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Autor Rasmussen, Seth C. |
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TÃtulo : Acetylene and Its Polymers : 150+ Years of History Tipo de documento: documento electrónico Autores: Rasmussen, Seth C., Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: XI, 136 p. 59 ilustraciones, 4 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-95489-9 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: QuÃmica Materiales ópticos PolÃmeros Materiales Historia de la quÃmica IngenierÃa de Materiales Clasificación: 540.9 Resumen: Este informe presenta por primera vez una descripción histórica detallada del desarrollo de los polÃmeros de acetileno, comenzando con el descubrimiento inicial del acetileno en 1836 y continuando hasta el Premio Nobel de QuÃmica de 2000. La polimerización del acetileno se asocia más comúnmente con el poliacetileno, que a mediados y finales de la década de 1970 se descubrió que era conductor cuando se trataba con agentes oxidantes como Br2 o I2. De hecho, en las condiciones adecuadas, los poliacetilenos oxidados pueden exhibir conductividades en el régimen metálico, proporcionando asà el primer ejemplo de un polÃmero orgánico que exhibe conductividad metálica. Como consecuencia, el Premio Nobel de QuÃmica de 2000 fue otorgado a Hideki Shirakawa, Alan MacDiarmid y Alan Heeger por esta investigación pionera, y la mención del premio decÃa "por el descubrimiento y desarrollo de polÃmeros eléctricamente conductores". Debido a esto, la mayorÃa considera incorrectamente que el poliacetileno, asà como los polÃmeros conductores en general, se originaron en la década de 1970. En este trabajo, el autor examina la polimerización del acetileno desde los primeros estudios de polimerización térmica hasta la producción final del poliacetileno completamente conjugado. Aunque el verdadero poliacetileno no fue producido con éxito hasta la década de 1950 por Giulio Natta, la polimerización del acetileno se remonta a 1866 con el trabajo de Marcellin Berthelot. Estos esfuerzos iniciales fueron continuados por una serie de cientÃficos para producir un material polimérico al que Paul Sabatier llamó colectivamente cupreno en 1900. Entre los estudios iniciales de cupreno y la producción de verdadero poliacetileno, también se estudiaron dos materiales relacionados, generalmente denominados polienos y polivinilenos. Aunque se podrÃa considerar que ambos materiales son formas de poliacetileno, en realidad ninguno de ellos se generó a partir de la polimerización directa del acetileno. Los lectores comprenderán el hecho de que el poliacetileno y los polÃmeros orgánicos conductores tienen una historia mucho más larga de lo que comúnmente se cree e involucraron el trabajo de un número significativo de premios Nobel. Nota de contenido: Introduction -- Acetylene -- Cuprene -- Polyenes and Polyvinylenes -- Polyacetylene -- Doped Polyacetylene -- 2000 Nobel Prize in Chemistry. Tipo de medio : Computadora Summary : This Brief presents for the first time a detailed historical overview of the development of acetylene polymers, beginning with the initial discovery of acetylene in 1836 and continuing up through the 2000 Nobel Prize in Chemistry. The polymerization of acetylene is most commonly associated with polyacetylene, which was found to be conductive when treated with oxidizing agents such as Br2 or I2 in the midâ€toâ€late 1970s. In fact, under the right conditions, oxidized polyacetylenes can exhibit conductivities into the metallic regime, thus providing the first example of an organic polymer exhibiting metallic conductivity. As a consequence, the 2000 Nobel Prize in Chemistry was awarded to Hideki Shirakawa, Alan MacDiarmid, and Alan Heeger for this pioneering research, the award citation reading "for the discovery and development of electrically conductive polymers." Because of this, most incorrectly view polyacetylene, as well as conducting polymers in general, to originate in the1970s. In this work, the author examines the polymerization of acetylene from early thermal polymerization studies to the ultimate production of the fully conjugated polyacetylene. Although true polyacetylene was not successfully produced until the 1950s by Giulio Natta, the polymerization of acetylene dates back to 1866 with the work of Marcellin Berthelot. These initial efforts were continued by a range of scientists to produce a polymeric material collectively given the name cuprene in 1900 by Paul Sabatier. Between the initial cuprene studies and the production of true polyacetylene, two related materials were also studied, usually referred to as polyenes and polyvinylenes. Although both of these materials could be thought of as forms of polyacetylene, neither was actually generated from the direct polymerization of acetylene. Readers will gain insight into the fact that polyacetylene and conducting organic polymers have a much longer history than commonly believed and involved the work of a significant number of Nobel Laureates. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Acetylene and Its Polymers : 150+ Years of History [documento electrónico] / Rasmussen, Seth C., . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2018 . - XI, 136 p. 59 ilustraciones, 4 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-319-95489-9
