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在自由基聚合反应中,链自由基的()是过氧类引发剂引发剂效率降低的主要原因
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工程材料《建筑高分子材料》真题及答案
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自由基反应整个聚合反应的控制步骤是
引发剂引发的第一步反应
引发剂引发的第二步反应
链增长反应
链转移反应
自由基聚合反应特征可概括为慢引发快增长速终止
自由基聚合反应的基本反应经过链
引发阶段
形成阶段
增长阶段
终止阶段和转移阶段
与自由基聚合相比较试说明离子聚合反应在引发剂种类单体结构的特征和溶液剂性质等三方面的特征?
自由基聚合反应中下列说法中正确的
溶剂对聚合度无影响
反应时间延长,聚合度增大
引发剂浓度大小只影响聚合速率,对聚合度无影响
温度升高引发剂分解速率加快,聚合速率加快
自由基聚合有哪几个步骤自由基聚合中所使用的引发剂有哪几大类
下类相关名词解释中叙述不正确的是
是自由基失去活性的物质称为阻聚剂
能使部分自由基失活或降低自由基活性的物质称为缓聚剂
自由基型聚合反应是指单体借助光、热、辐射能、引发剂等的作用,使单体分子活化为自由基,再与单体分子连锁聚合形成高聚物的化学反应
引发剂的引发效率是指引发剂分解所产生的初级自由基数目与实际用于引发剂单体的自由基数目比值
对于自由基聚合反应下列说法中正确的是
引发剂分解是放热的,链增长是吸热的,总的热效应的放热的
引发剂浓度增大,聚合速率加快,聚合度增大
引发剂浓度增大,动力学链长增大
引发剂浓度增大,聚合速率加快,聚合度减小
引发反应中首先是引发剂分解释放出
活性自由基
初级自由基
单体分子
引发分子
对于自由基聚合下列说法中不正确的是
自由基聚合反应不是所有的聚合过程都有链转移反应
链转移反应只影响聚合速率,不影响聚合度
引发剂的活性对聚合速率无影响
一般都有链反应、链引发、链终止三各基元反应,有时还伴有链转移反应
自由基聚合反应历程分链引发链增长
自由基聚合反应中要根据聚合反应实施的办法来选择引发剂乳液聚合和水溶液聚合要选择水溶性引发剂
硫酸盐类
盐酸盐类
高氯酸盐类
磷酸盐类
在自由基聚合中要是聚合速率均速则引发剂要复合型的.
如何选择自由基聚合的引发剂
自由基聚合反应是借助光热辐射能引发剂等作用使单分子活化为活性自由基以下哪一种最常用
光
热
辐射能
引发剂
在自由基聚合反应中易于分解出初级自由基的物质称为
单体
引发剂
活性中心
活性自由基
引发剂是在一定条件下能打开进行连锁聚合的化合物自由基聚合引发剂一般结构上容易分解成自由基它通常分为和
引发剂引发的自由基聚合体系中影响聚合速率的因素是
自由基聚合中增加聚合速率最有效的方法是
升高温度
增大引发剂的浓度
选用半衰期小的引发剂
选用半衰期大的引发剂
引发剂引发自由基聚合如欲提高聚合物的分子量可以升高或降低聚合温度或升高或降低引发剂浓度
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