पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड: Difference between revisions
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राल्फ विली आगे चलकर डॉव रासायनिक के अनुसंधान वैज्ञानिकों में से एक बन गया और उसने कई प्लास्टिक, रसायन और उत्पादन मशीनों का आविष्कार और विकास किया। | राल्फ विली आगे चलकर डॉव रासायनिक के अनुसंधान वैज्ञानिकों में से एक बन गया और उसने कई प्लास्टिक, रसायन और उत्पादन मशीनों का आविष्कार और विकास किया। | ||
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पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड का सबसे प्रसिद्ध उपयोग 1953 में आया, जब [[सरन रैप]], एक प्लास्टिक फूड रैप, पेश किया गया था। हालांकि, 2004 में, इसकी क्लोरीन सामग्री और अन्य पॉलीविनाइलिडीन_क्लोराइड#नुकसानों के बारे में पर्यावरणीय चिंताओं के कारण सूत्र को कम घनत्व वाली पॉलीथीन में बदल दिया गया था। | पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड का सबसे प्रसिद्ध उपयोग 1953 में आया, जब [[सरन रैप]], एक प्लास्टिक फूड रैप, पेश किया गया था। हालांकि, 2004 में, इसकी क्लोरीन सामग्री और अन्य पॉलीविनाइलिडीन_क्लोराइड#नुकसानों के बारे में पर्यावरणीय चिंताओं के कारण सूत्र को कम घनत्व वाली पॉलीथीन में बदल दिया गया था। | ||
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Revision as of 23:00, 31 May 2023
Names | |
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IUPAC name
Poly(1,1-dichloroethene)[1]
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Other names
Poly(vinylidene dichloride)
Polydene | |
Identifiers | |
Abbreviations | PVDC |
ChemSpider |
|
Properties | |
(C2H2Cl2)n | |
Molar mass | |
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
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पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड, या पॉलीविनाइलिडीन डाइक्लोराइड (PVDC), विनाइलिडीन क्लोराइड का एक समबहुलक है।
इतिहास
राल्फ विली ने गलती से 1933 में पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड बहुलक की खोज की थी।[2] वह, तब, एक कॉलेज के छात्र थे, जिन्होंने बर्तन धोनेवाले के रूप में डॉव रासायनिक प्रयोगशाला में अंशकालिक काम किया था।[3] प्रयोगशाला के कांच के बर्तनों की सफाई करते समय, उसे एक शीशी मिली जिसे वह साफ़ नहीं कर सकता था। डॉव शोधकर्ताओं ने इस सामग्री को एक चिकनी, गहरे हरे रंग की परत में बनाया,[4] जिसे पहले "इओनाइट" और फिर "सरन" कहा जाता है।[3][5]
राल्फ विली आगे चलकर डॉव रासायनिक के अनुसंधान वैज्ञानिकों में से एक बन गया और उसने कई प्लास्टिक, रसायन और उत्पादन मशीनों का आविष्कार और विकास किया।
सेना ने नमकीन समुद्री स्प्रे से बचाव के लिए सारण को लड़ाकू विमानों पर छिड़का, और कार निर्माताओं ने असबाब के लिए इसका उपयोग किया। डॉव ने बाद में अप्रिय गंध और हरे रंग से मुक्त पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड का एक सूत्रीकरण तैयार किया।
पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड का सबसे प्रसिद्ध उपयोग 1953 में आया, जब सरन रैप, एक प्लास्टिक फूड रैप, पेश किया गया था। हालांकि, 2004 में, इसकी क्लोरीन सामग्री और अन्य पॉलीविनाइलिडीन_क्लोराइड#नुकसानों के बारे में पर्यावरणीय चिंताओं के कारण सूत्र को कम घनत्व वाली पॉलीथीन में बदल दिया गया था।
गुण
यह पानी, ऑक्सीजन और सुगंध के खिलाफ एक उल्लेखनीय बाधा है। यह क्षार और अम्ल के लिए एक बेहतर रासायनिक प्रतिरोध है, तेल और कार्बनिक सॉल्वैंट्स में अघुलनशील है, इसमें बहुत कम नमी होती है और यह मोल्ड, बैक्टीरिया और कीड़ों के लिए अभेद्य है। यह ध्रुवीय सॉल्वैंट्स में घुलनशील है।
125 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यह एचसीएल का उत्पादन करने के लिए विघटित होता है।[6]
नुकसान
