
destructive of mucous membranes. Skin, eye and respiratory irritant.
Risk phrases
o R14 Reacts violently with water.
o R20 Harmful by inhalation.
o R21 Harmful in contact with skin.
o R22 Harmful if swallowed.
o R34 Causes burns.
o R41 Risk of serious damage to the eyes.
• Transport information
• Hazard Class 8: Corrosive substances
• Personal protection
Safety glasses, gloves, good ventilation.
Safety phrases
o S8 Keep container dry.
o S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice.
o S30 Never add water to this product.
o S36 Wear suitable protective clothing.
o S37 Wear suitable gloves.
o S39 Wear eye / face protection.
o S45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice
immediately (show the label whenever possible.)
٤١ آزمایشگاه شیمی پلیمر
• Safety (MSDS) data for styrene
• General
هم خانواده : styrene monomer, vinylbenzene, phenylethylene, styrol, cinnamene,
styrole, styrolene, ethenylbenzene, cinnamol, styron, NCI-C02200
فرمول مولکولی : C8H8
داده های فيزيکی •
مايع روغنی بيرنگ :ظاهر
-31 :دمای ذوب C
145 :دمای جوش C
0.91 :چگالی ويژه
5 :فشار بخار mm Hg at 20 C
3.6 دانسيته بخار
31 : اشتعالنقطه C
1.1% : انفجارمحدوده - 6.1%
490 :دمای خود اشتعالی C
• پايداری
پايدار ,اما ممکن است در معرض نور پليمريزه شود .معمولا حمل ميشود با يک بازدارنده که حل شده .موادی که
بايد از آنها پرهيز بشود شامل اسيدهای قوی ، کلريد آلومينيوم، اکسيدکننده های قوی،مس ، آلياژهای مس،نمک های
فلزی , کاتاليستها و شتاب دهنده های پليمريزاسيون . آتش گير .
• سم شناسی
سمی.سرطان زا .خورنده ,باعث سوختگی در چشم و پوست.اشک آور .استنشاق ، بلعيدن و جذب آن توسط پوست
مضر است .
نکات خطر
آتش گير R10 o
استنشاق مضر است . R20 o
تماس با پوست مضر است R21 o
٤٢ آزمایشگاه شیمی پلیمر
بلعيدن مضر است R22 o
باعث سوختگی . R34 o
سوزش آور برای چم . R36 o
سوزش آور برای پوست R38 o
خطر آسيب جدی برای چشم R41 o
• محافظت شخصی
عينک و دستکش ايمنی .تهويه موثر .رفتارکردن متناسب باماده سرطان زا .
نکات ايمنی
بخار را تنفس نکنيد . S23
• Safety (MSDS) data for styrene
• General
Synonyms: styrene monomer, vinylbenzene, phenylethylene, styrol, cinnamene,
styrole, styrolene, ethenylbenzene, cinnamol, styron, NCI-C02200
Molecular formula: C8H8
CAS No: 100-42-5
EC No: 202-851-5
• Physical data
Appearance: colourless oily liquid
Melting point: -31 C
Boiling point: 145 C
Specific gravity: 0.91
Vapour pressure: 5 mm Hg at 20 C
Vapour density 3.6
Flash point: 31 C
٤٣ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Explosion limits: 1.1% - 6.1%
Autoignition temperature: 490 C
• Stability
Stable, but may polymerize upon exposure to light. Normally shipped with a
dissolved inhibitor. Substances to be avoided include strong acids, aluminium
chloride, strong oxidizing agents, copper, copper alloys, metallic salts,
polymerization catalysts and accelerators. Flammable - vapour may travel
considerable distance to ignition source.
• Toxicology
Toxic. Carcinogen. Mutagen. Corrosive, causes burns to skin and eyes.
Lachrymator. Harmful by inhalation, ingestion and through skin absorption. Long
term exposure may affect CNS.
Toxicity data
IHL-HMN LCLO 10000 ppm/30m
ORL-RAT LD50 2650 mg kg-1
IHL-MUS LC50 9500 mg/m3/4h
IPR-RAT LD50 1220 mg kg-1
IVN-MUS LD50 90 mg kg-1
ORL-MUS LD50 316 mg kg-1
IHL-GPG LCLO 12 g/m3/14h
HMN Human
LCLO Lowest published lethal concentration
LD50 Lethal dose 50 percent kill
IHL Inhalation
ORL Oral
RAT Rat
MUS Mouse
IPR Intraperitoneal
IVN Intravenous
GPG guinea pig
Risk phrases
o R10 Flammable.
o R20 Harmful by inhalation.
o R21 Harmful in contact with skin.
٤٤ آزمایشگاه شیمی پلیمر
o R22 Harmful if swallowed.
o R34 Causes burns.
o R36 Irritating to eyes.
o R38 Irritating to skin.
o R41 Risk of serious damage to the eyes.
• Personal protection
Safety glasses and gloves. Effective ventilation. Handle as a carcinogen.
Safety phrases
• S23 Do not breathe vapour.
٤٥ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety (MSDS) data for ammonium persulfate
General
Synonyms: ammonium persulphate, ammonium persulfate, ammonium
peroxodisulphate, diammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate,
diammonium persulphate, diammonium peroxodisulphate, diammonium
peroxodisulfate
Molecular formula: H8N2O8S2
CAS No: 7727-54-0
EC No: 231-786-5
Annex I Index No: 016-060-00-6
Physical data
Appearance: colourless or white crystals
Melting point: 120 C
Boiling point:
Vapour density: 7.9 (air = 1)
Vapour pressure:
Specific gravity: 1.98
Flash point:
Explosion limits:
Autoignition temperature:
Stability
Stable. Oxidizing. May ignite combustible material. Incompatible with bases,
combustible material, hydrogen peroxide, peroxy compounds, silver compounds,
zinc. May decompose upon exposure to water or moist air.
Toxicology
Harmful if swallowed. Very destructive of mucous membranes. May cause
dermatitis or skin, eye or respiratory irritation. May cause sensitization by inhalation
or skin contact.
Toxicity data
(The meaning of any abbreviations which appear in this section is given here.)
ORL-RAT LD50 689 mg kg-1
SKN-RAT LD50 2000 mg kg-1
Risk phrases
o R8 Contact with combustible material may cause fire.
٤٦ آزمایشگاه شیمی پلیمر
o R22 Harmful if swallowed.
o R36 Irritating to eyes.
o R37 Irritating to respiratory system.
o R38 Irritating to skin.
o R42 May cause sensitization by inhalation.
o R43 May cause sensitization by skin contact.
Transport information
UN No 1444. Hazard class: 5.1. Packing group: III
Personal protection
Safety glasses, adequate ventilation, gloves.
Safety phrases
o S22 Do not breathe dust.
o S24 Avoid contact with skin.
o S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice.
o S37 Wear suitable gloves.
٤٧ آزمایشگاه شیمی پلیمر
• Safety (MSDS) data for ammonium
hydroxide
عمومی •
هم خانواده ها : ammonia solution (typically contains between 12% and 44% ammonia
before dilution), dilute ammonia, concentrated ammonia.
فرمول مولکولی : NH4OH
CAS No: 1336-21-6
EC No: 215-647-6
داده های فيزيکی •
مايع بی رنگ :ظاهر
1.2 :دانسيته بخار
115 :فشار بخار mm at 20 C ( (بسته به قدرت محلول
چگالی ويژه : typically (بسته به قدرت محلول) 0.9
651 :دمای خوداشتعالی C
• پايداری
پايدار .ناسازگار با مس ,آلياژهای مس ,اسيدها ,آهن گالوانيزه ,روی ,آلومينيوم ,برنز ,دی متيل سولفات ,جيوه ,
فلزات قليايی .
• سم شناسی
محلول غليظ شده بسيار برای چشم خطرناک است .حتی تماس چشم با آمونياک رقيق شده می تواند به آسيب های
جدی برای چشم منجر شود .در صورت بلعيدن سمی است ;در صورت استنشاق و يا تماس با پوست مضر است .
بسيار مخرب غشای مخاطی است .خورنده - سوزاننده .
نکات خطر
استنشاق آن مضر است . R20 o
تماس آن با پوست مضر است . R21 o
بلعيدن آن مضر است . R22 o
سوزاننده است R34 o
باعث سوزش در چشم ها می شود . R36 o
باع سوزش سيستم تنفسی می شود . R37 o
باعث سوزش پوست می شود . R38 o
خطر ايجاد آسيب های جدی برای چشم وجود دارد . R41 o
٤٨ آزمایشگاه شیمی پلیمر
• محافظت شخصی
استفاده از عينک ايمنی با کيفيت بالا و مقاوم در برابر نفوذ ماده .تهويه ی مناسب .هزگز در فضای باز آزمايشگاه
با محلول غليظ هيدروکسيد آمونيم کار نکنيد .
نکات ايمنی
ظرف را کاملا بسته نگه داريد . S7 o
در صورت تماس با چشم فورا با مقدار زيادی آب شستشو داده و به سراغ توصيه های پزشکی S26 o
برويد. .
در صورت هر گونه اتفاق و يا احساس ناخوشی به توصيه های پزشکی مراجعه نماييد S45 o
Safety (MSDS) data for ammonium hydroxide
• General
Synonyms: ammonia solution (typically contains between 12% and 44% ammonia
before dilution), dilute ammonia, concentrated ammonia.
Molecular formula: NH4OH
CAS No: 1336-21-6
EC No: 215-647-6
• Physical data
Appearance: colourless liquid
Melting point:
Boiling point:
Vapour density: 1.2
Vapour pressure: 115 mm at 20 C (depends on solution strength)
Specific gravity: typically 0.9 (depends on solution strength)
Flash point: none
Explosion limits: 16 - 27%
Autoignition temperature: 651 C
• Stability
Stable. Incompatible with copper, copper alloys, acids, galvanised iron, zinc,
aluminium, bronze, dimethyl sulphate, mercury, alkali metals.
٤٩ آزمایشگاه شیمی پلیمر
• Toxicology
Concentrated solution is extremely damaging to eyes. Even contact with dilute
