RAS Chemistry & Material ScienceХимия высоких энергий High Energy Chemistry

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

JUSTIFICATION OF THE MECHANISM OF TETRAFLUOROETHYLENE TELOMERIZATION IN PERFLUORINATED SOLVENTS

PII
S30346088S0023119325030061-1
DOI
10.7868/S3034608825030061
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 59 / Issue number 3
Pages
174-178
Abstract
The paper proposes a mechanism for radiation-initiated polymerization (telomerization) of perfluoroethylene in a solution of perfluorinated compounds carbogal (CF) or freon 350 (CF), which are also reaction initiators. In order to determine the possible pathways of carbogal decomposition under the influence of radiation, all bonds in it were estimated in two ways: by using thermodynamic parameters (bond strengths) of various fluoroalkanes and using quantum-chemical calculations. It was shown that, first of all, in the carbogal molecule, the C─C bonds of trifluoromethyl substituents with the cycle are destroyed, as the weakest. The resulting radicals C●F and [cyclo-(CF)]● participate in the initiation reaction and the chain termination reaction. The main product of the reaction is the telomer FC(CF)CF, the end links of which are fluorine-containing links of carbogal. Experimental and calculated by the quantum-chemical method IR spectra confirm the presence of a cycle in the telomer and the validity of the proposed telomerization mechanism.
Keywords
карбогал хладон-350 теломеризация прочность связи гибридный метод функционала плотности
Date of publication
01.03.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
15

References

  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
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library