সমললৈ যাওক

পলিইথাইলিন

অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ পৰা
সাঁচ:Chembox Abbreviationsসাঁচ:Chembox CompTox
ৰিছ মনোমাৰৰ কংকাল সূত্ৰ
পলিইথিলিনৰ স্পেচফিল আৰ্হি
দানাযুক্ত পলিইথিলিনৰ নমুনা
নামসমূহ
IUPAC নাম
পলিইথিন বা পলি(মিথিলিন)[1]
অন্যান্য নাম
পলিইথিলিন
পলিথিন
চিনাক্তকাৰীসমূহ
3DMet {{{3DMet}}}
ChemSpider
  • none
ECHA InfoCard 100.121.698
EC Number
KEGG
MeSH Polyethylene
RTECS number {{{value}}}
UNII
ধৰ্মসমূহ
(C2H4)n
ঘনত্ব 0.88–0.96 g/cm3[2]
গলনাংক সাঁচ:Convert/LoffAoffDbSoffTs[2]
দ্ৰৱণীয় নহয়
log P 1.02620[3]
−9.67×10−6 (HDPE, SI, 22 °C)[4]
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Infobox references
আটাইতকৈ স্থিৰ[5] ষ্টেগাৰড কনফৰ্মেচনত পলিইথিলিনৰ ভিতৰত পুনৰাবৃত্তি একক

পলিইথিলিন বা পলিথিন (চমুকৈ PE; IUPAC নাম পলিইথিন বা পলি(মিথিলিন)) হৈছে আটাইতকৈ সাধাৰণভাৱে উৎপাদিত প্লাষ্টিক[6] ইয়াক এটা পলিমাৰ, মূলতঃ পেকেজিংৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় (প্লাষ্টিকৰ বেগ, প্লাষ্টিক ফিল্ম, জিঅ'মেমব্ৰেন আৰু বটল, কাপ, জাৰ আদি পাত্ৰ সমূহ)। 2017 অনুসৰি, বছৰি ১০০ মিলিয়নতকৈ অধিক টন পলিইথিলিন ৰেজিন উৎপাদন কৰা হৈছে, যি মুঠ প্লাষ্টিক বজাৰৰ ৩৪% প্ৰতিনিধিত্ব কৰে।[7][8]

বহুতো প্ৰকাৰৰ পলিইথিলিন জনাজাত, যাৰ বেছিভাগৰ ৰাসায়নিক সূত্ৰ (C2H4)n। PE সাধাৰণতে বিভিন্ন n মানৰ সৈতে ইথিলিনৰ একে ধৰণৰ পলিমাৰৰ মিশ্ৰণ। ইয়াৰ নিম্ন-ঘনত্ব বা উচ্চ-ঘনত্ব আৰু ইয়াৰ বহুতো প্ৰকাৰ হ'ব পাৰে। ক্ৰছলিংকিং বা ক'পলিমাৰাইজেচনৰ দ্বাৰা ইয়াৰ গুণাগুণ আৰু পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি। সকলো প্ৰকাৰ অবিষাক্ত আৰু ৰাসায়নিকভাৱে স্থিতিস্থাপক, যিয়ে পলিইথিলিনৰ বহু-ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক হিচাপে জনপ্ৰিয়তাত অৰিহণা যোগায়। অৱশ্যে, পলিইথিলিনৰ ৰাসায়নিক স্থিতিস্থাপকতাই ইয়াক অনুচিতভাৱে নিষ্কাশন কৰিলে দীৰ্ঘস্থায়ী আৰু পচন-প্ৰতিৰোধী প্ৰদূষক কৰি তোলে।[9] হাইড্ৰ'কাৰ্বন হোৱা বাবে পলিইথিলিন ৰংহীন পৰা অস্বচ্ছ (অশুদ্ধি বা ৰঞ্জক পদাৰ্থ নথকাকৈ) আৰু দাহ্য।[10] সাঁচ:Toclimit