ammonia solution can lead to serious eye damage. Toxic if swallowed; harmful if
inhaled and in contact with skin. Very destructive of mucous membranes.
Corrosive - causes burns. Typical TLV 25 ppm. Typical STEL 35 ppm. Typical PEL
50 ppm.
Toxicity data
ORL-RAT LD50 350 mg kg-1
Risk phrases
o R20 Harmful by inhalation.
o R21 Harmful in contact with skin.
o R22 Harmful if swallowed.
o R34 Causes burns.
o R36 Irritating to eyes.
o R37 Irritating to respiratory system.
o R38 Irritating to skin.
o R41 Risk of serious damage to the eyes.
• Transport information
Hazard class 8.0: Corrosive substances
Packing group III: Lwest hazard (minor danger)
• Personal protection
Good quality safety glasses with side protection against splashes. Good
ventilation. Do not work in the open laboratory with concentrated ammonium
hydroxide solution.
Safety phrases
S7 S26 S45.
o S7 Keep container tightly closed.
o S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice.
o S45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice
immediately (show the label whenever possible.)
LD50 Lethal dose 50 percent kill
ORL Oral
RAT Rat
٥٠ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety (MSDS) data for urea
General
هم خانواده : B-I-K, carbamide, carbamide resin, carbamimidic acid, carbonyl diamide,
isourea, pseudourea, carbonyldiamine, supercel 3000, ureaphil, ureophil, urevert,
varioform II
فرمول مولکولی : CH4N2O
داده های فيزيکی
پودر متبلور سفيد :ظاهر
135 :دمای ذوب - 137C
1.335 :چگالی ويژه
محدود :حلاليت در آب
پايداری
موادی که بايد دور نگه داشته شوند شامل اکسيد کننده ها . در مقابل رطوبت محافظت شود
سم شناسی
.Not hazardous
Personal protection
حداقل ممکن در معرض ماده قرار گيريد .
Safety (MSDS) data for urea
General
Synonyms: B-I-K, carbamide, carbamide resin, carbamimidic acid, carbonyl
diamide, isourea, pseudourea, carbonyldiamine, supercel 3000, ureaphil, ureophil,
urevert, varioform II
Molecular formula: CH4N2O
CAS No: 57-13-6
EC No: 200-315-5
Physical data
Appearance: white crystalline powder
Melting point: 135 - 137C
Boiling point:
Specific gravity: 1.335
Vapour pressure:
٥١ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Flash point:
Explosion limits:
Autoignition temperature:
Water solubility: moderate
Stability
Substances to be avoided include strong oxidizing agents. Protect from moisture.
Toxicology
Not hazardous according to Directive 67/548/EEC.
Toxicity data
(The meaning of any abbreviations which appear in this section is given here.)
ORL-RAT LD50 8471 mg kg-1
IPR-RAT LD50 > 5000 mg kg-1
IVN-RAT LD50 5300 mg kg-1
IVN-MUS LD50 4600 mg kg-1
Risk phrases
(The meaning of any risk phrases which
appear in this section is given here.)
Personal protection
Minimize exposure.
HMN Human
LD50 Lethal dose 50 percent kill
ORL Oral
RAT Rat
IPR Intraperitoneal
IVN Intravenous
LDLO Lowest published lethal dose
RBT Rabbit
٥٢ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety (MSDS) data for benzoyl peroxide
• General
هم خانواده ها : benzoperoxide, benzoyl superoxide, dibenzoyl peroxide,
diphenylglyoxal peroxide, xerac BP 5, TCBA, diphenylglyoxal peroxide, nericur,
peroxydex, acnegel, persadox, lucidol, benoxyl, benzoic acid peroxide, acetoxyl,
acnegel, aztec BPO, benzac, incidol, fostex, UN 2085, UN 2086, UN 2087, UN
2088, UN 2089, UN 2090, numerous further trade and non-systematic names
فرمول مولکولی : C14H10O4
داده های فيزيکی •
پودر يا بلور سفيد رنگ :ظاهر
دمای ذوب : ca. 105 C (decomposes)
دانسيته (g cm-3): 1.33
41 :نقطه ی اشتعال C
80 :دمای خوداشتعالی C
• پايداری
اکسيد کننده ی قوی .بسيار آتش گير .هرگز مورد سايش و فشار شديد قرار ندهيد .ناسازگار با احيا کننده ها ، اسيد
ها ، بازها، الکل ها ، فلزات ، مواد آلی . در صورت تماس با مواد احتراق پذير، حرارت يا سايش ممکن باعث
آتش سوزی و يا انفجار شود.
• سم شناسی
ممکن است باعث رشد تومور شود .برای استنشاق سمی است .ممکن است مر باشد در صورت بلعيدن و يا تماس با
پوست و چشم .سوزش آور برای پوست ، چشم و مجاری تنفسی ..
نکات خطر
خطر انفجار توسط تکان دادن ، سايش ، آتش و ياتحريک کننده های ديگر R2 o
ممکن است باعث آتش سوزی شود R7 o
سوزش آور برای چشم R36 I o
ممکن است در صورت تماس با پوست باعث ايجاد حساسيت شود . R43 o
٥٣ آزمایشگاه شیمی پلیمر
• محافظت شخصی
عينک ايمنی ,دستکش لاستيکی ,تهويه مناسب .
نکات ايمنی
در جای خنک نگه داری کنيد S3 o
ظرف را کاملا بسته نگه داريد S7 o
دور نگه داريد از.. مواد ناسازگاری که بيان شد. S14 o
لباس محافظت کنده مناسب پوشيده شود S36 o
دستکش مناسب استفاده کنيد . S37 o
از محافظ کننده صورت / چشم استفاده شود . S39 o
• Safety (MSDS) data for benzoyl peroxide
• General
Synonyms: benzoperoxide, benzoyl superoxide, dibenzoyl peroxide,
diphenylglyoxal peroxide, xerac BP 5, TCBA, diphenylglyoxal peroxide, nericur,
peroxydex, acnegel, persadox, lucidol, benoxyl, benzoic acid peroxide, acetoxyl,
acnegel, aztec BPO, benzac, incidol, fostex, UN 2085, UN 2086, UN 2087, UN
2088, UN 2089, UN 2090, numerous further trade and non-systematic names
Molecular formula: C14H10O4
CAS No: 94-36-0
EINECS No: 202-327-6
• Physical data
Appearance: white powder or crystals
Melting point: ca. 105 C (decomposes)
Boiling point:
Vapour density:
Vapour pressure:
Density (g cm-3): 1.33
Flash point: 41 C
Explosion limits:
Autoignition temperature: 80 C
٥٤ آزمایشگاه شیمی پلیمر
• Stability
Strong oxidizer. Highly flammable. Do not grind or subject to shock or friction.
Incompatible with reducing agents, acids, bases, alcohols, metals, organic
materials. Contact with combustible material, heating or friction may cause fire or
explosion.
• Toxicology
Possible tumor promoter. May act as a mutagen. Toxic by inhalation. May be
harmful if swallowed and in contact with skin. Eye, skin and respiratory irritant.
Typical TLV 5 mg/m3.
Toxicity data
ORL-RAT LD50 7710 mg kg-1
ORL-MUS LD50 5700 mg kg-1
SKN-MAM LD50 > 1000 mg
kg-1
IPR-MUS LD50 250 mg kg-1
Risk phrases
o R2 Risk of explosion by
shock, friction, fire or
other source of ignition.
o R7 May cause fire.
o R36 Irritating to eyes.
o R43 May cause sensitization by skin contact.
• Transport information
• Hazard Class 5. Oxidizing substances and organic peroxides
o 5.2 Organic peroxides
• Packing Group II : next (medium danger)
• Personal protection
Safety glasses, rubber gloves, adequate ventilation.
Safety phrases
o S3 Keep in a cool place.
o S7 Keep container tightly closed.
o S14 Keep away from ... (a list of incompatible materials will follow).
o S35 This material and its container must be disposed of in a safe way.
o S36 Wear suitable protective clothing.
o S37 Wear suitable gloves.
o S39 Wear eye / face protection.
LD50 Lethal dose 50 percent kill
ORL Oral
RAT Rat
MUS Mouse
IPR Intraperitoneal
SKN Administration onto skin
MAM Mammal (species unspecified)
٥٥ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety (MSDS) data for carbon tetrachloride
General
Synonyms: benzinoform, carbon tet, carbona, halon 1040, tetrasol,
tetrachloromethane, methanetetrachloride, perchloromethane, tetraform, tetrafinol,
univerm, vermoestricid, necatorina
Molecular formula: CCl4
CAS No: 56-23-5
EC No: 200-262-8
Physical data
Appearance: colourless liquid
Melting point: -23 C
Boiling point: 77 C
Specific gravity: 1.59
Vapour density: 5.32
Vapour pressure: 91 mm Hg at 20C
Flash point: none
Explosion limits:
Autoignition temperature:
Stability
Stable. Substances to be avoided include alkali metals, chemically active metals,
strong oxidizing agents, allyl alcohol, DMF, fluorine, strong bases. Keep from heat
and sources of ignition.
Toxicology
This material is a probable carcinogen. Its use must be carefully assessed before
work begins in the laboratory. Inhalation and ingestion are harmful, and may be
fatal. Irritant. Skin contact may lead to dermatitis. Long-term exposure may lead to
kidney or liver damage, CNS disturbance, cancer and damage to eyes, skin and
lungs.
Toxicity data
(The meaning of any abbreviations which appear in this section is given here.)