खाद्य पैकेजिंग एजेंट के रूप में बेहद उपयोगी होने पर, पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड का प्रमुख नुकसान यह है कि यह प्रसंस्करण तापमान के बहुत करीब के तापमान पर थर्मली प्रेरित डिहाइड्रोक्लोरिनेशन से गुजरेगा। यह गिरावट आसानी से फैलती है, दृश्यमान प्रकाश को अवशोषित करने के लिए लंबे समय तक पॉलीन अनुक्रम छोड़ती है और सामग्री के रंग को रंगहीन से एक अवांछनीय पारदर्शी भूरे रंग में बदल देती है (पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड के मुख्य अनुप्रयोगों में से एक के लिए अस्वीकार्य: खाद्य पैकेजिंग)। इसलिए, निर्माण प्रक्रिया में उत्पाद की महत्वपूर्ण मात्रा में हानि होती है, जिससे उत्पादन और उपभोक्ता लागत बढ़ जाती है।
फाइबर प्रकार
सारन फाइबर का उत्पादन मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट-ट्विस्ट और स्टेपल (कपड़ा) रूपों में किया जाता है। यह थर्मोक्रोमिक (रंग बदलने वाला) और luminescent (अंधेरे में चमकने वाला) फाइबर में भी उपलब्ध है।
उपयोग
पैकेजिंग
पॉलीविनाइडिडेन क्लोराइड को अन्य प्लास्टिक से बने फिल्मों के लिए पानी आधारित कोटिंग के रूप में लागू किया जाता है, जैसे द्विअक्षीय रूप से उन्मुख polypropylene (बीओपीपी) और पॉलिएस्टर (पीईटी)। यह लेप फिल्म के बाधा गुणों को बढ़ाता है, फिल्म की पारगम्यता को ऑक्सीजन और स्वादों में कम करता है और इस प्रकार पैकेज के अंदर भोजन के शेल्फ जीवन को बढ़ाता है। यह एक उच्च-चमकदार फिनिश भी प्रदान कर सकता है, जो सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन हो सकता है और प्रिंट पर लागू होने पर उच्च स्तर की खरोंच प्रतिरोध भी प्रदान करता है।
अन्य
घरेलू सेटिंग्स में, PVDC का उपयोग कपड़े, फिल्टर, स्क्रीन, टेप, शावर पर्दे और बगीचे के फर्नीचर की सफाई में किया जाता है। औद्योगिक रूप से, इसका उपयोग स्क्रीन, कृत्रिम टर्फ, अपशिष्ट जल उपचार सामग्री और भूमिगत सामग्री में किया जाता है। PVDC का उपयोग गुड़िया के बालों, भरवां जानवरों, कपड़ों, फिशनेट, आतिशबाज़ी बनाने की विद्या और जूते के तलवों में भी किया जाता है। वेसिकुलर फिल्म में इसका उपयोग किया गया था | विशेष फोटोग्राफिक फिल्म।
ट्रेडमार्क (निर्माता)
- टीसी सलाह और लोक सभा सलाह (असाही-कसी)
- (पूर्व में) सरन रैप और सारनेक्स (डॉव रासायनिक)
- Ixan और Diofan (सोलविन)
- सुझाव फरमान
यह भी देखें
- पॉलीविनाइल क्लोराइड|पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी)
संदर्भ
- ↑ "Vinylidene Chloride". pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. Retrieved 28 August 2019.
- ↑ John W. Klooster (30 July 2009). Icons of Invention: The Makers of the Modern World from Gutenberg to Gates. ABC-CLIO. pp. 466–. ISBN 978-0-313-34743-6. Retrieved 12 July 2012.
- ↑ 3.0 3.1 David John Cole; Eve Browning; Fred E. H. Schroeder (30 April 2003). आधुनिक दैनिक आविष्कारों का विश्वकोश. Greenwood Publishing Group. p. 129. ISBN 978-0-313-31345-5. Retrieved 12 July 2012.
- ↑ Andrew F. Smith (1 May 2007). द ऑक्सफोर्ड कम्पेनियन टू अमेरिकन फूड एंड ड्रिंक. Oxford University Press. p. 492. ISBN 978-0-19-530796-2. Retrieved 12 July 2012.
- ↑ Mary Bellis. "Saran Wrap ®". inventors.about.com. Retrieved July 12, 2012.
- ↑ Otto G. Piringer; A. L. Baner (17 September 2008). Plastic Packaging: Interactions with Food and Pharmaceuticals. John Wiley & Sons. pp. 41–. ISBN 978-3-527-62143-9. Retrieved 12 July 2012.
- B.A. Howell, J. Polym. Sci., Polym. Chem. (ed) 1987, 25, 1681–1695.
- B.A. Howell, B.S. Warner, C.V. Rajaram, S.I. Ahemed and Z. Ahmed, Polym. Adv. Technol., 1994, 5, 485.
- B.A. Howell and S. M. Jane, “Impact of Moisture on the Thermal Stability of Vinylidene Chloride Copolymers”, Proceedings, 34th Annual Meeting of the North American Thermal Analysis Society, 2006.
- R.A. Wessling, D.S. Gibbs P.T. Delassus, B.E. Obi, B.A. Howell, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley and Sons, New York, 4th Edition, 1997, Vol 24, pp. 883–923.