পলিইথিলিন প্ৰথমে জাৰ্মান ৰসায়নবিদ হান্স ফন পেচমেনে ১৮৯৮ চনত ডায়াজ'মিথেন অনুসন্ধান কৰোঁতে দুৰ্ঘটনাক্ৰমে সংশ্লেষিত কৰিছিল।[11] যেতিয়া তেওঁৰ সহযোগী ইউজেন বেমবাৰ্গাৰ আৰু ফ্ৰিড্ৰিখ চিৰনাৰে তেওঁ সৃষ্টি কৰা বগা, মম-সদৃশ পদাৰ্থটোৰ বৈশিষ্ট্য নিৰ্ণয় কৰিছিল, তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছিল যে ইয়াত দীঘল −CH2− শৃংখল আছে আৰু ইয়াক পলিমিথিলিন বুলি অভিহিত কৰিছিল।[12]

১৯৩৬ চনত ICI ত এজন কাৰিকৰীক উপহাৰ দিয়া পিল বক্স, প্ৰথম পাউণ্ড পলিইথিলিনৰ পৰা নিৰ্মিত

প্ৰথম ঔদ্যোগিকভাৱে ব্যৱহাৰিক পলিইথিলিন সংশ্লেষণ পুনৰ দুৰ্ঘটনাক্ৰমে ১৯৩৩ চনত এৰিক ফ'ছেট আৰু ৰেজিনাল্ড গিবছনে ইম্পেৰিয়েল কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ (ICI) ৰ নৰ্থৱিচ, ইংলেণ্ডৰ কাৰ্যালয়ত আবিষ্কাৰ কৰিছিল।[13]

পলিইথিলিনৰ বাণিজ্যিক উৎপাদনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অগ্ৰগতি আৰম্ভ হৈছিল অনুঘটকৰ উন্নয়নৰ সৈতে যি মৃদু উষ্ণতা আৰু চাপত পলিমাৰাইজেচন প্ৰচাৰ কৰে। ইয়াৰ প্ৰথমটো আছিল ক্ৰ'মিয়াম ট্ৰাইঅক্সাইডৰ ওপৰত আধাৰিত এটা অনুঘটক যি ১৯৫১ চনত ৰবাৰ্ট বেংকছ আৰু জে. পল হগানে ফিলিপছ পেট্ৰ'লিয়ামত আবিষ্কাৰ কৰিছিল।[14] ১৯৫৩ চনত জাৰ্মান ৰসায়নবিদ কাৰ্ল জিগলাৰে টাইটেনিয়াম হেলাইড আৰু অৰ্গানোএলুমিনিয়াম যৌগৰ ওপৰত আধাৰিত এটা অনুঘটক প্ৰণালী উন্নত কৰিছিল।

গুণাগুণ

[সম্পাদনা কৰক]

পলিইথিলিনৰ গুণাগুণ প্ৰকাৰৰ ওপৰত দৃঢ়ভাৱে নিৰ্ভৰ কৰে। আণৱিক ওজন, ক্ৰছলিংকিং আৰু ক'মনোমাৰৰ উপস্থিতি সকলোৱে ইয়াৰ গুণাগুণ দৃঢ়ভাৱে প্ৰভাৱিত কৰে।[6][15] LDPE HDPE তকৈ কোমল আৰু অধিক স্বচ্ছ। মধ্যম- আৰু উচ্চ-ঘনত্বৰ পলিইথিলিনৰ বাবে গলনাংক সাধাৰণতে 120 ৰ পৰা 130 °C (248 to 266 °F) পৰিসৰত থাকে।

বেছিভাগ LDPE, MDPE, আৰু HDPE গ্ৰেডৰ উৎকৃষ্ট ৰাসায়নিক প্ৰতিৰোধ আছে। পলিইথিলিনে প্ৰায় কোনো পানী শোষণ নকৰে। পানীৰ বাষ্প আৰু মেৰু গেছৰ বাবে ব্যাপ্যতা বেছিভাগ প্লাষ্টিকতকৈ কম।

পলিইথিলিন লাহে লাহে হালধীয়া টিপ থকা নীলা শিখাৰে জ্বলে আৰু পেৰাফিনৰ গোন্ধ নিৰ্গত কৰে।[16]

