الايزوبروبيل اكريلامايد في المحلول المائي

المؤلفون

  • Ameen Hadi Mohammed قسم الكيمياء، كلية العلوم للبنات، جامعة بغداد، بغداد، العراق.
  • Hala Rahman Noormohamad قسم الكيمياء، كلية العلوم للبنات، جامعة بغداد، بغداد، العراق.
  • Mansor Bin Ahmad قسم الكيمياء, كلية العلوم, جامعة بوترا الماليزية

DOI:

https://doi.org/10.21123/bsj.2023.7523

الكلمات المفتاحية:

Isopropylacrylamide, radical polymerization, kinetic aspects, polymerization degree

الملخص

تم إجراء دراسة تجريبية حول الحركية لبلمرة محاليل الجذور الحرة لأيزوبروبيل أكريلاميد (IPAM) الذي بدأ باستخدام بيرسلفات البوتاسيوم (PPS). تم إجراء التفاعلات عند درجة حرارة ثابتة 60 درجة مئوية في ماء مقطر تحت ظروف خاملة. باستخدام تقنية التحويل المعروفة مقابل الوقت ، تم فحص تأثيرات تركيز البادئ والمونومر على معدل البلمرة (Rp) على مدى واسع. في ظل ظروف عملنا ، تم التوصل الى الرتب (0.38 و 1.68) فيما يتعلق بالبادئ والمونومر ، على التوالي. ومع ذلك ، فإن معدل البلمرة (Rp) لا تتبع او تعتمد  تركيز المونومر المقابل مباشرة. تم تحديد القيمة (46.11) kJ mol-1 على أنها طاقة التنشيط الكلية للبلمرة ، والتي لا تتوافق مع قيم معظم المونومرات الحرارية. أدت الزيادة في قطبية المذيب إلى زيادة طفيفة في قيمة (Rp) بينما انخفض متوسط ​​درجة البلمرة (DPn) مع زيادة تركيز PPS.

المراجع

Choudhary D, Paul S, Gupta R, Clark JH. Catalytic properties of several palladium complexes covalently anchored onto silica for the aerobic oxidation of alcohols. Green Chem. 2006; 8(5): 479-482.‏

Victoria Valenzuela D, Herrera Ordonez J, Luna Barcenas G. Toward a General Methodology for Modeling Diffusive Controlled Reactions in Free Radical Polymerization. Macromol Theory Simul. 2016; 25(1): 28-44.‏

Barner-Kowollik, C, Russell GT. Chain-length-dependent termination in radical polymerization: Subtle revolution in tackling a long-standing challenge. Prog Polym Sci. 2012; 34(11): 1211-1259.

Cao ZH, Shan GR, Fevotte G, Sheibat-Othman N, Bourgeat-Lami E. Miniemulsion copolymerization of styrene and γ-methacryloxypropyltrimethoxysilane: kinetics and mechanism. Macromolecules. 2012; 41(14): 5166-5173.‏

Mohammed AH, Ahmad MB, Ibrahim NA, Zainuddin N. Synthesis and properties of vinylpyrrolidone/ (trimethoxysilyl) propyl methacrylate gels containing different amounts of crosslinking agent. Polimery. 2018; 63(9): 577-585.‏

Mohammed AH, Bin Ahmad M, Shameli K. Copolymerization of tris (methoxyethoxy) vinyl silane with N-vinyl pyrrolidone: synthesis, characterization, and reactivity relationships. Int J Polym Sci. 2015; 2015.‏

Pardal F, Lapinte V, Robin JJ. Kinetics of cotelomerization of 3-(trimethoxysilyl) propyl methacrylate and perfluorodecylacrylate. Eur Polym J. 2009 Apr 1; 45(4): 1198-207.

Cao ZH, Shan GR, Fevotte G, Sheibat-Othman N, Bourgeat-Lami E. Miniemulsion copolymerization of styrene and γ-methacryloxypropyltrimethoxysilane: kinetics and mechanism. Macromolecules. 2018 Jun 26; 41(14): 5166-73.

