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- W2318849277 abstract "Chemischen Reaktionen kann auf verschiedenen Wegen Energie zugeführt werden, doch mechanische Energie blieb bisher ein Randphänomen. Ein selektiver Bindungsbruch in kleinen Molekülen benötigt große mechanische Kräfte, die sich nicht einfach auf einzelne Bindungen übertragen lassen. Da mechanische Arbeit das Produkt aus Kraft und Weg ist, ergeben sich für kurze Wege (im Bereich von Bindungslängen) große Kräfte für eine Bindungsspaltung. Makromoleküle sind jedoch länger und durch den größeren Weg sind die benötigten Kräfte für eine Bindungsspaltung geringer. Es wurden Bindungsspaltungen, Cycloreversionen und Isomerisierungen unter Einfluss mechanischer Energie beobachtet. Weiterhin kann mechanische Energie auch andere Reaktionsmechanismen hervorrufen als thermische oder Photoenergie. Praktische Anwendungen in diesem jungen Forschungsfeld entstehen noch und reichen derzeit von besserem Verständnis der Polymerzersetzung durch mechanische Kräfte zur Entwicklung von Dehnungssensoren mit mechanochromen Polymeren. Although many methods can be employed to transfer energy to a chemical reaction, mechanical energy has not been widely used: It is difficult to apply mechanical forces high enough to lead to breaking bonds to small molecules. Work is the product of force and displacement but when the distances are small, very high forces are needed to obtain sufficient energy to break a bond. The situation is different in polymers, where the path length can be high. Here, bond cleavage, cycloreversions and isomerisations can be observed when mechanical energy is supplied, both in solution and solid systems. Mechanical energy can lead to different mechanistic pathways than those observed under thermal conditions or irradiation. Practical applications of the mechanochemistry of polymers are only just emerging and range from a better understanding of polymer decomposition under force to the development of strain sensors using mechanochromic polymers." @default.
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