bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Διαφορά μεταξύ στυρενίου και πολυστυρενίου

Κύρια διαφορά – Στυρένιο έναντι Πολυστυρενίου

Το στυρόλιο και το πολυστυρόλιο είναι στενά συγγενείς ενώσεις που χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το στυρένιο είναι το μονομερές του πολυστυρενίου, το οποίο είναι ένα πολύ γνωστό θερμοπλαστικό πολυμερές. Εκτός από την παραγωγή πολυστυρενίου, το στυρόλιο χρησιμοποιείται επίσης στην παραγωγή ελαστομερών, θερμοσκληρυνόμενων ρητινών, πολυμερών διασπορών κ.λπ. Η ζήτηση για το στυρόλιο και το πολυστυρένιο αυξάνεται πολύ γρήγορα λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων τους και του ευρέος φάσματος εφαρμογών. Η κύρια διαφορά μεταξύ στυρενίου και πολυστυρενίου είναι ότι το στυρόλιο είναι μονομερές, ενώ το πολυστυρένιο είναι πολυμερές. Περισσότερες διαφορές μεταξύ στυρενίου και πολυστυρενίου αναλύονται σε αυτό το άρθρο.

Αυτό το άρθρο εξετάζει,

1. Τι είναι το Στυρένιο;
     – Χαρακτηριστικά, Ιδιότητες, Εφαρμογές

2. Τι είναι το πολυστυρένιο;
     – Χαρακτηριστικά, Ιδιότητες, Εφαρμογές

3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ στυρενίου και πολυστυρενίου;

Τι είναι το Στυρένιο

Το στυρόλιο είναι μια σημαντική πρώτη ύλη σε διάφορα πολυμερή προϊόντα. Είναι μια από τις παλαιότερες ενώσεις βινυλίου και η βιομηχανική εκμετάλλευση αυτής της ένωσης ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Ωστόσο, η ένωση απομονώθηκε για πρώτη φορά ήδη από το 1839 από έναν Γερμανό χημικό που ονομάζεται Edward Simon. Η χημική ονομασία του στυρενίου είναι βινυλοβενζόλιο . Είναι ένα αρωματικό μονομερές με δακτύλιο βενζολίου συνδεδεμένο με διπλό δεσμό C=C. Το στυρένιο παράγεται από αιθυλοβενζόλιο σε εμπορική κλίμακα. Μπορεί να πολυμεριστεί χρησιμοποιώντας τεχνικές πολυμερισμού διαλύτη, όγκου, γαλακτώματος ή εναιωρήματος. Κατά τη διάρκεια αυτής της αντίδρασης, οργανικά υπεροξείδια χρησιμοποιούνται ως καταλύτες για την αύξηση του ρυθμού της αντίδρασης.

Από τη συνολική παραγωγή στυρενίου, περίπου το 50% χρησιμοποιείται για την παραγωγή πολυστυρενίου, περίπου το 20% για ελαστομερή, διασπορές πολυμερών και θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες, το 15% για την παραγωγή συμπολυμερών ABS και SAN , 10% σε διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), και το υπόλοιπο προορίζεται για την παραγωγή διαφόρων συμπολυμερών και εξειδικευμένων υλικών. Η ικανότητα παραγωγής στυρενίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ζήτηση για τα προαναφερθέντα πολυμερή.

Πολυμερισμός μονομερούς στυρολίου για παραγωγή πολυστυρολίου

Τι είναι το πολυστυρένιο

Το πολυστυρένιο ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πλαστικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αρχική ανάπτυξη της εμπορικής παραγωγής πολυστυρενίου εμφανίστηκε στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Το πολυστυρένιο είναι ένα άμορφο θερμοπλαστικό, που παράγεται από τον μαζικό πολυμερισμό μονομερούς στυρενίου. Είναι ένα φθηνό, διαφανές, άκαμπτο πολυμερές που χυτεύεται εύκολα και έχει εξαιρετική ηλεκτρική αντίσταση και αντοχή στην υγρασία. Οι φυσικές ιδιότητες του πολυστυρενίου εξαρτώνται από την επεξεργασία, την κατανομή της μοριακής μάζας και τη φύση των προσθέτων.

