付加 重合
付加重合 ふかじゅうごう addition polymerization 高分子合成のもっとも代表的な反応の一つで、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、 ポリスチレン などがこの方法でつくられている。 これらは、 低分子化合物 である 単量体 ( モノマー )に少量の 重合 開始剤あるいは 触媒 を加えることによって重合反応を開始し、 生成物 である高分子すなわち 重合体 ( ポリマー )を与える。 この反応は反応機構からラジカル的に進行すればラジカル付加重合、 イオン 的に進行すればイオン付加重合となり、さらにイオンは カチオン と アニオン重合 とに分類される。
重付加じゅうふかpolyaddition. 不飽和結合 ,または環状構造の 官能基 を2個以上もつ単量体と,両末端に 活性水素 をもつ単量体が,付加反応を繰返しながら 重合体 を生成する反応をいう。. ポリウレタン , エポキシ樹脂 が重付加で得られる重合体の代表的
伴う付加反応により成長反応がすすむ。このように重合 反応を高重合反応,重 縮合反応,重 付加反応の三つに大 別する考え方は最近の本誌上に紹介された大津の提案感》 とほぼ共通している 後に紹介するが重合反応には上の3者 の組み合わさっ
それでは、高分子化合物の合成方法には何があるのでしょうか。 重合によって単量体(モノマー)が重合体(ポリマー)になるとき、主に以下の3つの反応があります。 付加重合 縮合重合 開環重合
ラジカル重合における付加反応(成長反応)は連鎖反応である。 そのため,停止反応が起こらない場合は,モノマーが系中に存在している限り,重合度が大きくなっていくことは自明である。 ある成長ラジカルに着目した場合,成長反応と停止反応は競合する反応であり,停止反応を抑制することができれば,生成する高分子の分子量を大きくすることができる。 速度論的にはラジカル重合は,系内のラジカル濃度を一定とする定常状態近似で議論される(高活性化学種が他の化学種と比べて圧倒的に濃度が低い場合)。 成長反応の素反応では,ラジカル濃度は変化しないので,開始剤の開裂によるラジカルの生成と停止反応によるラジカルの消失の速度が等しいという仮定になる。
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