摘要為了研究26型氟橡膠(偏氟乙烯六氟丙烯二元共聚物)和2'16型氟橡膠(偏氟乙烯一四氟乙烯六氟丙烯三元共聚物)在堿性環境中所發生的反應,木文對其反應機理進行了系統的討論。采用紅外(FTIR),氫譜(' H-NMR)和氟譜核磁("F-NMR)對氟橡膠反應前、后的分子鏈結構進行了分析,并對不同序列結構雙鍵及經基含量進行了計算。結果表明,26型和2'16型氟橡膠在堿性環境中發生脫氟化氫反應時,會伴隨著雙鍵重排及氧化反應的發生。其中,26型氟橡膠遵循以Zaitscv規則消除反應為主、Hof-mann規則消除反應為輔的脫氟化氫反應,在分子鏈中J個位置出現了雙鍵;而2'16型氟橡膠則與之相反,遵循以Hofmann規則消除反應為主、Gaitscv規則消除反應為輔的脫氟化氫反應,在分子鏈中7個位置出現了雙鍵;兩種氟橡膠中遵循Hofmann規則進行消除反應所產生的雙鍵會被氧化為輕基;相同條件卜,反應后2'16型氟橡膠的雙鍵和輕基含量均高于26型氟橡膠。 氟橡膠是主鏈或側鏈碳原子上含有氟原子的合成高分子彈性體萬不。自1956年問世以來,氟橡膠因分子結構中(-F鍵的高鍵能(485 kJ/mol)和氟原子對(、C:鍵的屏蔽作用,使其具有優異的耐高溫性、耐油性、耐氧化性和耐化學藥品性的特點,已成為化工、機械、航空、航天和建筑等領域不可或缺的材料萬2片不?谇,最主要的氟橡膠品種是以氟烯烴類為單體的二元或三元共聚物,如偏氟乙烯(VDF>六氟丙烯(H FP)二元共聚物(26型氟橡膠)、VDF-四氟乙烯(TFE >-HFP三元共聚物(246型氟橡膠)、偏氟乙烯,三氟氯乙烯二元共聚物等。其中246型氟橡膠和26型氟橡膠應用最廣泛。
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