पॉलीसोप्रीन: Difference between revisions
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[[File:Polyisoprene.jpg|alt=Photo of pieces of polyisoprene in a jar. |thumb|फ्रांस में [[हचिंसन एसए]] के रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर में पॉलीआइसोप्रीन के टुकड़े।]]पॉलीसोप्रीन सख्ती से [[ पॉलीमर ]] के लिए सामूहिक नाम बोल रहा है जो [[ आइसोप्रेन ]] के [[बहुलकीकरण]] द्वारा उत्पादित किया जाता है। व्यवहार में पॉलीआइसोप्रीन का उपयोग | [[File:Polyisoprene.jpg|alt=Photo of pieces of polyisoprene in a jar. |thumb|फ्रांस में [[हचिंसन एसए]] के रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर में पॉलीआइसोप्रीन के टुकड़े।]]पॉलीसोप्रीन सख्ती से [[ पॉलीमर ]] के लिए सामूहिक नाम बोल रहा है जो [[ आइसोप्रेन ]] के [[बहुलकीकरण]] द्वारा उत्पादित किया जाता है। व्यवहार में पॉलीआइसोप्रीन का उपयोग सामान्यतः आइसोप्रीन के औद्योगिक पोलीमराइजेशन द्वारा बनाए गए सिंथेटिक 'सिस'-1,4-पॉलीआइसोप्रीन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। पॉलीसोप्रीन के प्राकृतिक रूपों का भी पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण 'प्राकृतिक रबर' (ज्यादातर '' सीआईएस '' -1,4-पॉलीसोप्रीन) है, जो पेड़ों के रस से प्राप्त होता है। सिंथेटिक पॉलीसोप्रीन और प्राकृतिक रबर दोनों अत्यधिक लोचदार हैं और इसके परिणामस्वरूप टायर और कई अन्य अनुप्रयोगों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। | ||
'ट्रांस' आइसोमर, जो 'सिस' आइसोमर की तुलना में बहुत कठिन है, का भी अतीत में महत्वपूर्ण उपयोग देखा गया है। इसे भी पौधे के रस से संश्लेषित और निकाला गया है, बाद वाले राल को [[गटापारचा]] के रूप में जाना जाता है। इनका व्यापक रूप से विद्युत इन्सुलेटर के रूप में और गोल्फ गेंदों के घटकों के रूप में उपयोग किया जाता था। 2007 में सिंथेटिक पॉलीसोप्रीन का वार्षिक विश्वव्यापी उत्पादन 13 मिलियन टन था<ref>Sebastian Koltzenburg, Michael Maskos, Oskar Nuyken, ''Polymere: Synthese, Eigenschaften und Anwendungen'', Springer, Berlin, 2012, p. 424.</ref> और 2020 में 16 मिलियन | 'ट्रांस' आइसोमर, जो 'सिस' आइसोमर की तुलना में बहुत कठिन है, का भी अतीत में महत्वपूर्ण उपयोग देखा गया है। इसे भी पौधे के रस से संश्लेषित और निकाला गया है, बाद वाले राल को [[गटापारचा]] के रूप में जाना जाता है। इनका व्यापक रूप से विद्युत इन्सुलेटर के रूप में और गोल्फ गेंदों के घटकों के रूप में उपयोग किया जाता था। 2007 में सिंथेटिक पॉलीसोप्रीन का वार्षिक विश्वव्यापी उत्पादन 13 मिलियन टन था<ref>Sebastian Koltzenburg, Michael Maskos, Oskar Nuyken, ''Polymere: Synthese, Eigenschaften und Anwendungen'', Springer, Berlin, 2012, p. 424.</ref> और 2020 में 16 मिलियन टन था।<ref>{{cite web |title=Outlook on the Polyisoprene Global Market to 2026 - by Region, Type and Application |url=https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/04/19/2212437/28124/en/Outlook-on-the-Polyisoprene-Global-Market-to-2026-by-Region-Type-and-Application.html |publisher=GlobeNewswire News Room |access-date=27 May 2021 |language=en |date=2021-04-19}}</ref> | ||