বৈদ্যুতিক

[সম্পাদনা কৰক]

পলিইথিলিন এটা ভাল বৈদ্যুতিক নিৰোধক। যেতিয়া বিশুদ্ধ, ডাইইলেক্ট্ৰিক ধ্ৰুৱক ঘনত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ২.২ ৰ পৰা ২.৪ পৰিসৰত থাকে।[17]

আলোকীয়

[সম্পাদনা কৰক]

তাপীয় ইতিহাস আৰু ফিল্মৰ ডাঢ়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, PE প্ৰায় স্পষ্ট (স্বচ্ছ), গাখীৰীয়া-অস্বচ্ছ (অৰ্ধস্বচ্ছ) আৰু অস্বচ্ছৰ মাজত ভিন্ন হ'ব পাৰে।[18]

উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া

[সম্পাদনা কৰক]
ইথিলিন কংকাল
ইথিলিন 3D আৰ্হি
ইথিলিন (ইথিন)

উপাদান বা মনোমাৰ হৈছে ইথিলিন (IUPAC নাম ইথিন), C2H4 সূত্ৰৰ এটা গেছীয় হাইড্ৰ'কাৰ্বন। ইথিলিন সাধাৰণতে পেট্ৰ'কেমিকেল উৎসৰ পৰা উৎপাদিত হয়, কিন্তু ইথানলৰ নিৰ্জলীকৰণৰ দ্বাৰাও উৎপন্ন হয়।[6]

পলিমাৰাইজেচন

[সম্পাদনা কৰক]

ইথিলিনৰ পলিইথিলিনলৈ পলিমাৰাইজেচন নিম্নলিখিত ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ দ্বাৰা বৰ্ণনা কৰা হৈছে:

n CH
2
=CH
2
(গেছ) → [−CH
2
−CH
2
]
n
(কঠিন)

ইথিলিন এটা স্থিৰ অণু যি কেৱল অনুঘটকৰ সংস্পৰ্শতহে পলিমাৰাইজ হয়। সমন্বয় পলিমাৰাইজেচন হৈছে সৰ্বাধিক বিস্তৃত প্ৰযুক্তি। আটাইতকৈ সাধাৰণ অনুঘটক টাইটেনিয়াম(III) ক্ল'ৰাইড, তথাকথিত জিগলাৰ–নাট্টা অনুঘটকেৰে গঠিত।[6]

পলিইথিলিনৰ অংশবোৰ একেলগে সংযোগ কৰিবলৈ সাধাৰণতে ব্যৱহৃত পদ্ধতিসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত:[19]

ৱেল্ডিং ফাষ্টেনিং আঠা

প্ৰেছাৰ-চেনচিটিভ এডহেছিভ (PSA) সম্ভৱপৰ যদিহে পৃষ্ঠ ৰসায়ন বা চাৰ্জ প্লাজমা এক্টিভেচন, শিখা চিকিৎসা, বা ক'ৰ'না চিকিৎসাৰ সৈতে পৰিৱৰ্তিত হয়।

শ্ৰেণীবিভাগ

[সম্পাদনা কৰক]

পলিইথিলিনক ইয়াৰ ঘনত্ব আৰু শাখা-প্ৰশাখাৰ দ্বাৰা শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা হয়। কেইবাবিধো প্ৰকাৰৰ পলিইথিলিন আছে:

বিক্ৰী হোৱা পৰিমাণৰ সন্দৰ্ভত, আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পলিইথিলিন গ্ৰেড হৈছে HDPE, LLDPE, আৰু LDPE।

অতি-উচ্চ-আণৱিক-ওজন (UHMWPE)