ORL-MAN LDLO 429 mg kg-1
ORL-RAT LD50 2350 mg kg-1
SKN-RBT LD50 > 20000 mg kg-1
٥٦ آزمایشگاه شیمی پلیمر
IHL-RAT LC50 8000 ppm/4h.
ORL-GPG LD50 5760 mg kg-1
ORL-MUS LD50 8263 mg kg-1
Risk phrases
o R23 Toxic by inhalation.
o R24 Toxic in contact with skin.
o R25 Toxic if swallowed.
o R40 Limited evidence of a carcinogenic effect.
o R48 Danger of serious damage to health by prolonged exposure.
o R52 Harmful to aquatic organisms.
o R53 May cause long-term adverse effects in the aquatic environment
o R59 Dangerous to the ozone layer.
Environmental information
Harmful to aquatic organisms. May cause long-term damage to the environment.
Transport information
Packing group II.
Hazard class 6.1.
Personal protection
Safety glasses. Good ventilation. Handle as a carcinogen. Consider an
alternative chemical if possible. (Note that, because of health risks, large-scale
production of this chemical is being ended; in many countries it is now be
impossible to buy it without a permit.)
Safety phrases
(The meaning of any safety phrases which appear in this section is given here.)
S23 S36 S37 S45 S59 S61.
o S23 Do not breathe vapour.
o S36 Wear suitable protective clothing.
o S37 Wear suitable gloves.
o S45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice
immediately (show the label whenever possible.)
o S59 Refer to manufacturer / supplier for information on recovery / recycling.
o S61 Avoid release to the environment. Refer to special instructions / safety
data sheets.
٥٧ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety (MSDS) data for tetrahydrofuran
General
Synonyms: THF, 1,4-epoxybutane, butylene oxide, cyclotetramethylene oxide,
oxacyclopentane, diethylene oxide, oxolane, furanidine, hydrofuran, agrisynth THF
Molecular formula: C4H8O
CAS No: 109-99-9
EC No: 203-726-8
EC Index No: 603-025-00-0
Physical data
Appearance: colourless liquid with ether-like odour
Melting point: -108 C
Boiling point: 66 C
Vapour density: 2.5
Vapour pressure: 129 mm Hg at 20 C
Specific gravity: 0.89
Flash point: -14 C
Explosion limits: 1.5% - 12%
Autoignition temperature: 610 F
Stability
Stable. Incompatible with halogens, strong oxidizing agents, strong reducing
agents, strong bases, oxygen. May generate explosive peroxides in storage if in
contact with air. Highly flammable. Store at room temperature under nitrogen.
Hazardous polymerisation may occur. Light sensitive. May contain 2,6-di-tertbutyl-
4-methylphenol (BHT) as a stabiliser.
Toxicology
May be harmful by inhalation, ingestion or skin absorption. Skin contact may cause
dermatitis. Long-term exposure may lead to kidney or liver damage. Irritant. May
cause narcotic effects. TLV 200 ppm.
Toxicity data
(The meaning of any abbreviations which appear in this section is given here.)
ORL-RAT LD50 2816 mg kg-1
IHL-RAT LC50 62 mg kg-1
IPR-RAT LD50 2900 mg kg-1
IPR-MUS LD50 1900 mg kg-1
ORL-GPG LD50 2300 mg kg-1
٥٨ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Risk phrases
o R11 Highly flammable.
o R19 May form explosive peroxides.
o R36 Irritating to eyes.
o R37 Irritating to respiratory system.
Transport information
Packing group II. Hazard class 3.0. Transport category 2.
Personal protection
Safety glasses, nitrile gloves. Effective ventilation.
Safety phrases
(The meaning of any safety phrases which appear in this section is given here.)
S16 S29 S33.
o S16 Keep away from sources of ignition.
o S29 Do not empty into drains.
o S33 Take precautionary measures against static discharges.
٥٩ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety (MSDS) data for toluene
• General
هم خانواده : methylbenzene, phenylmethane, toluol, antisal 1A, CP 25, methacide,
methylbenzol, NCI-C07272, RCRA waste number U220, tolu-sol
حلال :استفاده
فرمول مولکولی : C7H8
داده های فيزيکی •
مايع بی رنگ با بويی مشابه بوی بنزن :ظاهر
-93 :دمای ذوب C
110.6 :دمای جوش C
0.865 :چگالی ويژه
22 :فشار بخار mm Hg at 20 C ( 3.2 دانسيته بخار )
4 :نقطه اشتعال C
1% :محدوده انفجار - 7%
536 :دمای خود اشتعالی C
• پايداری
پايدار .موادی که بايد دور نگه داشته شوند :اکسيد کننده ها ,اکسيژن ,رطوبت .بسيار آتش گير .جاذب الرطوبه .
• سم شناسی
ايجاد مسموميت بر اثر استنشاق ، بلعيدن يا جذب توسط پوست ..
نکات خطر
بسيار اتش گير R11 o
مسمومست با استنشاق R23 o
مسموميت در صورت تماس با پوست R24 o
مسموميت در صورت فرو بردن R25 o
• محافظت شخصی
عينک ايمنی .تهويه مناسب .
٦٠ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety phrases
دور نگه داشتن از منابع(تحريک کننده ها) احتراق S16 o
پرهيز از تمای با چشم S25 o
S29 Do not empty into drains. o
S33 Take precautionary measures against static discharges. o
Safety (MSDS) data for toluene
• General
Synonyms: methylbenzene, phenylmethane, toluol, antisal 1A, CP 25, methacide,
methylbenzol, NCI-C07272, RCRA waste number U220, tolu-sol
Uses: Solvent
Molecular formula: C7H8
CAS No: 108-88-3
EC No: 203-625-9
Annex I Index No: 601-021-00-3
• Physical data
Appearance: Colourless liquid with a benzene-like odour (odour threshold 0.17
ppm)
Melting point: -93 C
Boiling point: 110.6 C
Specific gravity: 0.865
Vapour pressure: 22 mm Hg at 20 C (vapour density 3.2)
Flash point: 4 C
Explosion limits: 1% - 7%
Autoignition temperature: 536 C
• Stability
Stable. Substances to be avoided: oxidizing agents, oxygen, moisture. Highly
flammable. Hygroscopic.
• Toxicology
٦١ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Toxic by inhalation, ingestion or by absorption through skin. Serious irritant.
Experimental teratogen.
Toxicity data
ORL-RAT LD50 636 mg kg-1
IPR-RAT LD50 1332 mg kg-1
ORL-HMN LDLO 50 mg kg-1
IPR-MUS LD50 59 mg kg-1
IHL-MAM LC50 30 g m-3
HMN Human
LCLO Lowest published lethal concentration
LD50 Lethal dose 50 percent kill
IHL Inhalation
ORL Oral
RAT Rat
MUS Mouse
IPR Intraperitoneal
IVN Intravenous
LDLO Lowest published lethal dose
RBT Rabbit
Irritation data
EYE-HMN 300 ppm.
SKN-RBT 435 mg mild.
Risk phrases
o R11 Highly flammable.
o R23 Toxic by inhalation.
o R24 Toxic in contact with skin.
o R25 Toxic if swallowed.
• Transport information
• Hazard class Class 3 : Flammable liquids
• Packing Group II : medium danger
• Personal protection
Safety glasses. Good ventilation.
Safety phrases
o S16 Keep away from sources of ignition.
o S25 Avoid contact with eyes.
o S29 Do not empty into drains.
o S33 Take precautionary measures against static discharges.
٦٢ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety (MSDS) data for 1,2-dichloroethane
عمومی •
1,2- :هم خانواده ها bichloroethane, dichloroethylene, ethylene chloride, ethane
dichloride, ethylene dichloride, 1,2-ethylene dichloride, glycol dichloride, EDC, NCIC00511,
sym-dichloroethane, alpha, beta-dichloroethane, borer sol, brocide,
destruxol, dichloremulsion, dutch oil, di-chlor-mulsion, dutch liquid, freon 150, NUG00511
فرمول مولکولی : C2H4Cl2
داده های فيزيکی
مايع بی رنگ :ظاهر
-35 :دمای ذوب C
83 :دمای جوش C
1.256 :چگالی ويژه
387 :فشار بخار mm Hg at 25 C
3.4 :دانسيته بخار (air = 1)
15 :دمای اشتعال C
6.2% :محدوده انفجار - 15.6%
775 :دمای خود اشتعالی F
ناچيز :حلاليت در آب
• پايداری
پايدار؛ موادی که بايد از آنها پرهيز شود شامل اسيد کننده ها،بازهای قوی ، سوزآورهای قوی ، منيزيم، سديم ،
پتاسيم ، آمين های فعال ، آمونياک ، آهن ، روی ، اسيد نيتريک و آلومينيوم ؛ حساس نشبت به هوا و نور .بسيار
آتش گير.
Toxicology •
سرطان زا، .باعث آسيب کبد می شود، تغييرپذير، سمی، مخدر، در بسياری از کشور ها به عنوان يکی از آلوده
کننده ها به حساب می آيد، سوزاننده پوست .
نکات خطر
٦٣ آزمایشگاه شیمی پلیمر
بسيار آتش گير R11 o
در صورت بلعيدن مضر است R22 o
سوزش آور برای چشم . R36 o
سوزش آور برای دستگاه تنفسی . R37 o
سوزش آور برای پوست . R38 o
احتمال سرطانزايی R45 o
• محافظت شخصی
عينک ايمنی، تهويه مناسب .احتياط لازم با توجه به سرطان زايی ماده .
Safety phrases
در صورت هر گونه اتفاق و يا احساس ناخوشی به توصيه های پزشکی مراجعه نماييد S45 o
Safety (MSDS) data for 1,2-dichloroethane
• General
Synonyms: 1,2-bichloroethane, dichloroethylene, ethylene chloride, ethane