Οι κοινές εφαρμογές του πολυστυρενίου περιλαμβάνουν εξαρτήματα ηλεκτρικής μόνωσης, συσκευασίες blister, πλακάκια τοίχου, φακούς, καπάκια μπουκαλιών, μικρά βάζα, δοχεία κάθε είδους, επενδύσεις ψυγείου με κενό και διαφανή κουτιά προβολής. Επιπλέον, οι μορφές πολυστυρενίου (regiform) χρησιμοποιούνται ευρέως ως υλικό συσκευασίας τροφίμων. Το πολυστυρένιο χρησιμοποιείται επίσης για την παραγωγή παιχνιδιών και κιτ μοντέλων, φθηνών πιάτων, σκευών και ποτηριών. Η θερμική παραμόρφωση του πολυστυρενίου συμβαίνει όταν εκτίθεται σε θερμοκρασία περίπου 65 °C για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συσκευασία από πολυστυρένιο

Διαφορά μεταξύ στυρενίου και πολυστυρενίου

Ορισμός

στυρόλιο είναι το μονομερές του πολυστυρολίου.

Πολυστυρένιο παράγεται από τον πολυμερισμό μονομερούς στυρολίου.

Παραγωγή

στυρόλιο παράγεται από την αφυδρογόνωση του αιθυλοβενζολίου.

Πολυστυρένιο παράγεται από τον μαζικό πολυμερισμό μονομερούς στυρενίου.

Εφαρμογές

στυρόλιο χρησιμοποιείται για την παραγωγή πολυστυρενίου, ελαστομερών, πολυμερών διασπορών και θερμοσκληρυνόμενων ρητινών, συμπολυμερών ABS και SAN, διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) και ειδικών υλικών.

Πολυστυρόλιο χρησιμοποιείται για την παραγωγή εξαρτημάτων ηλεκτρικής μόνωσης, συσκευασιών blister, πλακιδίων τοίχου, φακών, καπακιών μπουκαλιών, μικρών βάζων, δοχείων κάθε είδους, επενδύσεων ψυγείων με κενό αέρος, διαφανών κουτιών οθόνης, υλικών συσκευασίας τροφίμων, παιχνιδιών και κιτ μοντέλων και φθηνό πιάτα, σκεύη και ποτήρια

Παραπομπές: 

Lokensgard, E. (2014). Βιομηχανικά πλαστικά:Θεωρία και εφαρμογές . Τόπος δημοσίευσης δεν έχει προσδιοριστεί:Delmar Cengage Learning. Sullivan, J. B., &Krieger, G. R. (Επιμ.). (2001). Κλινική περιβαλλοντική υγεία και τοξικές εκθέσεις . Φιλαδέλφεια:Lippincott Williams &Wilkins. Wünsch, J. R. (2000). Πολυστυρόλιο:Σύνθεση, παραγωγή και εφαρμογές . Shawbury, Shrewsbury, Shropshire, UK:Rapra Technology. Ευγενική προσφορά εικόνας: 

"Πολυμερισμός Πολυστυρενίου" Από την Polystyrol.png:Δουλειά παράγωγο Dubaj:Monarch (συζήτηση) – Polystyrol.png, (Δημόσιος Τομέας) μέσω Commons Wikimedia

"Polistirolo" By Phyrexian – Δικό έργο (CC BY-SA 3.0) μέσω Commons Wikimedia


Δομή και σταθερότητα πρωτεΐνης

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε τι συνθέτει τη δομή της πρωτεΐνης και πώς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία και το pH επηρεάζουν τη σταθερότητα μιας πρωτεΐνης. Θα μάθετε επίσης ότι η δομή και η σταθερότητα της πρωτεΐνης είναι σημαντικές για τη λειτουργία μιας πρωτεΐνης. Θέματα που καλύ

Γεγονότα Dysprosium – Στοιχείο 66 ή Dy

Όνομα στοιχείου: Δυσπρόσιο Ατομικός αριθμός: 66 Σύμβολο: Dy Ατομικό βάρος: 162,50 Ανακαλύφθηκε από: Paul-Emile Lecoq de Boisbaudran Ημερομηνία ανακάλυψης: 1886 (Γαλλία) Ηλεκτρονική διαμόρφωση: [Xe] 4f10 6s2 Ατομικό βάρος: 162,50 Ταξινόμηση στοιχείων: Σπάνια Γη (Σειρά Lanthanide) Προέλευση ο

Τι είναι οι ηλεκτρολύτες στη Χημεία; Ισχυροί, Αδύναμοι και Μη ηλεκτρολύτες

Ηλεκτρολύτες είναι χημικές ουσίες που διασπώνται σε ιόντα (ιονίζονται) όταν διαλυθούν στο νερό. Τα θετικά φορτισμένα ιόντα ονομάζονται κατιόντα, ενώ τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα ονομάζονται ανιόντα. Οι ουσίες κατηγοριοποιούνται ως ισχυροί ηλεκτρολύτες, ασθενείς ηλεκτρολύτες ή μη ηλεκτρολύτες. Ισχυρο