Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة eric420 في تاريخ 29-11-2016 الساعة 15:18. من أبرز أنواع البيروكسيدات العضوية: الهيدروبيروكسيدات (ROOH)، والديالكيل بيروكسيدات (ROOR’)، والديأسيل بيروكسيدات (RCOOOCR’)، والبيروكسيسترات (RCOOOR’)، وبيروكسيدات الكربونيك (ROCOOOOCOR’)، بالإضافة إلى البيروكسيدات المماثلة لها؛ ولكل من هذه الأنواع خصائص استخدام مختلفة. على سبيل المثال، يُستخدم بيروكسيد البنزويل BPO عادةً كمحفز للتفاعلات البوليمرية القائمة على الجذور الحرة، وكذلك كمادة لتصلب البوليسترات غير المشبعة؛ أما بيروكسيد ديإيثيلبروبيلين DCP فيمكن استخدامه كمادة للربط بين الجزيئات، وكمحفز لعملية الربط الحراري. عادةً، يتم اختيار المواد بناءً على أربعة مؤشرات أساسية، وهي محتوى الأكسجين النشط، والطاقة اللازمة لتفعيله، وفترة نصف العمر، ودرجة الحرارة اللازمة لتحلله. بيروكسيد البنزويك هو أقدم وأكثر أنواع البيروكسيدات العضوية استخدامًا، وهو عبارة عن مادة صلبة على شكل بلورات، وهو مستقر حراريًا في درجات الحرارة العادية. لتحسين الأمان، يمكن إضافة بيروكسيد البنزويك إلى ماء بنسبة 22% أو 30% (حسب الوزن) لتشكيل منتج رطب، وذلك لتقليل قابليته للاشتعال وحساسيته للصدمات. بالإضافة إلى ذلك، هناك تركيبات على شكل معجون تحتوي على بيروكسيد البنزويك بتركيز يتراوح بين 25% و50%. يمكن استخدام بيروكسيد البنزويك في تكسير البوليسترات على نطاق واسع من درجات الحرارة. يمكن تنشيطه في درجة حرارة الغرفة بواسطة الأمينات الثلاثية، ويُستخدم في مركبات البوليستر المُعالجة بالكبريت في نطاق درجات الحرارة من 250 إلى 300 فهرنهايت. في طريقة التخليق المعلق بالستايرين، يمكن استخدام بيروكسيد البنزويك كمحفز فعال. يُستخدم بيروكسيد الميثيل إيثيل (MEKP) على نطاق واسع في عملية تكسير روابط البوليستر غير المشبع. أكثر الأشكال شيوعًا منه هو ما يتم الحصول عليه عن طريق تفاعل الميثيل إيثيل مع بيروكسيد الهيدروجين، وهو عبارة عن خليط من البيروكسيدات وبيروكسيدات الهيدروجين. نظرًا لأن بيروكسيدات الهيدروجين النقية حساسة للاهتزاز والاحتكاك، فإنها تُباع في السوق على شكل مخففات، وعادةً ما لا يتجاوز مستوى الأكسجين النشط في محلول المادة المخففة 9%. يتوفر أيضًا كبيروكسيد بتركيبات قياسية ومقاومة للحريق في الأسواق. تتمتع الإسترات البيروكسيدية بأوسع نطاق للنشاط، وهي من أكثر أنواع البيروكسيدات مبيعًا. مثل 1،1-ديميثيل-3-هيدروكسيبوتيل بيروكسينونيك أسيد، وبيروكسينونيك أسيد. مركبات البيوكسيستر مثل بيوكسيستر الأيزوبروبيل، وبيوكسيستر البيوتيل الثالث، وبيوكسيستر البوتيل الثالث، هي أكثر المركبات نشاطًا كيميائيًا، وتُستخدم بشكل رئيسي كمحفزات لتفاعلات تكثيف الإيثيلين والفينيل كلوريد. يجب تخزين جميع أنواع البيروكسيسترات هذه في درجات حرارة منخفضة. تكون الراتنجات البيروكسيدية مثل بيوتيل بيروكسي أوكتانوات وبوتيل بيروكسي أوكتانوات ذات نشاط تفاعلي أقل، ويمكن تخزينها في درجات حرارة منخفضة إلى حد ما، كما تُستخدم على نطاق واسع كمحفزات لعملية تكثيف الإيثيلين والراتنجات غير المشبعة. إن أسترات البيروكسي مثل أستر الأميل الثالث للبنزويك وأستر البيوتيل الثالث للبنزويك هي الأقل