dichloride, ethylene dichloride, 1,2-ethylene dichloride, glycol dichloride, EDC, NCIC00511,
sym-dichloroethane, alpha, beta-dichloroethane, borer sol, brocide,
destruxol, dichloremulsion, dutch oil, di-chlor-mulsion, dutch liquid, freon 150, NUG00511
Molecular formula: C2H4Cl2
CAS No: 107-06-2
EC No: 203-458-1
EC Index No 602-012-00-7
• Physical data
Appearance: colourless liquid
Melting point: -35 C
Boiling point: 83 C
Specific gravity: 1.256
Vapour pressure: 387 mm Hg at 25 C
Vapour density: 3.4 (air = 1)
Flash point: 15 C
Explosion limits: 6.2% - 15.6%
٦٤ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Autoignition temperature: 775 F
Water solubility: slight
• Stability
Stable. Substances to be avoided include oxidising agents, strong alkalies, strong
caustics, magnesium, sodium, potassium, active amines, ammonia, iron, zinc, nitric
acid and aluminium. Air and light sensitive. Highly flammable.
• Toxicology
Probable human carcinogen. Causes liver damage. Mutagen, toxic. Experimental
transplacental carcinogen. May cause systemic effects. Narcotic. Regarded as a
priority pollutant in many countries. Skin irritant. A long-term MEL of 20 mg per
cubic metre (8-hour TWA reference period) applies to this chemical in the UK.
Toxicity data
ORL-RAT LD50 670 mg kg-1
SKN-RBT LD50 2800 mg kg-1
IHL-RAT LD50 1000 ppm/7h
ORL-HMN LDLO 286 mg kg-1
ORL-MAN LDLO 714 mg kg-1
ORL-DOG LD50 5700 mg kg-1
Risk phrases
o R11 Highly flammable.
o R22 Harmful if swallowed.
o R36 Irritating to eyes.
o R37 Irritating to respiratory system.
o R38 Irritating to skin.
o R45 May cause cancer.
• Transport information
Packing group II: medium danger
Major hazard class 3.0: Flammable liquids
Subsidiary hazard class 6.1: Toxic substances
• Personal protection
Safety glasses. Good ventilation. Use precautions appropriate to a carcinogen.
Safety phrases
o S45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice
immediately (show the label whenever possible.)
o S53 Avoid exposure - obtain special instructions before use.
HMN Human
SKN Administration onto skin
LD50 Lethal dose 50 percent kill
IHL Inhalation
ORL Oral
RAT Rat
MUS Mouse
MAN Man
LDLO Lowest published lethal dose
RBT Rabbit
٦٥ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety (MSDS) data for sodium phosphate
• General:
هم خانواده : sodium orthophosphate, trisodium phosphate, trisodium orthophosphate,
sodium phosphate tribasic, antisal 4, dri-tri, emulsiphos 440/660, nitrifos STP,
tromete
فرمول مولکولی : Na3PO4
داده های فيزيکی •
گرانول سفيد :ظاهر
1340 :دمای ذوب C
2.54 :چگالی ويژه
محلول :حلاليت در آب
• پايداری
پايدار، جاذب الرطوبه، ناسازگار با اسيدهای قوی .
• سم شناسی
بسيار مخرب غشای مخاطی .سوزش آور برای دستگاه تنفسی ، چشم و پوست.,خورنده .سوزاننده .
نکات خطر
سوزاننده . R34 o
سوزش آور برای چشم . R36 o
سوزش آور برای دستگاه تنفسی . R37 o
سوزش آور برای پوست . R38 o
• محافظت شخصی
عينک ايمنی
٦٦ آزمایشگاه شیمی پلیمر
نکات ايمنی
در صورت تماس با چشم فورا با مقدار زيادی آب شستشو داده و به سراغ توصيه های پزشکی S26 o
برويد. .
سريعا لباس های آلوده درآورده شود S27 o
لباس محافظت کنده مناسب پوشيده شود S36 o
دستکش مناسب استفاده کنيد . S37 o
از محافظ کننده صورت / چشم استفاده شود . S39 o
Safety (MSDS) data for sodium phosphate
• General
Synonyms: sodium orthophosphate, trisodium phosphate, trisodium
orthophosphate, sodium phosphate tribasic, antisal 4, dri-tri, emulsiphos 440/660,
nitrifos STP, tromete
Molecular formula: Na3PO4
CAS No: 7601-54-9
EC No: 231-509-8
• Physical data
Appearance: white granular powder
Melting point: 1340 C
Boiling point:
Vapour density:
Vapour pressure:
Specific gravity: 2.54
Flash point:
Explosion limits:
Autoignition temperature:
Water solubility: soluble
• Stability
Stable. Protect from moisture (hygroscopic). Incompatible with strong acids.
٦٧ آزمایشگاه شیمی پلیمر
• Toxicology
Very destructive of mucous membranes. Irritant for upper respiratory tract, eyes
and skin. Corrosive. Causes burns.
Risk phrases
o R34 Causes burns.
o R36 Irritating to eyes.
o R37 Irritating to respiratory system.
o R38 Irritating to skin.
• Transport information
Hazard class 8: Corrosive substances
Packing group III: Lowest hazard (minor danger)
• Personal protection
Safety glasses.
Safety phrases
o S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice.
o S27 Take off immediately all contaminated clothing.
o S36 Wear suitable protective clothing.
o S37 Wear suitable gloves.
o S39 Wear eye / face protection.
٦٨ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety (MSDS) data for sodium hydroxide
عمومی •
هم خانواده ها : caustic soda, soda lye, lye, white caustic, aetznatron, ascarite, Collo-
Grillrein, Collo-Tapetta, sodium hydrate, fotofoil etchant, NAOH, STCC 4935235,
sodium hydroxide pellets, Lewis red devil lye
فرمول مولکولی : NaOH
داده های فيزيکی •
جامد سفيد بی بو :ظاهر
318 :دمای ذوب C
1390 :دمای جوش C
1 :فشار بخار mm Hg at 739 C
2.12 :چگالی ویژه
(حل شدن در آب به صورت بسيار گرمازا :توجه) بالا :حلاليت در آب
• پايداری
پایدار .ناسازگار با بسياری از مواد مختلف شامل بسياری از فلزات ، ترکيبات آمونيوم ، سيانيدها؛ اسيدها،
ترکيبات نيترو ، فنول ها ،مواد آلی احتراق پذیر. جاذب الرطوبه ، گرمای انحلال بسيار بالاست و در
صورت استفاده از مقدار کمی آب ممکن است منجر به محلول داغ و خطرناک شود. جاذب دی اکسيد کربن
از هوا.
• سم شناسی
بسيار خورنده .باعث سوختگی شدید می شود .ممکن است باعث آسيب های جدی و پایدار برای چشم شود. .
بيار مضر در صورت خوردن .بسيار مضر درز صورت استنشاق یا تماس با دست
نکات خطر
باعث سوختگی شدید می شود R35 o
• محافظت شخصی
عينک ایمنی ,تهویه مناسب و کافی .دستکش نئوپرن یا پی وی سی
٦٩ آزمایشگاه شیمی پلیمر
نکات ايمنی
در صورت تماس با چشم ، فورا با مقدار زیادی آب شستشو داده و توصيه های پزشکی را S26 o
جستجو کنيد
دستگ مناسب بپوشيد S37 o
محافظ چشم/صورت بپوشيد . S39 o
در صورت هرگونه اتفاق و يا احساس ناخوشی ، فورا به توصيه های پزشکی مراجعه کنيد S45 o
Safety (MSDS) data for sodium hydroxide
• General
Synonyms: caustic soda, soda lye, lye, white caustic, aetznatron, ascarite, Collo-Grillrein,
Collo-Tapetta, sodium hydrate, fotofoil etchant, NAOH, STCC 4935235, sodium hydroxide
pellets, Lewis red devil lye
Molecular formula: NaOH
CAS No: 1310-73-2
EC No: 215-185-5
Annex I Index No: 011-002-00-6
• Physical data
Appearance: odourless white solid (often sold as pellets)
Melting point: 318 C
Boiling point: 1390 C
Vapour density:
Vapour pressure: 1 mm Hg at 739 C
Specific gravity: 2.12
Flash point: n/a
Explosion limits: n/a
Autoignition temperature:
Water solubility: High (Note: dissolution in water is highly exothermic)
• Stability
٧٠ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Stable. Incompatible with a wide variety of materials including many metals, ammonium
compounds, cyanides, acids, nitro compounds, phenols, combustible organics.
Hygroscopic. Heat of solution is very high and may lead to a dangerously hot solution if
small amounts of water are used. Absorbs carbon dioxide from the air.
• Toxicology
Very corrosive. Causes severe burns. May cause serious permanent eye damage. Very
harmful by ingestion. Harmful by skin contact or by inhalation of dust. Typical TLV 2 mg
m-1.
Toxicity data
IPR-MUS LD50 40 mg kg-1
Irritation data
EYE-MKY 1%/24h sev
SKN-RBT 500 mg/24h sev
EYE-RBT 1% sev
Risk phrases
o R35 Causes severe burns.
• Transport information
Hazard Class 8: Corrosive substances
Packing group II: medium danger
• Personal protection
Safety glasses, adequate ventilation, Neoprene or PVC gloves.
Safety phrases
o S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek
medical advice.
o S37 Wear suitable gloves.
o S39 Wear eye / face protection.
o S45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately
(show the label whenever possible.)
LD50 Lethal dose 50 percent kill
MUS Mouse
IPR Intraperitoneal
SKN Administration onto skin
MKY Monkey
EYE Administration into eye (irritant)
RBT Rabbit
