Полиазометины (полишиффовы основания)

Содержание

Слайд 2

СИНТЕЗ ПОЛИАЗОМЕТИНОВ Азометины Основания Шиффа или азометины – это продукты конденсации

СИНТЕЗ ПОЛИАЗОМЕТИНОВ

Азометины
Основания Шиффа или азометины – это продукты конденсации первичных аминов

и карбонильных соединений, N-замещенные имины, органические соединения общей формулы R1R2C=NR3, в которых азот связан с арильной или алкильной группой, но не с водородом. Данный класс соединений был открыт немецким химиком Хьюго Шиффом в 1864 году. Подкласс оснований Шиффа, синтезированных путем конденсации анилина и его производных с карбонильными соединениями, то есть N-фенилимины, называется анилы. Процесс образования азометинов обратим и равновесие может быть сдвинуто в сторону образования продуктов путем удаления воды. Обычно, это кристаллические или маслообразные вещества, нерастворимые в воде и растворимые в органических растворителях. Часто образование оснований Шиффа является одним из методов защиты функциональных групп в органическом синтезе.
Слайд 3

Механизм синтеза азометинов: Сначала нуклеофильный амин взаимодействует с альдегидом, где углерод

Механизм синтеза азометинов:
Сначала нуклеофильный амин взаимодействует с альдегидом, где углерод карбонильной

группы имеет частичный положительный заряд, с последующей потерей протона азотом и протонированием кислорода.
Чтобы упростить удаление воды, применяют вспомогательные вещества – обычно – кислоты Льюиса (чаще всего это ZnCl2, TiCl4 и т.п.), которые ускоряют нуклеофильную атаку аминов на карбонильную группу, а также в качестве дегидратирующих агентов для удаления воды на второй стадии.
Слайд 4

Полиазометины Полиазометины с –C=N– группой в основной цепи получают чаще всего

Полиазометины
Полиазометины с –C=N– группой в основной цепи получают чаще всего путем

поликонденсации диаминов с диальдегидами, хотя возможна и конденсация азометинсодержащих мономеров по группам, отличным от альдегидной и аминогрупп. При этом мономеры, имеющие изогнутую структуру, или содержащие длинные алифатические фрагменты, могут конденсироваться как в линейные полимеры, так и в циклические олигомеры.
Полишиффовы основания можно получить также путем поликонденсации мономеров, которые уже содержат азометиновую группу. Но и этот метод может иметь свои трудности.
Слайд 5

Полимер с упорядоченной структурой поверхности (рис. 1)

Полимер с упорядоченной структурой поверхности (рис. 1)

Слайд 6

Примеры азометиновых полимеров

Примеры азометиновых полимеров

Слайд 7

СВОЙСТВА АЗОМЕТИНОВЫХ ПОЛИМЕРОВ Полимеры на основе азометинов имеют много полезных свойств,

СВОЙСТВА АЗОМЕТИНОВЫХ ПОЛИМЕРОВ

Полимеры на основе азометинов имеют много полезных свойств, таких

как термическая стабильность, жидкокристаллические свойства, способность к волокнообразованию, нелинейно-оптические и люминесцентные свойства, электропроводимость и способность к хелатообразованию.
Слайд 8

Свойства полиазометинов: Жидкокристаллические Нелинейно-оптические Электропроводящие

Свойства полиазометинов:

Жидкокристаллические
Нелинейно-оптические
Электропроводящие

Слайд 9

АЗОМЕТИНОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ ИЗОГНУТОЙ СТРУКТУРЫ Согласно рекомендации ИЮПАК, изогнутые (бананообразные, бумерангоподобные) молекулы

АЗОМЕТИНОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ ИЗОГНУТОЙ СТРУКТУРЫ

Согласно рекомендации ИЮПАК, изогнутые (бананообразные, бумерангоподобные) молекулы состоят

из двух мезогенных групп, связанных через центральную жесткую группу таким образом, чтобы не иметь линейной структуры:
Слайд 10

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИАЗОМЕТИНОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИАЗОМЕТИНОВ

Слайд 11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Как видно из представленного материала, полимеры, содержащие азометиновые фрагменты в

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видно из представленного материала, полимеры, содержащие азометиновые фрагменты в основной

или боковой цепи, являются важными компонентами для новых разработок и усовершенствования целого ряда технических устройств. Наличие такого комплекса свойств, как термостойкость, нелинейно оптические отклики и жидкокристалличность делает возможным создание материалов, в котором один полимер сможет заменить собой многокомпонентные системы.