Theoretische analyse der bei einem zweiwegwachstumsmechanismus auftretenden molekulargewichtsverteilungen und ihre anwendung auf die anionische polymerisation von styrol

Es werden mittels der Momentmethode die für einen abbruchfreien Zweiwegwachstumsmechanismus zu erwartenden Molekulargewichtsverteilungen und ihr Zusammenhang mit dem kinetischen Ablauf theoretisch abgeleitet. Die ermittelten Bezichungen werden auf das Polymerisationssystem Styrol in Cumylmethyläther...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Die Makromolekulare Chemie 1967-08, Vol.107 (1), p.170-187
1. Verfasser: Figini, Von R. V.
Format: Artikel
Sprache:eng
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:Es werden mittels der Momentmethode die für einen abbruchfreien Zweiwegwachstumsmechanismus zu erwartenden Molekulargewichtsverteilungen und ihr Zusammenhang mit dem kinetischen Ablauf theoretisch abgeleitet. Die ermittelten Bezichungen werden auf das Polymerisationssystem Styrol in Cumylmethyläther mit Cumylnatrium als Initiator angewandt. Durch Einsetzen der vorher experimentell ermittelten kinetischen Daten in die theoretisch abgeleitete Gleichung werden die Molekulargewichtsverteilungen des untersuchten Systems berechnet und mit den experimentell ermittelten verglichen. Die gute Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment stellt einen schlüssigen Beweis für das Vorliegen eines Zweiwegwachstumsmechanismus dar. The molecular weight distributions for the two‐state polymerization without termination and their relation to the kinetics were deduced by using the moment method. The theoretical results were applied to the anionic polymerization of styrene initiated by cumylsodium and carried out in cumyl methyl ether. With previously determined kinetic parameters it is shown that the calculated molecular weight distributions agree well with the experimental ones. This result confirms the assumption of a two‐state polymerization for the investigated system.
ISSN:0025-116X
0025-116X
DOI:10.1002/macp.1967.021070117