٧١ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety (MSDS) data for sulfuric acid (concentrated)
عمومی •
هم حانواده ها : oil of vitriol, mattling acid, vitriol, battery acid, dipping acid, electrolyte acid,
vitriol brown oil, sulphuric acid
فرمول مولکولی : H2SO4
CAS No: 7664-93-9
EC No: 231-639-5
EC index No: 016-020-00-8
داده های فيزيکی •
مایع روغنی بی رنگ :ظاهر
-2 :دمای ذوب C
327 :دمای جوش C
1.84 :چگالی ویژه
0.3 > :فشار بخار mm Hg at 20 C ( 3.4 دانسيته بخار )
مخلوط شدنی :حلاليت در آب
• پايداری
پایدار ,اما با رطوبت به صورت بسيار گرمازا واکنش می دهد ,که ممکن است باعث بالا بردن توانایی آن در عمل
کردن به عنوان یک اکسيد کننده شود .موادی که باید از آنها پرهيز شود شامل آب ، بيشتر فلزات معمول ، مواد آلی ،
احيا کننده های قوی ، مواد احتراق پذیر، اکسيد کننده ها . شدیدا با آب واکنش می دهد – هنگام رقيق کردن اسيد ،
اسيد غليظ راآرام و با احتياط به آب اضافه کنيد و نه بر عکس- واکنش با بسياری از فلزات سریع یا شدید است و
توليد هيدروژن می کند .آتش گير ,خطر انفجار.
• سم شناسی
بسيار خورنده ,باعث سوزش جدی می شود .بسيار سمی .مضر برای استنشاق ، بلعيدن و یا تماس با دست .خوردن
ممکن لست منجر به مرگ شود .تماس با پوست ممکن است باعث سوختگی شدید و عميق شود .در معرض بودن
طولانی ممکن است منجر به آسيب های ناگهانی و سرطان شود.
نکات خطر
برای استنشاق سمی است . R23 o
برای تماس با پوست سمی است . R24 o
باعث سوختگی های سخت می شود R35 o
سوزش آور برای چشم . R36 o
سوزش آور برای دستگاه تنفسی . R37 o
٧٢ آزمایشگاه شیمی پلیمر
سوزش آور برای پوست . R38 o
در صورت استنشاق ممکن است باعث سرطان شود . R49 o
Personal protection •
عينک ایمنی یا ماسک صورت ;دستکش مقاوم در برابر اسيد .تهویه مناسب .
Safety phrases
بخار را استنشاق نکنيد . S23 o
هرگز آب به این ماده اضافه نکنيد . S30 o
لباس محافظت کننده مناسب بپوشيد . S36 o
دستگ مناسب بپوشيد S37 o
محافظ چشم/صورت بپوشيد . S39 o
در صورت هرگونه اتفاق و يا احساس ناخوشی ، فورا به توصيه های پزشکی مراجعه کنيد S45 o
Safety (MSDS) data for sulfuric acid (concentrated)
• General
Synonyms: oil of vitriol, mattling acid, vitriol, battery acid, dipping acid, electrolyte acid,
vitriol brown oil, sulphuric acid
Molecular formula: H2SO4
CAS No: 7664-93-9
EC No: 231-639-5
EC index No: 016-020-00-8
• Physical data
Appearance: Colourless oily liquid
Melting point: -2 C
Boiling point: 327 C
Specific gravity: 1.84
Vapour pressure: <0.3 mm Hg at 20 C (vapour density 3.4)
Flash point:
Explosion limits:
Autoignition temperature:
Water solubility: miscible in all proportions
• Stability
Stable, but reacts with moisture very exothermically, which may enhance its ability to act
as an oxidizing agent. Substances to be avoided include water, most common metals,
٧٣ آزمایشگاه شیمی پلیمر
organic materials, strong reducing agents, combustible materials, bases, oxidising agents.
Reacts violently with water - when diluting concentrated acid, carefully and slowly add
acid to water, not the reverse. Reaction with many metals is rapid or violent, and generates
hydrogen (flammable, explosion hazard).
• Toxicology
Extremely corrosive, causes serious burns. Highly toxic. Harmful by inhalation, ingestion
and through skin contact. Ingestion may be fatal. Skin contact can lead to extensive and
severe burns. Chronic exposure may result in lung damage and possibly cancer.
Toxicity data
IHL-RAT LC50 0.51 mg/l
UNR-MAN LDLO 135 mg kg-1
ORL-RAT LD50 2140 mg kg-1 (25%
solution)
IHL-MUS LC50 320 mg m -3 / 2h
IHL-GPG LC50 18 mg m-3
Risk phrases
o R23 Toxic by inhalation.
o R24 Toxic in contact with skin.
o R35 Causes severe burns.
o R36 Irritating to eyes.
o R37 Irritating to respiratory system.
o R38 Irritating to skin.
o R49 May cause cancer by inhalation.
• Transport information
Packing group II: medium danger.
UK transport category 2.
• Personal protection
Safety glasses or face mask; acid-resistant gloves. Suitable ventilation. In the UK use of
this material must be assessed under the COSHH regulations.
Safety phrases
o S23 Do not breathe vapour.
o S30 Never add water to this product.
o S36 Wear suitable protective clothing.
o S37 Wear suitable gloves.
o S39 Wear eye / face protection.
o S45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately
(show the label whenever possible.)
LC50 Lethal concentration 50 percent kill
LD50 Lethal dose 50 percent kill
IHL Inhalation
ORL Oral
RAT Rat
MUS Mouse
UNR Unreported
MAN Man
LDLO Lowest published lethal dose
GPG Guinea pig
٧٤ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety (MSDS) data for formaldehyde, 37%
solution
عمومی •
هم خانواده ها : bvf, FA, fannoform, formalith, formalin, formalin 40, formic aldehyde,
formol, fyde, hoch, karsan, lysoform, methyl aldehyde, methylene glycol, methylene
oxide, methanal, morbicid, oxomethane, oxymethylene, paraform,
polyoxymethylene glycols, superlysoform
فرمول مولکولی : CH2O
داده های فيزيکی •
مایع بی رنگ ( ٣٧ % فرمالدئيد در آب) :ظاهر
96 :دمای جوش C
1.083 :چگالی ویژه
55 :فشار بخار mm Hg at 37 C
1 :دانسيته بخار (air = 1)
56 :نقطه اشتعال C
7% :محدوده انفجار - 73%
572 :دمای خود اشتعالی F
قابل توجه :حلاليت در آب
• پايداری
پایدار .احيا کنده قوی ,به خصوص در محلول های قليایی .موادی که با ید از اونها پرهيز بشود شامل بازهای
قوی ، اسيدهای قوی ، اکسيدکننده های قوی، آنيلين ، فنول ، ایزو سيانات ، انيدریدها. احتراق پذیر ، نسبت به
هوا و نو حساس است ، سریع پليمریزه می شود .
• سم شناسی
سوزاننده .بسيار سمی برای استنشاق ، بلعيدن و جذب پوست شدن .,احتمال سرطانزایی دارد .تغيير پذیر .
ممکن است به کليه آسيب برساند .ممکن است باعث آلرژی و حساسيت شود .ممکن است باعث آسيب خای
به بالا اشک آور است .بسيار مخرب غشای مخاطی و بخش های فوقانی ppm ژنتيکی شود .از کمتر از ٢٠
دستگاه تنفسی ، چشم و پوست.
٧٥ آزمایشگاه شیمی پلیمر
داده های خطر
آتش گير . R10 o
بسيار سمی برای استنشاق . R26 o
بسيار سمی برای تماس با پوست . R27 o
بسيار سمی برای بلعيدن . R28 o
سوزاننده . R34 o
شواهد محدودی در مورد آثار سرطانزایی وجود دارد . R40 o
خطر آسيب جدی برای چشم R41 o
ایجاد حساسيت در صورت تماس با پوست . R43 o
Personal protection •
عينک ایمنی .دستکش نيتریل یا بوتيلی .تهویه مناسب .
Safety (MSDS) data for formaldehyde, 37%
solution
• General
Synonyms: bvf, FA, fannoform, formalith, formalin, formalin 40, formic aldehyde, formol,
fyde, hoch, karsan, lysoform, methyl aldehyde, methylene glycol, methylene oxide,
methanal, morbicid, oxomethane, oxymethylene, paraform, polyoxymethylene glycols,
superlysoform
Molecular formula: CH2O
CAS No: 50-00-0
EC No: 200-001-8
• Physical data
Appearance: colourless liquid, typically 37% formaldehyde in water
Melting point:
Boiling point: 96 C
Specific gravity: 1.083
Vapour pressure: 55 mm Hg at 37 C
Vapour density: 1 (air = 1)
Flash point: 56 C
٧٦ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Explosion limits: 7% - 73%
Autoignition temperature: 572 F
Water solubility: substantial
• Stability
Stable. Strong reducing agent, especially in alkaline solution. Substances to be avoided
include strong bases, strong acids, strong oxidising agents, aniline, phenol, isocyanates,
anhydrides. Combustible. Light and air sensitive. Polymerizes spontaneously.
• Toxicology
Causes burns. Very toxic by inhalation, ingestion and through skin absorption. Readily
absorbed through skin. Probable human carcinogen. Mutagen. May cause damage to
kidneys. May cause allergic reactions. May cause sensitisation. May cause heritable genetic
damage. Lachrymator at levels from less than 20 ppm upwards. Very destructive of mucous
membranes and upper respiratory tract, eyes and skin.
Toxicity data
IHL-TCLO HMN 17 mg/m3/30m
ORL-WMN LDLO 108 mg kg-1
IPR-MUS LDLO 16 mg kg-1
ORL-RAT LD50 100 mg kg-1
SKN-RBT LD50 270 mg kg-1
Risk phrases
o R10 Flammable.
o R26 Very toxic by inhalation.
o R27 Very toxic in contact with skin.
o R28 Very toxic if swallowed.
o R34 Causes burns.
o R40 Limited evidence of a carcinogenic effect.
o R41 Risk of serious damage to the eyes.
o R43 May cause sensitization by skin contact.
• Transport information
Packing group III: The lowest hazard (minor danger).
Hazard Class 9: Miscellaneous dangerous substances
• Personal protection