نشاطًا في التفاعل، ولذلك فإن استقرارها الحراري هو الأفضل، مما يسمح بتخزينها في درجة حرارة الغرفة، واستخدامها كمحفز لعملية تكوين المواد الصلبة على شكل رقائق. عند اختيار البيروكسيسترات، يجب مراعاة أن البيروكسيسترات المحتوية على مجموعة الإيزوبروبيلين هي الأكثر نشاطًا في التفاعل، وتأتي بعدها تباعًا: البيروكسيسترات المحتوية على مجموعة الأوكتيل، ثم البيروكسيسترات المحتوية على مجموعة البيوتيل، وأخيرًا البيروكسيسترات المحتوية على مجموعة البيوتيل. بيروكسيد الديكربونات من بين البيروكسيدات المهمة المستخدمة في الصناعة، وله سمية عالية. جميع ردود فعل بيروكسيد البيكربونات لها نشاط تفاعلي متشابه إلى حد كبير. أنواع ديكربونات البيروكسيد ذات الوزن الجزيئي الأعلى أكثر أمانًا وسهولة في التحكم. 2-إيثيل هكسيل بيروكسيديكاربونات هو محفز ممتاز لتكثيف الفينيل كلوريد. يمكن زيادة الأمان أكثر باستخدام مستحلبات أو عبوات مائية لبيروكسيد الديكاربونات. في صناعة البولي فينيل كلوريد، يزداد عدد الأشخاص المهتمين بهذه التركيبة تدريجيًا. يعتبر بيروكسيد الكوبالت محفزًا ثنائي الوظيفة يتمتع باستقرار حراري جيد، ويُستخدم بفعالية كمحفز لتكثيف الإيثيلين ولتصنيع راتنجات البوليستر غير المشبعة عن طريق الصب تحت الضغط. يُستخدم أيضًا بيوتيل بيروكسيد كعامل تكسير للإيلاستومرات، ويعتبر بيوتيل بيروكسيد أحدث عنصر في هذه المجموعة من العوامل المحفزة، وله إمكانية كبيرة كعامل محفز في تصنيع راتنجات طلاءات الأكريليك ذات المحتوى العالي من المواد الصلبة. بشكل عام، يزداد أهمية إسترات البيوتيل بيروكسيد والمركبات البيروكسية في مجالات PVC، والطلاءات الأكريلية ذات المحتوى العالي من المواد الصلبة، والبوليسترات غير المشبعة. مقارنةً ببيروكسيد البوتيل، فإن إسترات البيروكسيد الأميل تتمتع بنشاط تفاعلي أسرع. بالإضافة إلى ذلك، فهي موفرة للتكاليف، ويمكنها أن تمنح البوليمرات خصائص مرغوب فيها، مثل الخطية في التسلسل وتوزيع ضيق للوزن الجزيئي. البيروكسيدات ثنائية الألكيل هي الأكثر استقرارًا بين جميع البيروكسيدات العضوية. ثنائي الكيوبيروكسيد هو أكثر أنواع البيروكسيدات شيوعًا، ويُستخدم على نطاق واسع في تقسيم البولي إيثيلين المستخدم في أغلفة الأسلاك والكابلات وطبقات العزل. يتم تطوير البيروكسيدات العضوية التي تحتوي على مجموعات هيدروكسيل بنشاط. لقد تبين أن هذه البيروكسيدات تعتبر محفزات فعالة في تصنيع الطلاءات المحتوية على نسبة عالية من الأكريليك، كما أثارت اهتمامًا كبيرًا في مجال تصنيع المواد المساعدة المستخدمة في خلط البوليمرات وصناعة السبائك. البيروكسيدات العضوية التي تحتوي على مجموعات مثل مجموعات المضادات الضوئية من نوع الأمينات المعيقة، تمثل مجالًا جديدًا تم تطويره مؤخرًا. توفر هذه البيروكسيدات طريقة سهلة للحصول على مثبتات الضوء للبوليمرات المرتبطة، مما يتغلب على مشاكل الانتقال والتبخر وعدم التوافق. تشمل البيروكسيدات العضوية المستخدمة بشكل شائع في الإنتاج الفعلي: DCP، DTA، مواد المحفزة، دايديوكسين، DCP عديم الرائحة، البوتيل الثالث، مواد الترابط، دايديوكسين، BPO، بيروكسيد ثنائي البوتيل الثالث، وغيرها
لا أعرف ما هي المجالات الرئيسية التي يتم استخدامه فيها بكثرة