Взаимодействие между молекуламиВ молекуле появляются свободные связи, которые, соединяясь друг с другом, образуют длинные цепочки. Сшивание многих одинаковых молекул между собой называют в химии полимеризацией. Чтобы из маленьких молекул мономера, как называют молекулы исходных веществ, составить цепочку полимера, нужно выполнить две операции: сначала сделать так, чтобы па концах маленьких молекул появились свободные связи.

Затем заставить эти молекулы соединиться между собой.

Взаимодействие между молекулами может происходить только при их столкновениях с достаточной силой.

Очевидно, что чем чаще молекулы будут сталкиваться между собой с необходимой силой, тем быстрее они будут сшиваться. Следовательно, чтобы ускорить ход реакции, надо сблизить молекулы заставить их двигаться быстрее.

Сблизить молекулы можно только увеличением давления, а ускорить их движение — нагреванием. На помощь химику при создании цепочных полимеров приходят давление, температура и катализаторы.

С помощью таких мощных союзников химики создали много полимеров, пригодных для изготовления из них синтетических волокон. Наибольшую известность получили теперь капрон, нейлон, лавсан, нитрон и др. Хотя ученые и разработали различные способы производства полимеров непосредственно из отдельных элементов: углерода, водорода, кислорода, однако на практике их получают из газов, а также различных веществ, получаемых при переработке нефти и сухой перегонке каменного угля — этилена, ацетилена, карболовой кислоты.

Начиная с 30-х годов нашего века, новые синтетические волокна начали успешное наступление на текстильном фронте.

В настоящее время их выработка во всем мире составляет почти десять миллионов тонн.

Капрон, нейлон, лавсан стали достойными соперниками шерсти и вискозного шелка.

И не случайно. Они обладают высокой прочностью, не боятся сырости и плесени, их не трогает моль, к ним равнодушны микроорганизмы.

Капроновая шелковинка в 3,5 раза прочнее алюминиевой проволоки той же толщины и в два раза крепче вискозной нити.

Комментарии запрещены.