Safety glasses. Nitrile or butyl rubber gloves. Good ventilation.
HMN Human
TCLO Lowest published toxic concentration
LD50 Lethal dose 50 percent kill
IHL Inhalation
ORL Oral
RAT Rat
MUS Mouse
IPR Intraperitoneal
SKN Administration onto skin
LDLO Lowest published lethal dose
WMN Woman
RBT Rabbit
٧٧ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety (MSDS) data for calcium chloride
hexahydrate
عمومی •
کلسيم دی کلرايد هگزا هيدرات :هم خانواده ها
فرمول مولکولی : CaCl2 6H2O
• Physical data
جامد :ظاهر
772 :دمای ذوب C (1422F)
1600 < :دمای جوش C (> 2912F)
اطلاعات يافت نشد :دانسيته بخار
اطلاعات يافت نشد :فشار بخار
دانسيته (g cm-3): 2.15
محلول :حلاليت در آب
• پايداری
پايدار .ناسازگار با آب ، روی ، اسيدهای قوی ، متيل وينيل اتر، برمين تری فلورايد، برن اکسايد
• سم شناسی
در صورت بلعيدن مضر است .در صورت جذب شدن در پوست مضر است .سوزاننده پوست ، چشم و مجاری
تنفسی .
نکات خطر
در صورت بلعيدن مضر است R22 o
باعث سوزش دز چشم ها می شود . R36 o
باع سوزش سيستم تنفسی می شود . R37 o
باعث سوزش پوست می شود . R38 o
• محافظت شخصی
٧٨ آزمایشگاه شیمی پلیمر
عينک ايمنی ,تهويه مناسب .
نکات ايمنی
در صورت تماس با چشم فورا با مقدار زيادی آب شستشو داده و به سراغ توصيه های پزشکی S26 o
برويد. .
لباس محافظت کنده مناسب پوشيده شود S36 o
Safety (MSDS) data for calcium chloride
hexahydrate
• General
Synonyms: calcium dichloride hexahydrate
Use:
Molecular formula: CaCl2 6H2O
CAS No: 7774-34-7
EINECS No: 233-140-8
• Physical data
Appearance: solid
Melting point: 772C (1422F)
Boiling point: > 1600C (> 2912F)
Vapour density: No information found
Vapour pressure: No information found
Density (g cm-3): 2.15
Flash point:
Explosion limits:
Autoignition temperature:
Water solubility: soluble
• Stability
Stable. Incompatible with water, zinc, strong acids, methyl vinyl ether, bromine
trifluoride, boron oxides.
٧٩ آزمایشگاه شیمی پلیمر
• Toxicology
Harmful if swallowed. May be harmful if swallowed or absorbed through the skin.
Skin, respiratory tract and eye irritant. Toxicology not fully investigated.
Toxicity data
(The meaning of any abbreviations which appear in this section is given here.)
n/a
Risk phrases
o R22 Harmful if swallowed.
o R36 Irritating to eyes.
o R37 Irritating to respiratory system.
o R38 Irritating to skin.
• Transport information
Non-hazardous for air, sea and road freight.
• Personal protection
Safety glasses, adequate ventilation.
Safety phrases
o S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice.
o S36 Wear suitable protective clothing.
٨٠ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety (MSDS) data for sulfur
General
هم خانواده : sulphur, brimstone, flowers of sulfur, precipitated sulfur, sublimed sulfur,
bensulfoid, flowers of sulphur, precipitated sulphur
معرف شيميایی ,اضافه ميشود به خاک برای افزایش خاصيت اسيدی :استفاده
فرمول مولکولی : S
داده های فيزيکی
یا بلور کهربایی مایل به زرد ,پودر زرد :ظاهر
دمای ذوب : ca. 116 C (depending upon form)
445 :دمای جوش C
8.8 :دانسيته بخار (air = 1)
دانسيته (g cm-3): 2.01
188 :نقطه اشتعال C
ناچيز :حلاليت در آب
پايداری
پایدار .غبار آن ممکن است تشکيل یک مخلوط آتش گير یا قابل انفجار با هوا بدهدناسازگار با اکسيدکنده های
قوی،بيشتر فلزات معمول، هيدروژن ، کلرین ، فلورین
سم شناسی
سوزاننده چشم ، پوست و مجاری تنفسی
نکات خطر
سوزش آور برای چشم . R36 o
سوزانده دستگاه تنفسی R37 o
سوزش آور برای پوست . R38 o
Personal protection
عينک ایمنی
Safety (MSDS) data for sulfur
General
Synonyms: sulphur, brimstone, flowers of sulfur, precipitated sulfur, sublimed sulfur,
bensulfoid, flowers of sulphur, precipitated sulphur
Use: added to soil to increase acidity, chemical reagent
Molecular formula: S
CAS No: 7704-34-9
EC No:
Physical data
٨١ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Appearance: yellow powder or fused solid, or amber to yellow crystals
Melting point: ca. 116 C (depending upon form)
Boiling point: 445 C
Vapour density: 8.8 (air = 1)
Vapour pressure:
Density (g cm-3): 2.01
Flash point: 188 C
Explosion limits:
Autoignition temperature:
Water solubility: negligible
Stability
Stable. Dust may form a flammable or explosive mixture with air. Incompatible with strong
oxidizing agents, most common metals, hydrogen, chlorine, fluorine.
Toxicology
Eye, skin and respiratory irritant.
Toxicity data
(The meaning of any abbreviations which appear in this section is given here.)
Risk phrases
o R36 Irritating to eyes.
o R37 Irritating to respiratory system.
o R38 Irritating to skin.
Transport information
(The meaning of any UN hazard codes which appear in this section is given here.)
UN No 1350.
Personal protection
Safety glasses.
Safety phrases
(The meaning of any safety phrases which appear in this section is given here.)
٨٢ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety (MSDS) data for methyl alcohol
عمومی •
هم خانواده ها : methanol, carbinol, colonial spirit, columbian spirit, methylol,
methyl hydrate, wood alcohol, wood naphtha, wood spirit, methyl hydroxide,
pyroxylic spirit, RCRA waste number U154, meths
فرمول مولکولی : CH3OH
داده های فيزيکی •
مايع بی رنگ با بوی خاص :ظاهر
-98 :دمای ذوب C
64.7 :دمای جوش C
1.1 :دانسيته بخار
97.7 :فشار بخار mm at 20 C
0.791 :چگالی ويژه
11 :نقطه اشتعال C
6% :محدوده انفجار - 36 %
464 :دمای خود اشتعالی C
• پايداری
پايدار؛ ممکن است به شدت واکنش دهد با اسيدها ، کلريد اسيدها ، انيدريداسيدها، اکسيد کننده ها ، کاهنده
ها و فلزات قليايی ؛ جاذب الرطوبه ، بسيار آتش گير
• سم شناسی
مسموم کننده در صورت استنشاق ، خوردن و يا جذب پوست شدن ، .بلعيدن خطر مرگ دارد .خطر بسيار
جدی آسيب جبران ناپذير در صورت خوردن .در معرض بودن آن ممکن است باعث آسيب به قلب ، کليه ،
چشم و کبد شود .در معرض بودن شديد و قابل توجه ممکن است باعث آسيب های جدی به چشم از جمله
نابينايی شود، سوزش آور، مخدر .
داده های خطر
بسيار آتش گير R11 o
مسمومست با استنشاق R23 o
مسموميت در صورت تماس با پوست R24 o
٨٣ آزمایشگاه شیمی پلیمر
مسموميت در صورت فرو بردن R25 o
خطر آثار خيلی جدای و جبران ناپذير R39 o
• محافظت شخصی
عينک ايمنی .تهويه موثر .
نکات ايمنی
ظرف را در بسته نگه داريد S7 o
از منابع تحريک کندده احتراق و اشتعال دور نگه داريد S16 o
پرهيز از تما با دست S24 o
لباس محافظت کننده مناسب بپوشيد S36 o
دستکش مناسب بپوشيد S37 o
در صورت هرگونه اتفاق و يا احساس ناخوشی ، فورا به توصيه های پزشکی مراجعه کنيد S45 o
Safety (MSDS) data for methyl alcohol
• General
Synonyms: methanol, carbinol, colonial spirit, columbian spirit, methylol, methyl
hydrate, wood alcohol, wood naphtha, wood spirit, methyl hydroxide, pyroxylic
spirit, RCRA waste number U154, meths
Molecular formula: CH3OH
CAS No: 67-56-1
EC No: 200-659-6
Annex I Index No: 603-001-00-X
• Physical data
Appearance: colourless liquid with a characteristic odour
Melting point: -98 C
Boiling point: 64.7 C
Vapour density: 1.1
Vapour pressure: 97.7 mm at 20 C
Specific gravity: 0.791
Flash point: 11 C
Explosion limits: 6% - 36 %
Autoignition temperature: 464 C
• Stability
٨٤ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Stable. May react violently with acids, acid chlorides, acid anhydrides, oxidizing
agents, reducing agents and alkali metals. Protect from moisture. Highly
flammable.
• Toxicology
Toxic by inhalation, ingestion or skin absorption. May be a reproductive hazard.
Ingestion may be fatal. Risk of very serious, irreversible damage if swallowed.
Exposure may cause eye, kidney, heart and liver damage. Chronic or substantial
acute exposure may cause serious eye damage, including blindness. Irritant.
Narcotic. UK exposure limits: long-term 200 ppm, short term 250 ppm.
Toxicity data
ORL-HMN LDLO 428 mg kg-1
ORL-MAN LDLO 6422 mg kg-1
UNR-MAN LDLO 868 mg kg-1
ORL-RAT LD50 5628 mg kg-1
IHL-RAT LC50 83 mg/l.
IPR-RBT LD50 1826 mg kg-1
IPR-RAT LD50 9540 mg kg-1
ORL-MUS LD50 7300 mg kg-1
Risk phrases
o R11 Highly flammable.
o R23 Toxic by inhalation.
o R24 Toxic in contact with skin.
o R25 Toxic if swallowed.
o R39 Danger of very serious irreversible effects.
• Transport information
• Hazard class:
o Class 3 : Flammable liquids
o Class 6.1: Toxic substances