Du J, Chen Y. Atom-transfer radical polymerization of a reactive monomer: 3-(trimethoxysilyl) propyl methacrylate. Macromolecules. 2004 Aug 24; 37(17): 6322-8.

Christian P, Giles MR, Griffiths RM, Irvine DJ, Major RC, Howdle SM. Free radical polymerization of methyl methacrylate in supercritical carbon dioxide using a pseudo-graft stabilizer: effect of monomer, initiator, and stabilizer concentrations. Macromolecules. 2000 Dec 12; 33(25): 9222-7.

Victoria Valenzuela D, Herrera Ordonez J, Luna Barcenas G, Verros GD, Achilias DS. Bulk Free Radical Polymerization of Methyl Methacrylate and Vinyl Acetate: A Comparative Study. Macromol. React Eng. 2016 Dec; 10(6): 577-87.

Dharmendira Kumar M, Konguvel Thehazhnan P, Umapathy MJ, Rajendran M. Free radical polymerization of methyl methacrylate in the presence of phase transfer catalyst—a kinetic study. Int J Polym Mater. 2004 Jan 1; 53(1): 95-103.

Lin HR. Solution polymerization of acrylamide using potassium persulfate as an initiator: kinetic studies, temperature and pH dependence. Eur Polym J. 2001; 37(7): 1507-1510.‏

Schrooten J, Lacík I, Stach M, Hesse P, Buback M. Propagation kinetics of the radical polymerization of methylated acrylamides in aqueous solution. Macromol Chem Phys. 2013; 214(20): 2283-2294.

‏Mohammed AH. Studying Reactivity Relationships of Copolymers N-naphthylacrylamide with (Acrylicacid and Methylacrylate). Baghdad Sci J. 2019; 16(2): 0345-0345.‏

Shoei F.Intrinsic Viscosity-Molecular Weight Relationships for Poly(N-isopropylacrylamide) Solutions. Polym J. 1987; 19(3): 297-300.

Giap SG. The hidden property of arrhenius-type relationship: viscosity as a function of temperature. J Phys Sci. 2010; 21(1): 29-39.

Mohammed KM, Abdalla IK, Mohammed AH., Khairuddin FH, Ibrahim ANH, Rosyidi SAP, Yusoff NIM. Determining the Effects of RH-WMA on the Engineering Properties of Bitumen. J Teknol. 2019; 81(2).‏

Wu G, Wang C, Tan Z, Zhang H. Effect of temperature on emulsion polymerization of n-butyl acrylate. Procedia Eng. 2012 Jan 1; 18: 353-7.

Yu X, Pfaendtner J, Broadbelt LJ. Ab initio study of acrylate polymerization reactions: Methyl methacrylate and methyl acrylate propagation. J Phys Chem A. 2008 Jun 28; 112(29): 6772-82.

Mohammed AH, Dhedan RM, Mahmood WA, Musa, A. Copolymers of Castor and Corn Oils with Lauryl Methacrylate as Green Lubricating Additives. Egypt J Chem. 2021; 64(8): 1-2‏.

Masuda S, Minagawa K, Ogawa H, Tanaka M. Polymerization and copolymerization of methyl α‐acetylaminoacrylate. Macromol Chem Phys. 2000 Sep 1; 201(14): 1787-92.

Mohammed AH, Mahmood TA, Yousif SA, Musa, A, Dally, NN. Synthesis, Characterization and Reactivity Ratios of Poly Phenyl Acrylamide-Co-Methyl Methacrylate. Mater Sci Forum. 2020; 1002: 66-74.

التنزيلات

منشور

2023-10-28

كيفية الاقتباس

1.
الايزوبروبيل اكريلامايد في المحلول المائي. Baghdad Sci.J [انترنت]. 28 أكتوبر، 2023 [وثق 18 مايو، 2024];20(5(Suppl.). موجود في: https://bsj.uobaghdad.edu.iq/index.php/BSJ/article/view/7523

المؤلفات المشابهة

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.