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: QuÃmica Materiales ópticos PolÃmeros Materiales Historia de la quÃmica IngenierÃa de Materiales Clasificación: 540.9 Resumen: Este informe presenta por primera vez una descripción histórica detallada del desarrollo de los polÃmeros de acetileno, comenzando con el descubrimiento inicial del acetileno en 1836 y continuando hasta el Premio Nobel de QuÃmica de 2000. La polimerización del acetileno se asocia más comúnmente con el poliacetileno, que a mediados y finales de la década de 1970 se descubrió que era conductor cuando se trataba con agentes oxidantes como Br2 o I2. De hecho, en las condiciones adecuadas, los poliacetilenos oxidados pueden exhibir conductividades en el régimen metálico, proporcionando asà el primer ejemplo de un polÃmero orgánico que exhibe conductividad metálica. Como consecuencia, el Premio Nobel de QuÃmica de 2000 fue otorgado a Hideki Shirakawa, Alan MacDiarmid y Alan Heeger por esta investigación pionera, y la mención del premio decÃa "por el descubrimiento y desarrollo de polÃmeros eléctricamente conductores". Debido a esto, la mayorÃa considera incorrectamente que el poliacetileno, asà como los polÃmeros conductores en general, se originaron en la década de 1970. En este trabajo, el autor examina la polimerización del acetileno desde los primeros estudios de polimerización térmica hasta la producción final del poliacetileno completamente conjugado. Aunque el verdadero poliacetileno no fue producido con éxito hasta la década de 1950 por Giulio Natta, la polimerización del acetileno se remonta a 1866 con el trabajo de Marcellin Berthelot. Estos esfuerzos iniciales fueron continuados por una serie de cientÃficos para producir un material polimérico al que Paul Sabatier llamó colectivamente cupreno en 1900. Entre los estudios iniciales de cupreno y la producción de verdadero poliacetileno, también se estudiaron dos materiales relacionados, generalmente denominados polienos y polivinilenos. Aunque se podrÃa considerar que ambos materiales son formas de poliacetileno, en realidad ninguno de ellos se generó a partir de la polimerización directa del acetileno. Los lectores comprenderán el hecho de que el poliacetileno y los polÃmeros orgánicos conductores tienen una historia mucho más larga de lo que comúnmente se cree e involucraron el trabajo de un número significativo de premios Nobel. Nota de contenido: Introduction -- Acetylene -- Cuprene -- Polyenes and Polyvinylenes -- Polyacetylene -- Doped Polyacetylene -- 2000 Nobel Prize in Chemistry. Tipo de medio : Computadora Summary : This Brief presents for the first time a detailed historical overview of the development of acetylene polymers, beginning with the initial discovery of acetylene in 1836 and continuing up through the 2000 Nobel Prize in Chemistry. The polymerization of acetylene is most commonly associated with polyacetylene, which was found to be conductive when treated with oxidizing agents such as Br2 or I2 in the midâ€toâ€late 1970s. In fact, under the right conditions, oxidized polyacetylenes can exhibit conductivities into the metallic regime, thus providing the first example of an organic polymer exhibiting metallic conductivity. As a consequence, the 2000 Nobel Prize in Chemistry was awarded to Hideki Shirakawa, Alan MacDiarmid, and Alan Heeger for this pioneering research, the award citation reading "for the discovery and development of electrically conductive polymers." Because of this, most incorrectly view polyacetylene, as well as conducting polymers in general, to originate in the1970s. In this work, the author examines the polymerization of acetylene from early thermal polymerization studies to the ultimate production of the fully conjugated polyacetylene. Although true polyacetylene was not successfully produced until the 1950s by Giulio Natta, the polymerization of acetylene dates back to 1866 with the work of Marcellin Berthelot. These initial efforts were continued by a range of scientists to produce a polymeric material collectively given the name cuprene in 1900 by Paul Sabatier. Between the initial cuprene studies and the production of true polyacetylene, two related materials were also studied, usually referred to as polyenes and polyvinylenes. Although both of these materials could be thought of as forms of polyacetylene, neither was actually generated from the direct polymerization of acetylene. Readers will gain insight into the fact that polyacetylene and conducting organic polymers have a much longer history than commonly believed and involved the work of a significant number of Nobel Laureates. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]