• Packing Group II : next (medium danger)
• Personal protection
Safety glasses. Effective ventilation. Within the UK this material must be assessed
under the COSHH regulations.
Safety phrases
o S7 Keep container tightly closed.
o S16 Keep away from sources of ignition.
o S24 Avoid contact with skin.
o S36 Wear suitable protective clothing.
o S37 Wear suitable gloves.
o S45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice
immediately (show the label whenever possible.)
HMN Human
LDLO Lowest published lethal dose
LD50 Lethal dose 50 percent kill
IHL Inhalation
ORL Oral
RAT Rat
MUS Mouse
IPR Intraperitoneal
MAN Man
UNR Unreported
RBT Rabbit
٨٥ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety (MSDS) data for nitrobenzene
• General
هم خانواده : nitrobenzol, mirbane oil, essence of mirbane, myrbane, RCA waste
number U169
فرمول مولکول ی : C6H5NO2
داده های فيزيکی •
مايع زرد رنگ :ظاهر
5 :دمای ذوب C
210 :دمای جوش C
4.2 :دانسيته بخار
0.15 :فشار بخار mm Hg at 20 C
1.196 :چگالی ويژه
87 :نقطه اشتعال C
1.8 :محدوده انفجار - 40%
481 :دمای خود اشتعالی C
• پايداری
پايدار .ناسازگار با اکسيد کننده های قوی ، احيا کننده های قوی ، بازهای قوی ، آتش گير
• سم شناسی
بسيار سمی .در صورت استنشاق ، بلعيدن و يا جذب پوست شده ، احتمال مرگ وجود دارد .سرطان زا .
ممکن است باعث اختلال دستگاه تناسلی شود .سوزاننده پوست و مجاری تنفسی
Risk phrases
برای استنشاق سمی است . R23 o
برای تماس با پوست سمی است . R24 o
در صورت بلعيدن سمی است . R25 o
شواهد محدود مبنی بر آثار سرطان زايی وجود دارد . R40 o
دارای خطر جدی برای سلامتی در صورت در معرض قرار داشتن طولانی . R48 o
سمس برای ارگانيسم های آبزی . R51 o
ممکن است باعث ايجاد آثار مضر طولانی مدت بر محيط آبی شود . R53 o
خطر از بين بردن باروری . R62 o
٨٦ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Personal protection •
عينک ايمنی ,دستکش ,تهويه مناسب .
Safety phrases
پرهيز از تماس با دست . S24 o
پرهيز از تماس با چشم . S25 o
پس از تماس با پوست با مقدار زيادی کف صابون شسته شود S28 o
در صورت هر گونه اتفاق و يا احساس ناخوشی به توصيه های پزشکی مراجعه نماييد S45 o
پرهز از رها کردن در محيط S61 o
Safety (MSDS) data for nitrobenzene
• General
Synonyms: nitrobenzol, mirbane oil, essence of mirbane, myrbane, RCA waste
number U169
Molecular formula: C6H5NO2
CAS No: 98-95-3
EC No: 202-716-0
• Physical data
Appearance: yellow liquid
Melting point: 5 C
Boiling point: 210 C
Vapour density: 4.2
Vapour pressure: 0.15 mm Hg at 20 C
Specific gravity: 1.196
Flash point: 87 C
Explosion limits: 1.8 - 40%
Autoignition temperature: 481 C
• Stability
Stable. Incompatible with strong oxidizing agents, strong reducing agents, strong
bases. Flammable. Note wide explosion limits.
• Toxicology
٨٧ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Highly toxic. May be fatal if inhaled, swallowed, or absorbed through skin. Possible
carcinogen. May cause reproductive disorders. Skin and respiratory irritant. Typical
PEL 1 ppm.
Toxicity data
UNR-MAN LDLO 35 mg kg-1
ORL-MUS LD50 590 mg kg-1
IHL-MAM LC50 2 g/m3.
Risk phrases
o R23 Toxic by inhalation.
o R24 Toxic in contact with skin.
o R25 Toxic if swallowed.
o R40 Limited evidence of a carcinogenic effect.
o R48 Danger of serious damage to health by prolonged exposure.
o R51 Toxic to aquatic organisms.
o R53 May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
o R62 Risk of impaired fertility.
• Transport information
Hazard class 6.1: Toxic substances
Packing group II : Medium danger
• Personal protection
Safety glasses, gloves, good ventilation.
Safety phrases
o S24 Avoid contact with skin.
o S25 Avoid contact with eyes.
o S28 After contact with skin, wash immediately with plenty of soap-suds.
o S45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice
immediately (show the label whenever possible.)
o S61 Avoid release to the environment. Refer to special instructions / safety
data sheets.
MAN Man
UNR Unreported
LD50 Lethal dose 50 percent kill
LDLO Lowest published lethal dose
IHL Inhalation
ORL Oral
MAM Mammal (species unspecified)
MUS Mouse
٨٨ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Safety (MSDS) data for vinyl acetate
General
Synonyms: acetic acid ethenyl ester, acetic acid ethylene ether, acetoxyethene, 1-
acetoxyethylene, ethenyl ethanoate, ethenyl acetate, vinyl acetate monomer,
acetic acid vinyl ester, vyac, zeset T
Molecular formula: C4H6O2
CAS No: 108-05-4
EC No:
Physical data
Appearance: colourless mobile liquid with a sweet, irritating odour (odour threshold
recognition 0.5 ppm)
Melting point: -100 C
Boiling point: 72 C
Vapour density:
Vapour pressure: 100 mm Hg at 22 C
Specific gravity: 0.933
Flash point: -8 C (open cup)
Explosion limits: 2.6% - 14%
Autoignition temperature: 385 C
Stability
Stable. Highly flammable. Incompatible with acids, bases, oxidizing agents,
peroxides, chlorosulfonic acid, ethylene imine, hydrochloric acid, oleum, nitric acid,
sulfuric acid, 2-aminoethanol, light. Susceptible to polymerization; commercial
product may be stabilized by the addition of hydroquinone.
Toxicology
Possible carcinogen. May affect fertility. Risk of irreversible effects. Possible
mutagen. Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through the skin. Severe eye
irritant. May cause skin burns if trapped in contact with skin. Typical STEL 20 ppm.
Toxicity data
(The meaning of any abbreviations which appear in this section is given here.)
ORL-RAT LD50 2920 mg kg-1
IHL-RAT LCLO 4000 ppm/4h
IHL-RBT LC50 2500 ppm/4h
IPR-GPG LDLO 500 mg kg-1
Risk phrases
o R11 Highly flammable.
o R20 Harmful by inhalation.
o R21 Harmful in contact with skin.
o R22 Harmful if swallowed.
o R36 Irritating to eyes.
o R45 May cause cancer.
٨٩ آزمایشگاه شیمی پلیمر
Personal protection
Safety glasses and gloves. Good ventilation.
Safety phrases
(The meaning of any safety phrases which appear in this section is given here.)
S16 S23 S29 S33.
o S16 Keep away from sources of ignition.
o S23 Do not breathe vapour.
o S29 Do not empty into drains.
Safety (MSDS) data for 1,6-hexanediamine
عمومی • l
هم خانواده ها : hexamethylenediamine
فرمول مولکولی : NH2(CH2)6NH2
CAS No: 124-09-4
EINECS No:
داده های فيزيکی •
بلور يا پود سفيد مايل به زرد و بو دار :ظاهر
39 :دمای ذوب C
205 :دمای جوش C
1.1 :فشار بخار mm Hg at 20 C
دانسيته (g cm-3): 0.84
93 :نقطه اشتعال C (closed cup)
محسوس :حلاليت در آب
• پايداری
پايدار .احتراق پذير .ناسازگار با اکسيد کننده های قوی ، اسيدهای قوی و مواد آلی .
• سم شناسی
خورنده - سوزاننده .در صورت استنشاق يا بلعيدن مضر است .در صورت تماس با پوست يا چشم ممکن است باعث ايجاد
سوختگی شود .سوزش آور برای پوست ، چشم و مجاری تنفسی
٩٠ آزمایشگاه شیمی پلیمر
نکات خطر
مضر برای استنشاق . R20 o
مضر برای خوردن . R22 o
سوزاننده . R34 o
سوزش آور برای چشم . R36 o
سوزش آور برای مجاری تنفسی . R37 o
سوزش آور برای پوست . R38 o
• محافظت شخصی
دستکش ايمنی ,تهويه کافی .
Safety (MSDS) data for 1,6-hexanediamine
• General
Synonyms: hexamethylenediamine
Molecular formula: NH2(CH2)6NH2
CAS No: 124-09-4
EINECS No:
• Physical data
Appearance: white to yellowish crystals or powder with an amine odour
Melting point: 39 C
Boiling point: 205 C
Vapour density:
Vapour pressure: 1.1 mm Hg at 20 C
Density (g cm-3): 0.84
Flash point: 93 C (closed cup)
Explosion limits: 0.7 - 6.3 %
Autoignition temperature:
Water solubility: appreciable
• Stability
Stable. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids, organic
materials.
٩١ آزمایشگاه شیمی پلیمر
• Toxicology
Corrosive - causes burns. Harmful if ingested or inhaled. May cause burns in contact with
skin or eyes. Eye, skin and respiratory irritant.
Toxicity data
ORL-RAT LD50 750 mg kg-1
Risk phrases
o R20 Harmful by inhalation.
o R22 Harmful if swallowed.
o R34 Causes burns.
o R36 Irritating to eyes.
o R37 Irritating to respiratory system.
o R38 Irritating to skin.
• Transport information
• Personal protection
Safety glasses, adequate ventilation.
LD50 Lethal dose 50 percent kill
ORL Oral
RAT Rat
٩٢ آزمایشگاه شیمی پلیمر
 