[সম্পাদনা কৰক]
ষ্টেইনলেছ ষ্টীল আৰু অতি-উচ্চ-আণৱিক-ওজনৰ পলিইথিলিন হিপ প্ৰতিস্থাপন

UHMWPE হৈছে লাখ লাখত আণৱিক ওজন থকা পলিইথিলিন, সাধাৰণতে ৩.৫ আৰু ৭.৫ মিলিয়ন amuৰ মাজত।[20] উচ্চ আণৱিক ওজনে ইয়াক অতি কঠিন পদাৰ্থ কৰি তোলে। ইয়াৰ অসাধাৰণ কঠিনতা আৰু উৎকৃষ্ট ৰাসায়নিক প্ৰতিৰোধৰ বাবে, UHMWPE বিভিন্ন প্ৰয়োগত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তন্তু হিচাপে, ই বুলেটপ্ৰুফ ভেষ্টত এৰামিডৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতা কৰে।

উচ্চ-ঘনত্ব (HDPE)

[সম্পাদনা কৰক]
পশ্চিম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আউটবেকত স্থাপনৰ সময়ত HDPE পাইপ

HDPE ক ০.৯৪১ g/cm3 বা তাতকৈ অধিক ঘনত্বৰ দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত কৰা হয়। HDPE ৰ শাখা-প্ৰশাখাৰ মাত্ৰা কম। HDPE ৰ উচ্চ প্ৰসাৰণ শক্তি আছে। ইয়াক গাখীৰৰ জাগ, ডিটাৰজেণ্ট বটল, মাখনৰ টাব, আৱৰ্জনা পাত্ৰ, আৰু পানীৰ পাইপৰ দৰে উৎপাদন আৰু পেকেজিংত ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

ক্ৰছ-লিংকড (PEX বা XLPE)

[সম্পাদনা কৰক]

PEX হৈছে এটা মধ্যম- ৰ পৰা উচ্চ-ঘনত্বৰ পলিইথিলিন যাৰ পলিমাৰ গঠনাত ক্ৰছ-লিংক বন্ধন সংযোজিত আছে। পলিমাৰৰ উচ্চ-উষ্ণতাৰ গুণাগুণ উন্নত হয়। PEX কিছুমান পানীয় পানীৰ প্লাম্বিং ব্যৱস্থাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

মধ্যম-ঘনত্ব (MDPE)

[সম্পাদনা কৰক]

MDPE ক ০.৯২৬–০.৯৪০ g/cm3 ঘনত্ব পৰিসৰৰ দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত কৰা হয়। MDPE ৰ ভাল শ্বক আৰু ড্ৰপ প্ৰতিৰোধ গুণাগুণ আছে। MDPE সাধাৰণতে গেছ পাইপ আৰু ফিটিং, বস্তা, সংকোচন ফিল্ম, পেকেজিং ফিল্ম, কেৰিয়াৰ বেগ, আৰু স্ক্ৰু ক্ল'জাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

ৰৈখিক নিম্ন-ঘনত্ব (LLDPE)

[সম্পাদনা কৰক]

LLDPE ক ০.৯১৫–০.৯২৫ g/cm3 ঘনত্ব পৰিসৰৰ দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত কৰা হয়। LLDPE হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক চুটি শাখা থকা এটা যথেষ্ট ৰৈখিক পলিমাৰ। LLDPE ৰ LDPE তকৈ অধিক প্ৰসাৰণ শক্তি আছে। LLDPE পেকেজিংত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বিশেষকৈ বেগ আৰু চাদৰৰ বাবে ফিল্ম। ইয়াক কেবল আৱৰণ, খেলনা, ঢাকনি, বাল্টি, পাত্ৰ, আৰু পাইপৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

নিম্ন-ঘনত্ব (LDPE)

[সম্পাদনা কৰক]

LDPE ক ০.৯১০–০.৯৪০ g/cm3 ঘনত্ব পৰিসৰৰ দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত কৰা হয়। LDPE ৰ চুটি- আৰু দীঘল-শৃংখল শাখা-প্ৰশাখাৰ উচ্চ মাত্ৰা আছে। LDPE মুক্ত-মূলক পলিমাৰাইজেচনৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা হয়। দীঘল শৃংখলৰ সৈতে উচ্চ মাত্ৰাৰ শাখা-প্ৰশাখাই গলিত LDPE ক অনন্য আৰু বাঞ্ছনীয় প্ৰবাহ গুণাগুণ প্ৰদান কৰে। LDPE কঠোৰ পাত্ৰ আৰু প্লাষ্টিক বেগ আৰু ফিল্ম ৰেপৰ দৰে প্লাষ্টিক ফিল্ম প্ৰয়োগ উভয়ৰে বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

