주변을 둘러보십시오. 음료수 컵, 쇼핑백, 플라스틱 포장지. 이 세 가지는 모두 같은 종류의 물질로 만들어졌습니다: 수십…에 달하는 사슬 형태의 거대한 분자 하나입니다.
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20.1
Addition polymerisation · 부가 중합
Syllabus
English
describe addition polymerisation as exemplified by poly(ethene) and poly(chloroethene), PVC
deduce the repeat unit of an addition polymer obtained from a given monomer
identify the monomer(s) present in a given section of an addition polymer molecule
recognise the difficulty of the disposal of poly(alkene)s, i.e. non-biodegradability and harmful combustion products
한국어
폴리에틸렌(poly(ethene)) 및 **폴리클로로에틸렌(PVC, poly(chloroethene))**을 예로 들어 **첨가 중聚合(addition polymerisation)**을 설명하시오.
주어진 **모노머(monomer)**로부터 얻어지는 첨가 중합체의 **반복 단위(repeat unit)**를 추론하시오.
주어진 첨가 중합체 분자의 일부분에 존재하는 모노머를 식별하시오.
**폴리알켄(poly(alkene))**의 폐기 난이성을 인지하시오, 즉 생분해 불가능성(non-biodegradability) 및 유해한 연소 산출물.
Source: Cambridge International syllabus · 출처: Cambridge International syllabus
English
In addition polymerisation 加成聚合, many small molecules join into one very long chain, with no other product made.
Each small molecule is a monomer 单体. It must be unsaturated — it has a C=C double bond. The double bond opens up so that the monomers can link together. The long chain that forms is the polymer 聚合物.
Repeat units
The repeat unit 重复单元 is the small part that is copied again and again along the chain. To find it, take the monomer, change the C=C to a single C–C, and draw bonds going out at each end.
To go the other way, look at one repeat unit of the polymer, and put the C=C double bond back in. That gives you the monomer.
Worked example. A polymer has the repeat unit $-(\text{CH}_2{-}\text{CH}(\text{CH}_3))_n-$. Identify the monomer and name the polymer. Reverse the rule you used to build it: rub out the bonds sticking out at each end, and turn the single C-C in the backbone back into a C=C. That gives $\text{CH}_2{=}\text{CH}(\text{CH}_3)$, which is propene - so the polymer is poly(propene). Two checks catch most errors: the monomer must have the same molecular formula as the repeat unit (addition polymerisation adds nothing and loses nothing), and the double bond goes back into the backbone, never into the side group.
한국어
부가 중합에서는 작은 분자들이 여러 개 모여 하나의 매우 긴 사슬을 형성하며, 다른 생성물은生成되지 않습니다.
각 작은 분자는 **单体(monomer)**입니다. 불포화이어야 합니다 — C=C 이중 결합을 가지고 있습니다. 이중 결합이 열려서 단량체들이 서로 연결될 수 있습니다. 형성되는 긴 사슬은 **폴리머(polymer)**입니다.
각 단량체의 이중 결합이 열리고, 단량체들이 끝이 이어져 하나의 긴 사슬을 형성합니다 — 다른 생성물은 없습니다일반적인 부가 중합체인 폴리에틸렌은 직경 몇 밀리미터의 작은 입자 형태로 공급되며, 이들은 나중에 녹여 병, 봉투 및 기타 제품으로 성형됩니다
반복 단위
**반복 단위(repeat unit)**는 사슬 전체에 걸쳐 반복적으로 복사되는 작은 부분입니다. 이를 찾으려면 단량체를 가져오어 C=C를 단일 C–C 결합으로 바꾸고 양 끝에 outward-facing bonds를 그리십시오.
반복 단위 찾기: 단량체의 C=C를 단일 결합으로 바꾸고 양 끝에 bond를 그립니다; 역으로 적용하면 단량체를 찾을 수 있습니다
단량체 찾기
반대로 가는的方法是 폴리머의 반복 단위 하나를 보고 C=C 이중 결합을 다시 넣습니다. 그러면 단량체가 됩니다.
**풀이 예제.**某polymer의 반복 단위는 $-(\text{CH}_2{-}\text{CH}(\text{CH}_3))_n-$입니다. 단량체를 식별하고 폴리머의 이름을 붙이십시오. 생성하는 데 사용한 규칙을 역으로 적용하십시오: 양 끝에 protruding bonds를 지우고, 주사 backbone 내의 단일 C-C 결합을 C=C로 되돌립니다. 그러면 $\text{CH}_2{=}\text{CH}(\text{CH}_3)$이 되어, 이는 프로펜이므로 해당 폴리머는 폴리프로펜입니다. 두 가지 검증이 대부분의 오류를 잡습니다: 단량체는 반복 단위와 동일한 분자식을 가져야 함(부가 중합은何も添加하지 않고 nothing to lose), 그리고 이중 결합은 사이드 그룹이 아닌 backbone으로 되돌아가야 합니다.
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Addition polymerisation route · 첨가 중합 경로
Watch alkene monomers join by opening their double bonds. · 알켄 단량체가 이중 결합을 열며 결합하는 과정을 관찰하십시오.