Azad296

عضو جدید
بچه ها
به منم یه مقاله یا سایت بدید دیگه درباره dmta
تو رو اگه کسی میتونه یه کمکی بکنه بهم
:cry:
 

hzma

عضو جدید
کسی راجع به تئوری تسلیم در پلیمر مطلب داره؟(تسلیم برشییاshear yielding (
 

mary90

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام به همه ی دوستای خوب پلیمری
بچه ها کسی اطلاعاتی درباره ی فوم ها و روش های ساختشون داره؟
من چند تا سوال دارم
ممنون میشم اگه من رو راهنمایی کنید

1-فرق بین فوم زای شیمیایی و فیزیکی چیه؟
2-ایا گرانول هایی پلی اتیلن وپلی پروپیلن که برای ساخت فوم ازشون استفاده میشه فرقی با گرانول های دیگه دارند ؟واگه این طور هست چه گریدی؟
3-چرا برای ساخت فوم پلی استایرن با این که گاز هپتان درش وجود داره ولی وقتی پیش انبساط رو روش انجام میدیم بش فرصت می دیم که هوا به داخل منافذ ان وارد بشه؟
4-فوم های پلاستیسول PVCچی هستن؟(چرا باید در حلال انها رو حل کرد؟)چرا در ساخت فوم از مواد فعال سطحی استفاده میکنیم؟!
5-چرا وزن مولکولی پلی ال در فوم پلی یورتان سخت نباید زیاد باشه؟
 

saeedenzo

عضو جدید
دوستای عزیز اگه کسی راجع به اثر شاخه های جانبی روی خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرها مطلبی داره بذاره ممنون میشم
 

sharab

عضو جدید
با سلام به تمام برو بچه های گل گلاب
اگه کسی درموردپروژه ام" کاربرد پلیمرها در بتون "مطالبی داره کمکم کنه ممنون میشم.
vahidaskari22@.com
 

sharab

عضو جدید
کاربرد پلیمرها دربتون

کاربرد پلیمرها دربتون

باسلام
کسی میتونه در مورد پروژه ام کمکم کنه؟خیلی خیلی ممنون میشیم.
vahidaskari22@yahoo.com
 

sinamak

عضو جدید
سلام دوستان عزیز.کسی میتونه این سوال رو حل کنه؟؟واقعا ممنون میشم اگه کمکم کنید
 

H_Polimer

عضو جدید
مکانیسم کامل تشکیل resole وnovalak و نسبت‌های مولی فنل فرم آلدهید را در دو حالت شرح دهید؟
 

hms.mm

عضو جدید
سلام
من میخوام تست کشش یه فیلم پلیمری با ضخامت 30 میکرون رو انجام بدم ولی جایی رو پیدا نکردم که دستگاه کشش مناسبشو داشته باشن اگه کسی جایی رو سراغ داره ممنون میشم معرفی کنه

سلام. میتونی از دستگاه تنسایل پژوهشگاه نفت استفاده کنی.البته اگه بزارن بری داخل;)
 
سلام
من یه زمانی در خصوص جایگزینی مواد مناسبی به SEBS بررسی کردم اگه دوام زیادی نیاز ندارید بطور مثال SEBS در قطعه ای مثل دریچه هوای داخل A/C خودرو مصرف نشه میتوانید از PVC-A خاصی که به این منظور طراحی میشود استفاده کنید.
 
سلام
از آزمایشگاه شرکت مهرکام پارس میتوانید استفاده کنید. البته نیازه به از لودسل و گیریپ مناسب استفاده کنید .
 

Saeed.bi

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
سلام. دوستان پلیمر لطفا منو راهمایی کنن.
ایا کسی از شما دکتر مهدی رفیع زاده استاد دانشکده پلیمر دانشگاه امیر کبیر رو میشناسه ؟ راستش این آقا قراره استاد ممتحن من باشه ... ایا استاد خوبی هست ؟ رفتار و اخلاق و نمره دادن چه جوری است ؟

دکتر رفیع زاده!
بله استاد بزرگی هستند.و نویسنده کتب دانشگاهی
استاد ما که الان خودش دکتره،درس کاربرد ریاضیات رو با ایشون پاس کرد.میگفت که 18.7 گرفتم.دیگه حالا نمیدونم امتحان آسون بوده یا استادمون زرنگ بوده تو ریاضی.
 

JAFAREI

عضو جدید
سلام
بچه ها کسی می تونه بگه چطور می توان استحکام کششی یک کامپاند لاستیکی مثل SBR را افزایش داد.
 

polimer_91

عضو جدید
با سلام به همه دوستان
میخواستم بدونم کسی از دانشجوهای پلیمر کاشان اینجا عضو هست؟
 

Ehsan N.K

عضو جدید
سلام

سلام

اگه کسی از دوستان اطلاعاتی در باره اکسترودر های واکنشیreactive extruderداره لطفآ بفرسته
سلام آقا کورش.از اکسترودر چی میخوای بدونی؟
میشه منو راهنمایی کنی که چطور میشه برای دوستان کانت گذاشت یا سوالی مطرح کرد مثل خودت؟آخه من تازه واردم
 

aml

عضو جدید
فووووووووورییییی

فووووووووورییییی

من مطالبی در مورد نانو کاتالیست ها می خوام اگه کسی داره ممنون میشم برام بذاره ترجیحا فارسی باشه خیلیییی ممنون
 

mah_aut

عضو جدید
اطلاعات خوبی تو کتاب زیر میتونی پیدا کنی، اما به طور کلی اگه برای پخت رزینت از پخت اسیدی (که در دمای محیط هم میتونه عمل کنه) استفاده کنی، خیلی راحت با ترکیب درصد اسید میشه ساختار و درصد تخلخل فوم را کنترل کرد.

محمد حسين بهشتي،
"رزينهاي فنولي"، 90 صفحه، از انتشارات انجمن پليمر ايران، بهار، 1386.
 

f_izakmehri

عضو جدید
نرم افزار Gromacs

نرم افزار Gromacs

لطفا هرکس با نرم افزارGromacs که در مورد شبیه سازی دینامیک مولکولی اطلاعاتی داره برام بفرسته.ممنون
 

Hermione Granger

عضو جدید
من لیسانسمو پلیمر نبودم و حالا ارشدم که گرایش پلیمر هستم تو درسی مثل خواص فیزیکی و مکانیکی که کتاب ها یا جزوه های مربوط رو میخونیم یه کم مشکل دارم تو درک بعضی چیزها
مثلا" کتاب طوری نوشته شده که شما فرق الاستومر و پلاستیک رو دقیق میدونی و ...
در صورتی که من تو این تعاریف پایه یه کم ضعیفم ، کتابی جزوه ای چیزی هست که خیلی خیلی ابتدایی همه اصول پلیمر رو توضیح داده باشه ؟
 

shahabjafarzadeh

عضو جدید
سلام شاید بتونم کمکتون کنم من امسال کنکور ارشد دادم و رتبه 13 شدم اگه کمکی خواستی یه پیغام بذار
 

Saeed.bi

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
من لیسانسمو پلیمر نبودم و حالا ارشدم که گرایش پلیمر هستم تو درسی مثل خواص فیزیکی و مکانیکی که کتاب ها یا جزوه های مربوط رو میخونیم یه کم مشکل دارم تو درک بعضی چیزها
مثلا" کتاب طوری نوشته شده که شما فرق الاستومر و پلاستیک رو دقیق میدونی و ...
در صورتی که من تو این تعاریف پایه یه کم ضعیفم ، کتابی جزوه ای چیزی هست که خیلی خیلی ابتدایی همه اصول پلیمر رو توضیح داده باشه ؟

یه کتابی هست به اسم "تکنولوژی پلیمرها" جلد اول نوشته دکتر وحید حدادی اصل
یه کتاب قطوره و از هر دری توشه.از تعریف ابتدایی پلیمر تا الاستومر و رزین و ......
همونیه که شما میخواین
قیمتش هم 18000 تومان
 
آخرین ویرایش:

Similar threads

بالا