অতি-নিম্ন-ঘনত্ব (VLDPE)

[সম্পাদনা কৰক]

VLDPE ক ০.৮৮০–০.৯১৫ g/cm3 ঘনত্ব পৰিসৰৰ দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত কৰা হয়। VLDPE বোৰ হজ আৰু টিউবিং, বৰফ আৰু হিমায়িত খাদ্য বেগ, খাদ্য পেকেজিং আৰু প্ৰসাৰণ ৰেপৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পলিইথিলিনত দীঘল শৃংখল শাখাৰ প্ৰকৃতি আৰু বিতৰণৰ ওপৰত বহু গৱেষণা কাৰ্যকলাপ কেন্দ্ৰীভূত হৈছে।

ক'পলিমাৰ

[সম্পাদনা কৰক]

ক'পলিমাৰাইজেচনৰ উপৰিও, ইথিলিনক বিস্তৃত পৰিসৰৰ অন্যান্য মনোমাৰৰ সৈতে ক'পলিমাৰাইজ কৰিব পাৰি। সাধাৰণ উদাহৰণত ভাইনাইল এচিটেট (ফলস্বৰূপ উৎপাদন হৈছে ইথিলিন-ভাইনাইল এচিটেট ক'পলিমাৰ, বা EVA) আৰু বিভিন্ন এক্ৰাইলেট অন্তৰ্ভুক্ত।

পলিইথিলিনৰ প্ৰকাৰ

[সম্পাদনা কৰক]

"পলিইথিলিন"ৰ বিশেষ পদাৰ্থ গুণাগুণ ইয়াৰ আণৱিক গঠনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আণৱিক ওজন আৰু স্ফটিকতা হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক। স্ফটিকতা ৩৫% (PE-LD/PE-LLD) ৰ পৰা ৮০% (PE-HD)লৈ বিস্তৃত। পলিইথিলিনৰ স্ফটিকীয় অঞ্চলত ১.০ g/cm3 আৰু নিৰাকাৰ অঞ্চলত ০.৮৬ g/cm3 ঘনত্ব আছে।[15] বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পলিইথিলিনৰ শাখা-প্ৰশাখাৰ মাত্ৰা তলত দিয়াৰ দৰে পৰিকল্পিতভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰি:[15]

PE-HD PE-HD (উচ্চ-ঘনত্বৰ পলিইথিলিন)ৰ পৰিকল্পিত প্ৰতিনিধিত্ব
PE-LLD PE-LLD (ৰৈখিক নিম্ন-ঘনত্বৰ পলিইথিলিন)ৰ পৰিকল্পিত প্ৰতিনিধিত্ব
PE-LD PE-LD (নিম্ন-ঘনত্বৰ পলিইথিলিন)ৰ পৰিকল্পিত প্ৰতিনিধিত্ব

শৃংখল শাখা

[সম্পাদনা কৰক]

পলিইথিলিনৰ গুণাগুণ শৃংখল শাখাৰ প্ৰকাৰ আৰু সংখ্যাৰ ওপৰত অতি নিৰ্ভৰশীল। শৃংখল শাখাবোৰ পুনৰ ব্যৱহৃত প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে: হয় উচ্চ-চাপ প্ৰক্ৰিয়া (কেৱল PE-LD) বা নিম্ন-চাপ প্ৰক্ৰিয়া (আন সকলো PE গ্ৰেড)। নিম্ন-ঘনত্বৰ পলিইথিলিন উচ্চ-চাপ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ৰেডিকেল পলিমাৰাইজেচনৰ দ্বাৰা উৎপাদিত হয়, যাৰ ফলত বহুতো চুটি শৃংখল শাখা আৰু লগতে দীঘল শৃংখল শাখা গঠিত হয়। পলিইথিলিন (PE-LD) সংশ্লেষণৰ সময়ত পাৰ্শ্ব শৃংখলৰ উত্থানৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া