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एनीओनिक चेन पोलीमराइज़ेशन, जो एन-ब्यूटिललिथियम | एन-ब्यूटिल लिथियम द्वारा शुरू किया गया है, सीस-1,4-पॉलीसोप्रीन प्रमुख पॉलीसोप्रीन का उत्पादन करता है। दोहराई जाने वाली इकाइयों का 90-92% सीआईएस-1,4-, 2-3% ट्रांस-1,4- और 6-7% 3,4-इकाइयां हैं।<ref name="CDRömpp">जुरगेन फल्बे, मैनफ़्रेड रेट्ज़ (संस्करण): सीडी रोमप चेमी लेक्सिकॉन, थिमे, स्टटगार्ट, 1995।</ref> | एनीओनिक चेन पोलीमराइज़ेशन, जो एन-ब्यूटिललिथियम | एन-ब्यूटिल लिथियम द्वारा शुरू किया गया है, सीस-1,4-पॉलीसोप्रीन प्रमुख पॉलीसोप्रीन का उत्पादन करता है। दोहराई जाने वाली इकाइयों का 90-92% सीआईएस-1,4-, 2-3% ट्रांस-1,4- और 6-7% 3,4-इकाइयां हैं।<ref name="CDRömpp">जुरगेन फल्बे, मैनफ़्रेड रेट्ज़ (संस्करण): सीडी रोमप चेमी लेक्सिकॉन, थिमे, स्टटगार्ट, 1995।</ref> | ||
समन्वयक श्रृंखला पोलीमराइज़ेशन: ज़िगलर-नट्टा उत्प्रेरक TiCl | समन्वयक श्रृंखला पोलीमराइज़ेशन: ज़िगलर-नट्टा उत्प्रेरक TiCl<sub>4</sub>/Al(''i''-C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>)<sub>3</sub> के साथ, प्राकृतिक रबर के समान एक अधिक शुद्ध cis-1,4-पॉलीआइसोप्रीन बनता है। ज़िग्लर-नट्टा उत्प्रेरक VCl<sub>3</sub>/Al(''i''-C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>)<sub>3</sub>, ट्रांस-प्रमुख पॉलीसोप्रीन बनता है।<ref name="MakroChem2">Bernd Tieke, ''Makromolekulare Chemie'', 3. Auflage, Wiley-VCH, Weinheim, 2014, S. 149.</ref> | ||
1,2 और 3,4 प्रमुख पॉलीसोप्रीन MoO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> का उत्पादन किया जाता है फॉस्फोरस लिगैंड और Al(OPhCH<sub>3</sub>)(''i''-Bu)<sub>2</sub> सह-उत्प्रेरक द्वारा समर्थित होता है।<ref>[https://link.springer.com/article/10.1134/S1560090416050043 1,2- and 3,4-rich polyisoprene synthesized by Mo(VI)-based catalyst with phosphorus ligand] Polymer Science Series B September 2016, Volume 58, Issue 5, pp 495–502</ref> | |||
== इतिहास == | |||
'''और 3,4 प्रमुख पॉलीसोप्रीन MoO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> का उत्पादन किया जाता है फॉस्फोरस लिगैंड और Al(OPhCH<sub>3</sub>)(''i''-Bu)<sub>2</sub> सह-उत्प्रेरक द्वारा समर्थित''' | |||
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[[ शैल रसायन ]] द्वारा 1960 में 90% सीआईएस (90% से 92%) के साथ स्टीरियोरेगुलर पॉली-1,4-आइसोप्रीन का पहला व्यावसायीकरण बताया गया था। शेल ने अल्किल लिथियम उत्प्रेरक का | [[ शैल रसायन | शैल रसायन]] द्वारा 1960 में 90% सीआईएस (90% से 92%) के साथ स्टीरियोरेगुलर पॉली-1,4-आइसोप्रीन का पहला व्यावसायीकरण बताया गया था। शेल ने अल्किल लिथियम उत्प्रेरक का उपयोग किया। 90% सीआईएस-1,4 सामग्री उपयोगी होने के लिए अपर्याप्त क्रिस्टलीय साबित हुई।<ref>{{cite web |title=सिंथेटिक पॉलीसोप्रीन|url=https://www.mtec.or.th/wp-content/uploads/2018/04/11POLYISOPRENE.pdf |website=National Metal and Materials Technology Center |access-date=27 May 2021}}</ref> 1962 में, [[गुडइयर टायर एंड रबर कंपनी]] [[ज़ेग्लर-नाटा]] उत्प्रेरक का उपयोग करके 98.5% सीआईएस बहुलक बनाने में सफल रही, और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। | ||
1962 में, [[गुडइयर टायर एंड रबर कंपनी]] [[ज़ेग्लर-नाटा]] उत्प्रेरक का उपयोग करके 98.5% सीआईएस बहुलक बनाने में सफल रही, और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। | |||
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[[प्राकृतिक रबर]] और सिंथेटिक पॉलीसोप्रीन का उपयोग मुख्य रूप से [[टायर]] | [[प्राकृतिक रबर]] और सिंथेटिक पॉलीसोप्रीन का उपयोग मुख्य रूप से [[टायर|टायरो]] के लिए किया जाता है। अन्य अनुप्रयोगों में लेटेक्स उत्पाद, जूते, बेल्टिंग और होसेस और [[कंडोम]] सम्मिलित हैं।<ref>{{cite web |title=4 Non-Latex Condoms to Avoid Latex Allergies |url=https://health.clevelandclinic.org/have-a-latex-allergy-4-safe-condom-types-for-you/ |publisher=[[Cleveland Clinic]] |access-date=27 November 2022 |date=15 October 2020}}</ref> गोल्फ गेंदों के लिए प्राकृतिक गुट्टा-पर्च और सिंथेटिक ट्रांस-1,4-पॉलीसोप्रीन का उपयोग किया गया था। | ||
गोल्फ गेंदों के लिए प्राकृतिक गुट्टा-पर्च और सिंथेटिक ट्रांस-1,4-पॉलीसोप्रीन का उपयोग किया गया था। | |||
== यह भी देखें == | == यह भी देखें == |
Revision as of 21:00, 26 March 2023
पॉलीसोप्रीन सख्ती से पॉलीमर के लिए सामूहिक नाम बोल रहा है जो आइसोप्रेन के बहुलकीकरण द्वारा उत्पादित किया जाता है। व्यवहार में पॉलीआइसोप्रीन का उपयोग सामान्यतः आइसोप्रीन के औद्योगिक पोलीमराइजेशन द्वारा बनाए गए सिंथेटिक 'सिस'-1,4-पॉलीआइसोप्रीन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। पॉलीसोप्रीन के प्राकृतिक रूपों का भी पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण 'प्राकृतिक रबर' (ज्यादातर सीआईएस -1,4-पॉलीसोप्रीन) है, जो पेड़ों के रस से प्राप्त होता है। सिंथेटिक पॉलीसोप्रीन और प्राकृतिक रबर दोनों अत्यधिक लोचदार हैं और इसके परिणामस्वरूप टायर और कई अन्य अनुप्रयोगों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
'ट्रांस' आइसोमर, जो 'सिस' आइसोमर की तुलना में बहुत कठिन है, का भी अतीत में महत्वपूर्ण उपयोग देखा गया है। इसे भी पौधे के रस से संश्लेषित और निकाला गया है, बाद वाले राल को गटापारचा के रूप में जाना जाता है। इनका व्यापक रूप से विद्युत इन्सुलेटर के रूप में और गोल्फ गेंदों के घटकों के रूप में उपयोग किया जाता था। 2007 में सिंथेटिक पॉलीसोप्रीन का वार्षिक विश्वव्यापी उत्पादन 13 मिलियन टन था[1] और 2020 में 16 मिलियन टन था।[2]
संश्लेषण
सिद्धांत रूप में, आइसोप्रीन के पोलीमराइजेशन के परिणामस्वरूप चार अलग-अलग आइसोमर हो सकते हैं। बहुलक में प्रत्येक आइसोमर की सापेक्ष मात्रा पोलीमराइज़ेशन प्रतिक्रिया के प्रतिक्रिया तंत्र पर निर्भर करती है।
एनीओनिक चेन पोलीमराइज़ेशन, जो एन-ब्यूटिललिथियम | एन-ब्यूटिल लिथियम द्वारा शुरू किया गया है, सीस-1,4-पॉलीसोप्रीन प्रमुख पॉलीसोप्रीन का उत्पादन करता है। दोहराई जाने वाली इकाइयों का 90-92% सीआईएस-1,4-, 2-3% ट्रांस-1,4- और 6-7% 3,4-इकाइयां हैं।[3]
समन्वयक श्रृंखला पोलीमराइज़ेशन: ज़िगलर-नट्टा उत्प्रेरक TiCl4/Al(i-C4H9)3 के साथ, प्राकृतिक रबर के समान एक अधिक शुद्ध cis-1,4-पॉलीआइसोप्रीन बनता है। ज़िग्लर-नट्टा उत्प्रेरक VCl3/Al(i-C4H9)3, ट्रांस-प्रमुख पॉलीसोप्रीन बनता है।[4]
1,2 और 3,4 प्रमुख पॉलीसोप्रीन MoO2Cl2 का उत्पादन किया जाता है फॉस्फोरस लिगैंड और Al(OPhCH3)(i-Bu)2 सह-उत्प्रेरक द्वारा समर्थित होता है।[5]
और 3,4 प्रमुख पॉलीसोप्रीन MoO2Cl2 का उत्पादन किया जाता है फॉस्फोरस लिगैंड और Al(OPhCH3)(i-Bu)2 सह-उत्प्रेरक द्वारा समर्थित
इतिहास
शैल रसायन द्वारा 1960 में 90% सीआईएस (90% से 92%) के साथ स्टीरियोरेगुलर पॉली-1,4-आइसोप्रीन का पहला व्यावसायीकरण बताया गया था। शेल ने अल्किल लिथियम उत्प्रेरक का उपयोग किया। 90% सीआईएस-1,4 सामग्री उपयोगी होने के लिए अपर्याप्त क्रिस्टलीय साबित हुई।[6] 1962 में, गुडइयर टायर एंड रबर कंपनी ज़ेग्लर-नाटा उत्प्रेरक का उपयोग करके 98.5% सीआईएस बहुलक बनाने में सफल रही, और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही।
महत्वपूर्ण उत्पादकों में सम्मिलित हैं:[citation needed]
- निज़नेकमस्कनेफ़्तेखिम
- जेएसआर कॉर्पोरेशन
- कार्बोकेम
- कुराराय
- एसके प्रेमियर
- वोल्ज़्स्की कौचुक
- टोगलीअत्तिसिन्टेज़कौचुक
- Goodyear
- ज़ियोन
- ब्रास्केम (ब्राजील)
- ल्योंडेलबेसेल
- सिबुर (रूस)
- शेवरॉन फिलिप्स केमिकल कंपनी
- चाइना पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन (चीन),
- डॉव (यूएस),
- पोन प्योर केमिकल्स (इंडिया),
- ज़िबो लुहुआ होंगजिन नई सामग्री सह,
- एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन
उपयोग
प्राकृतिक रबर और सिंथेटिक पॉलीसोप्रीन का उपयोग मुख्य रूप से टायरो के लिए किया जाता है। अन्य अनुप्रयोगों में लेटेक्स उत्पाद, जूते, बेल्टिंग और होसेस और कंडोम सम्मिलित हैं।[7] गोल्फ गेंदों के लिए प्राकृतिक गुट्टा-पर्च और सिंथेटिक ट्रांस-1,4-पॉलीसोप्रीन का उपयोग किया गया था।
यह भी देखें
संदर्भ
- ↑ Sebastian Koltzenburg, Michael Maskos, Oskar Nuyken, Polymere: Synthese, Eigenschaften und Anwendungen, Springer, Berlin, 2012, p. 424.
- ↑ "Outlook on the Polyisoprene Global Market to 2026 - by Region, Type and Application" (in English). GlobeNewswire News Room. 2021-04-19. Retrieved 27 May 2021.
- ↑ जुरगेन फल्बे, मैनफ़्रेड रेट्ज़ (संस्करण): सीडी रोमप चेमी लेक्सिकॉन, थिमे, स्टटगार्ट, 1995।
- ↑ Bernd Tieke, Makromolekulare Chemie, 3. Auflage, Wiley-VCH, Weinheim, 2014, S. 149.
- ↑ 1,2- and 3,4-rich polyisoprene synthesized by Mo(VI)-based catalyst with phosphorus ligand Polymer Science Series B September 2016, Volume 58, Issue 5, pp 495–502
- ↑ "सिंथेटिक पॉलीसोप्रीन" (PDF). National Metal and Materials Technology Center. Retrieved 27 May 2021.
- ↑ "4 Non-Latex Condoms to Avoid Latex Allergies". Cleveland Clinic. 15 October 2020. Retrieved 27 November 2022.