聚甲烷:修订间差异
imported>境界面上的规范场论 这部分属于性质,所以整合到性质的一段中 |
imported>境界面上的规范场论 原先被删掉的那个工业制法其实有明确的依据(见曲键),所以应该作为一个旧方法保留下来 |
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==工业制法== | ==工业制法== | ||
以极高速率和温度加热[[环甲烷]]即可得到聚甲烷。 | 旧方法是在钛合金反应炉或者是聚甲烷反应炉中,用[[鉲]](Ka)做催化剂,800摄氏度,800个大气压下,反应可以制得初态的聚甲烷。初态聚甲烷为无色油状液体,生成之后一个小时之内便凝固,成为终态的聚甲烷。 | ||
旧方法的化学反应效率并不高,因此[[亥多根·赛亚奈得]]发现了一种新的方法:以极高速率和温度加热[[环甲烷]],即可得到聚甲烷。 | |||
===反应机理=== | ===反应机理=== | ||
第16行: | 第18行: | ||
由于甲烷已经饱和,用一般的聚合方法不能制得聚甲烷,因而甲烷聚合的反应原理长期不明。直到赵明毅博士于地球历2006年发表[[曲键]]理论并确认[[环甲烷]]的结构,这一现象才得到解释。 | 由于甲烷已经饱和,用一般的聚合方法不能制得聚甲烷,因而甲烷聚合的反应原理长期不明。直到赵明毅博士于地球历2006年发表[[曲键]]理论并确认[[环甲烷]]的结构,这一现象才得到解释。 | ||
==== 旧方法 ==== | |||
在反应炉中,作为催化剂的金属鉲可以激发碳的1s层,让1s层的两个电子获得足够的能量,飞出1s轨道,反复被原子核吸回又飞出,从而使得已经饱和的碳原子之间形成曲键。 | |||
成品的聚甲烷中,相邻两个碳原子间的曲键套在了一起,由于其电子运动速度极快,这导致套在一起的轨道之间有较大的力的作用,使它们无法断开,由此形成了稳定的碳碳之间的'''八字曲键'''(carbonic warp bond)。 | 成品的聚甲烷中,相邻两个碳原子间的曲键套在了一起,由于其电子运动速度极快,这导致套在一起的轨道之间有较大的力的作用,使它们无法断开,由此形成了稳定的碳碳之间的'''八字曲键'''(carbonic warp bond)。 | ||
但是由于曲键刚刚形成时,它们还没有套在一起,没有形成稳定的碳碳之间的八字曲键,碳碳间没有明显的作用力,以至于这种聚合物以液态存在。之后随着分子不断运动,不断有曲键套在一起,不断有碳碳之间的八字曲键形成,所以液态聚甲烷会逐渐凝固。 | 但是由于曲键刚刚形成时,它们还没有套在一起,没有形成稳定的碳碳之间的八字曲键,碳碳间没有明显的作用力,以至于这种聚合物以液态存在。之后随着分子不断运动,不断有曲键套在一起,不断有碳碳之间的八字曲键形成,所以液态聚甲烷会逐渐凝固。 | ||
==== 新方法 ==== | |||
在新的工业制法中,环甲烷受到加热后,其碳原子的环状结构会发生塌缩,塌缩的圆环中心将本该位于塌缩后1s轨道的电子向外高速弹出,从而也能够形成曲键。这种方法的曲键形成效率明显高于用金属鉲激发时的效率。 | |||
=== 衍生物质 === | === 衍生物质 === | ||
目前[[锑星科学院]]的科学家们已相继制出了类似化合物,如聚乙烷,聚丙烷,聚氯仿,聚四氯化碳,聚汽油,聚蜡烛,聚二锅头,聚原碳酸。其中聚原碳酸是最难制得的,必须使用超低温环境特种激光加 | 目前[[锑星科学院]]的科学家们已相继制出了类似化合物,如聚乙烷,聚丙烷,聚氯仿,聚四氯化碳,聚汽油,聚蜡烛,聚二锅头,聚原碳酸。其中聚原碳酸是最难制得的,必须使用超低温环境特种激光加鉲催化法,以确保原料原碳酸不分解。但目前没有发现它们的工业价值。 | ||
==性质== | ==性质== |