পৰিৱেশগত সমস্যা

[সম্পাদনা কৰক]
পলিইথিলিনৰ পৰা নিৰ্মিত এটা পুনৰ্ব্যৱহাৰযোগ্য বেগ, ৰেজিন চিনাক্তকৰণ ক'ড
পলিথিনক নহয় কওক। চিহ্ন। নাক', হিমাচল প্ৰদেশ, ভাৰত।

পলিইথিলিনৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰে আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে সম্ভাৱ্য অসুবিধা সৃষ্টি কৰে কাৰণ ই সহজে জৈৱ-বিয়োজনযোগ্য নহয়। ২০০৮ চনৰ পৰা, জাপানে প্লাষ্টিক পুনৰ্ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰিছে, কিন্তু এতিয়াও আৱৰ্জনালৈ যোৱা প্লাষ্টিক মেৰিয়াইৰ এটা ডাঙৰ পৰিমাণ আছে।[21] উত্তাপৰ দ্বাৰা পলিইথিলিনক দ্ৰুতভাৱে হাইড্ৰ'জেন আৰু গ্ৰেফিনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা সম্ভৱ।[22]

জৈৱ-বিয়োজনযোগ্যতা

[সম্পাদনা কৰক]

পলিইথিলিনক ক্ষয় কৰিব পৰা এটা এনজাইম বা জীৱ আবিষ্কাৰৰ লক্ষ্যৰে কেইবাটাও পৰীক্ষা কৰা হৈছে। কেইবাটাও প্লাষ্টিক - যেনে পলিয়েষ্টাৰ, পলিকাৰ্বনেট, আৰু পলিএমাইড - হয় জলবিশ্লেষণ বা বায়ু অক্সিডেচনৰ দ্বাৰা ক্ষয় হয়। কিছুমান ক্ষেত্ৰত ক্ষয় বেক্টেৰিয়া বা বিভিন্ন এনজাইম মিশ্ৰণৰ দ্বাৰা বৃদ্ধি হয়। পৰিস্থিতি পলিমাৰৰ সৈতে অতি ভিন্ন যাৰ মেৰুদণ্ড কেৱল C-C বন্ধনেৰে গঠিত।[23]

বেক্টেৰিয়া আৰু পোক-পতংগৰ কেছ ষ্টাডি

[সম্পাদনা কৰক]

ভাৰতীয় মিল মথৰ পলুৱে পলিইথিলিন বিপাক কৰে বুলি দাবী কৰা হয়।[24][25] en:Galleria mellonella ৰ পলুৱে পলিইথিলিন খায় বুলি দাবী কৰা হয়। পলুৱে ইয়াৰ পাচন তন্ত্ৰৰ অণুজীৱ[26] আৰু প্লাষ্টিক অক্সিডাইজ আৰু ডিপলিমাৰাইজ কৰা এনজাইম থকা ইয়াৰ লালটিৰ সংমিশ্ৰণৰ বাবে পলিইথিলিন হজম কৰিব পাৰে।[27]

জলবায়ু পৰিৱৰ্তন

[সম্পাদনা কৰক]

পৰিৱেশৰ সৌৰ বিকিৰণৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে প্লাষ্টিকে দুটা সেউজগৃহ গেছ, মিথেন আৰু ইথিলিনৰ অণু পৰিমাণ উৎপাদন কৰে। সৰ্বোচ্চ হাৰত গেছ মুক্ত কৰা প্লাষ্টিক প্ৰকাৰ হৈছে নিম্ন-ঘনত্বৰ পলিইথিলিন (LDPE)।[28]

ৰাসায়নিকভাৱে পৰিৱৰ্তিত পলিইথিলিন

[সম্পাদনা কৰক]

পলিইথিলিনক হয় মেৰু বা অ-মেৰু ক'মনোমাৰৰ দ্বাৰা পলিমাৰাইজেচনত পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি বা পলিমাৰাইজেচনৰ পিছত পলিমাৰ-অনুৰূপ বিক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা। সাধাৰণ পলিমাৰ-অনুৰূপ বিক্ৰিয়া পলিইথিলিনৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰছলিংকিং, ক্ল'ৰিনেচন আৰু ছালফ'ক্ল'ৰিনেচন

