ОХНМХимия высоких энергий High Energy Chemistry

  • ISSN (Print) 0023-1193
  • ISSN (Online) 3034-6088

ОБОСНОВНИЕ МЕХАНИЗМА ТЕЛОМЕРИЗАЦИИ ТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА В ПЕРФТОРИРОВАННЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ

Код статьи
S30346088S0023119325030061-1
DOI
10.7868/S3034608825030061
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 59 / Номер выпуска 3
Страницы
174-178
Аннотация
В работе предложен механизм радиационно-инициированной полимеризации (теломеризации) перфторэтилена в растворе перфторированных соединений карбогал (СF) или хладон-350(СF), которые являются также и инициаторами реакции. Для определения возможных путей распада карбогала под действием радиации были оценены все связи в нем двумя способами: привлечением термодинамических параметров (прочностей связи) различных фторалканов и с помощью квантово-химических расчетов. Было показано, что в первую очередь в молекуле карбогала разрушаются С-С-связи трифторметильных заместителей с циклом как наиболее слабые. Образующиеся радикалы С●F и [цикло-(СF)]● участвуют в реакции инициирования и реакции обрыва цепи. Основным продуктом реакции является теломер FС(СF)CF, концевыми звеньями которого являются фторсодержащие звенья карбогала. Экспериментальные и рассчитанные квантово-химическим методом ИК-спектры подтверждает наличие цикла в теломере и обоснованность предложенного механизма теломеризации.
Ключевые слова
карбогал хладон-350 теломеризация прочность связи гибридный метод функционала плотности
Дата публикации
01.03.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
10

Библиография

  1. 1. Кирюхин Д.П., Кичигина Г.А., Кущ П.П., Бузник В.М. Низкомолекулярные фторполимерные материалы. Монография “Фторполимерные материалы” (гл. 4). Томск: Изд-во НТЛ, 2017. 600 с.
  2. 2. Кирюхин Д.П., Кичигина Г.А., Бузник В.М. // Высокомолек. соед. 2013. Т. 55. № 11. С. 1321.
  3. 3. Ignatieva L.N., Mashchenko V.A., Kiryukhin D.P., Kichigina G.A., Kushch P.P., Bouznik V.M. // J. Fluorine Chem. 2021. V. 242. P. 109699.
  4. 4. Кичигина Г.А., Кущ П.П., Кирюхин Д.П., Шульга Ю.М. // Химия высоких энергий. 2021. Т. 55. № 5. С. 388.
  5. 5. Кирюхин Д.П., Кичигина Г.А., Кущ П. П., Курявый В.Г., Бузник В.М. // Известия АН. Серия химическая. 2013. № 7. С. 1659.
  6. 6. Кичигина Г.А., Кущ П.П., Кривоногова Е.А., Кирюхин Д.П., Дорохов В.Г., Барелко В.В. // Перспективные материалы. 2018. № 2. С. 36.
  7. 7. Кирюхин Д.П., Кривоногова Е.А., Кичигина Г.А., Кущ П.П., Дорохов В.Г., Барелко В.В. // Журнал прикладной химии. 2016. Т. 89. № 5. С. 624.
  8. 8. Кичигина Г.А., Кущ П.П., Кирюхин Д.П., Дорохов В.Г., Барелко В.В. // Химия высоких энергий. 2020. Т. 54. № 5. С. 387.
  9. 9. Кирюхин Д.П., Кичигина Г.А., Кущ П.П., Василец В.Н., Кабачков В.Н., Шульга Ю.М. Теломеры тетрафторэтилена с перфторированными концевыми функциональными звеньями. Технологии и материалы для экстремальных условий: материалы XVII Всероссийской научной конференции, 01 ноября 2022 г., г. Москва, с. 40–51 / Межведомственный центр аналитических исследований в области физики, химии и биологии при Президиуме РАН; под общей ред. акад. Б.Ф. Мясоедова. М.: Белый Ветер, 2022. 186 с. ISBN 978-5-907556-61-4, РИНЦ.
  10. 10. Yu-Ran Luo. Comprehensive handbook of chemical bond energies. London, New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2007. 1656 р.
  11. 11. Frisch M.J., Trucks G.W., Schlegel H.B., Scuseria G.E. et al. Gaussian 09, Revision D.01. Wallingford CT: Gaussian, Inc., 2013.
  12. 12. Chemcraft – graphical software for visualization of quantum chemistry computations. Version 1.8, build 682. https://www.chemcraftprog.com
  13. 13. Котомкин А.В., Ю.Д. Орлов Ю.Д. // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. 2023. Вып. 15. C. 456.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека