Biology 版 (精华区)
发信人: rainy (DEC), 信区: Biology
标 题: 合成橡胶
发信站: 哈工大紫丁香 (2001年08月24日08:17:00 星期五), 站内信件
如果有人告诉你,人类使用橡胶轮子的历史不过一百来年,你会
感到非常吃惊。在过去的几千年间,人们所坐的车使用的一直是木制
轮子,或者再在轮子周围加上金属轮辋。在古德伊尔发明了实用的硫
化橡胶之后,许多人都曾想到,应该用橡胶代替金属来包裹车轮。
1845年,英国工程师R.W.汤姆森出了个好主意,他在车轮周围套上
一个合适的充气橡胶管,并获得了这项设备的专利。到了1890年,轮
胎被正式用在自行车上;到了1895年,被用在各种老式汽车上。
令人惊奇的是,尽管橡胶是一种柔软而易破损的物质,但却比木
头或金属更加耐磨。橡胶的耐用、减震等性能,加上充气轮胎的巧妙
设计,使乘车的人觉得比以往任何时候都更加舒适。
随着汽车数量的大量增加,用于制造轮胎的橡胶的需求量也变成
了天文数字。在最近的半个世纪内,全世界的橡胶产量增长了42倍。
只要我告诉你这样一个事实,你就可想象今天用于制造轮胎的橡胶的
数量:仅在美国,每年在公路上磨损掉的橡胶就不下20万吨,尽管每
辆汽车磨损掉的橡胶的数量是相当少的。
橡胶需求量的不断增加,给许多国家的战略物资的储备带来了一
定程度的危机。随着战争的机械化,军队和军需物资都开始用装有橡
胶轮胎的车辆来运输。然而,那些最有可能参加“文明”战争的“文
明”国家,却又都远离惟一能够大量供应橡胶的马来半岛(马来半岛
并不是橡胶的原产地,这里的橡胶树是从巴西移植来的,但却生长得
非常好,而原产地巴西的橡胶产量却逐年下降)。美国的橡胶供应在
它开始参加第二次世界大战的初期便被切断,那时日本已经侵占了马
来西亚。但美国在这方面早有戒备,因此,甚至在日本偷袭珍珠港之
前,战时实行的第一种定量配给物资就是橡胶轮胎。
甚至在机械化刚刚起步的第一次世界大战中,德国就曾因为协约
国的海军切断了橡胶供应而运转不灵。
那时已经有理由考虑制造合成橡胶的可能性。这类合成橡胶的天
然原料自然是天然橡胶的结构单元——异戊二烯。早在1880年,化学
家们就发现,异戊二烯放置过久就会变软发动,经酸化处理后则会变
成类似橡胶的物质。德皇威廉二世曾让人用这种物质制成皇家汽车的
轮胎,借以炫耀德国化学方面的高超技艺。
然而,用异戊二烯作为合成橡胶的原料,有两个困难:第一,异
出二烯的主要来源正是橡胶本身;第二,异戊二烯在聚合时往往是毫
无规律地排列起来。在橡胶长链中,所有的异戊二烯单元都朝向同一
方向:…… uuuuuuuuuuu……而在固塔坡胶长链中,它们则是严格地
按照一正一反的方向排列的:……ununununun……然而,如果在实验
室中以通常的条件使异戊二烯聚合,则u和n就会毫无规律地混合在一
起,形成一种既不是橡胶也不是固塔坡胶的物质。由于这种物质缺少
橡胶的弹性和柔性,所以不能用来制造汽车轮胎(仅用于国事活动的
皇家汽车当然是个例外)。
后来,一些与1953年齐格勒在制取聚乙烯时使用过的催化剂类似
的催化剂,终于使人们有可能将异戊二烯聚合成与天然橡胶几乎完全
相同的产品。不过当时已经研制出许多种具有实用价值的、化学性质
与天然橡胶极不相同的合成橡胶。
人们自然是首先用一些既与异戊二烯相似而又容易获得的化合物
来制造聚合物。例如,在第一次世界大战期间,迫于橡胶匾乏,德国
人采用了二甲基丁二烯:
二甲基丁二烯与异戊二烯的不同之处在于,前者的4碳链的中间
两个碳原子各连接1个甲基(CH3)。而后者只有1个碳原子与甲基相
连。由二甲基丁二烯聚合而成的化合物称为甲基橡胶,这种橡胶可以
大量生产,而且价格低廉。在第一次世界大战期间,德国大约生产了
2 500吨甲基橡胶。尽管这种橡胶的耐压性能不理想,但它毕竟是第
一种具有实用价值的合成橡胶。
大约在1930年,德国和苏联都采取了新的方针,利用根本不带甲
基的丁二烯作为单体:
CH2=CH—CH=CH2
这两个国家以金属钠作为催化剂,合成了一种叫做丁钠橡胶的聚
合物。
作为一种合成橡胶,丁钠橡胶对于应付橡胶匾乏而言还算是令人
满意的。添加其他单体(它们在长链中与丁二烯相间地排列起来)可
以改善了钠橡胶的性能。最成功的添加物是苯乙烯,这是一种与乙烯
相似的化合物,但其中的1个碳原子连接着1个苯环。这种产品叫做丁
苯橡胶,性质与天然橡胶极其相似。事实上,在第二次世界大战期间,
德国军队就是因为有丁苯橡胶,橡胶供应才没有出现严重短缺现象。
苏联也曾用同样的方法向自己的军队提供橡胶。丁苯橡胶的原料可由
煤或石油获得。
美国以商业规模来开发合成橡胶开始得较晚,因为在1941年之前,
它从未感受到橡胶短缺的威协。但是,在珍珠港事件之后,美国便开
始全力以赴地发展合成橡胶事业。它首先生产的是丁钠橡胶和氯丁橡
胶。后者是由氯丁二烯聚合而成的:
CH2=C—CH=CH2
|
Cl
可以看出,这个分子很像异戊二烯,所不同的只是氯原子代替了
甲基。
连接在聚合物长链上的氯原子使氯丁橡胶具有天然橡胶所不具备
的一些抗腐蚀性能。例如,它对于汽油之类的有机溶剂具有较高的抗
腐蚀性能,远不像天然橡胶那样容易软化和膨胀。因此,像导油软管
这样的用场,氯丁橡胶实际上比天然橡胶更为适宜。氯丁橡胶首次清
楚地表明,正如在许多其他领域一样,在合成橡胶领域,试管中的产
物并不一定只能充当天然物质的代用品,它的性能能够比天然物质更
好。
现在,人们已在生产多种化学结构与天然橡胶迥然不同但弹性与
之相似的无定形聚合物,它们具有人们所需要的一系列优良性能。由
于这类聚合物实际上并不是橡胶,所以它们被称之为弹料(弹性聚合
物)。
第一种不像橡胶的弹料在1918年制成,这就是聚硫橡胶。它的分
子是由碳原子对和四硫原子团相间排列而构成的长链。由于在制备聚
硫橡胶时会产生难闻的气味,所以它曾长期被搁置一旁,但是,后来
它还是被投入了商业性生产。
弹料还可以由丙烯单体、氟化碳和硅酮来合成。在这个领域,
正如人们所接触的几乎所有领域一样,有机化学家们犹如艺术大
师,利用已有的材料创造出各种新型物质,并创造出比天然物质更
好的物质。
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