অ-মেৰু ইথিলিন ক'পলিমাৰ

[সম্পাদনা কৰক]

α-অলিফিন

[সম্পাদনা কৰক]

নিম্ন চাপ প্ৰক্ৰিয়াত α-অলিফিন (যেনে ১-বিউটিন বা ১-হেক্সিন) যোগ কৰিব পাৰি, যি পলিমাৰাইজেচনৰ সময়ত পলিমাৰ শৃংখলত অন্তৰ্ভুক্ত হয়। এই ক'পলিমাৰবোৰে চুটি পাৰ্শ্ব শৃংখল প্ৰৱৰ্তন কৰে, এনেদৰে স্ফটিকতা আৰু ঘনত্ব হ্ৰাস হয়। ওপৰত ব্যাখ্যা কৰা অনুসৰি, যান্ত্ৰিক আৰু তাপীয় গুণাগুণ তাৰ দ্বাৰা পৰিৱৰ্তিত হয়। বিশেষকৈ, PE-LLD এইদৰে উৎপাদিত হয়।

মেটালোচিন পলিইথিলিন (PE-MC)

[সম্পাদনা কৰক]

মেটালোচিন পলিইথিলিন (PE-M) মেটালোচিন অনুঘটকৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়, সাধাৰণতে ক'পলিমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি। মেটালোচিন পলিইথিলিনৰ তুলনামূলকভাৱে সংকীৰ্ণ আণৱিক ওজন বিতৰণ, ব্যতিক্ৰমী উচ্চ কঠিনতা, উৎকৃষ্ট আলোকীয় গুণাগুণ আৰু এটা সমান ক'মনোমাৰ পদাৰ্থ আছে।[15]:238[29]:19

বহু-আদৰ্শ আণৱিক ওজন বিতৰণৰ সৈতে পলিইথিলিন

[সম্পাদনা কৰক]

বহু-আদৰ্শ আণৱিক ওজন বিতৰণৰ সৈতে পলিইথিলিন কেইবাটাও পলিমাৰ ভগ্নাংশৰে গঠিত, যি সমভাৱে মিশ্ৰিত। এনে পলিইথিলিন প্ৰকাৰে অতি উচ্চ কঠোৰতা, কঠিনতা, শক্তি, চাপ ক্ৰেক প্ৰতিৰোধ প্ৰদান কৰে।[15]:238

চক্ৰীয় অলিফিন ক'পলিমাৰ (COC)

[সম্পাদনা কৰক]

চক্ৰীয় অলিফিন ক'পলিমাৰ ইথিন আৰু চাইক্ল'অলিফিনৰ (সাধাৰণতে নৰ্বৰ্নিন) ক'পলিমাৰাইজেচনৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়। ফলস্বৰূপ পলিমাৰবোৰ নিৰাকাৰ পলিমাৰ আৰু বিশেষভাৱে স্বচ্ছ আৰু উত্তাপ প্ৰতিৰোধী।[15]:239[29]:27

মেৰু ইথিলিন ক'পলিমাৰ

[সম্পাদনা কৰক]

মেৰু ক'মনোমাৰ হিচাপে ব্যৱহৃত মৌলিক যৌগ হৈছে ভাইনাইল এলক'হল (ইথেনল, এটা অসংপৃক্ত এলক'হল), এক্ৰিলিক এচিড (প্ৰ'পেনইক এচিড, এটা অসংপৃক্ত এচিড) আৰু এষ্টাৰ

অসংপৃক্ত এলক'হলৰ সৈতে ইথিলিন ক'পলিমাৰ

[সম্পাদনা কৰক]

ইথিলিন/ভাইনাইল এলক'হল ক'পলিমাৰ (EVOH) হৈছে (আনুষ্ঠানিকভাৱে) PE আৰু ভাইনাইল এলক'হলৰ এটা ক'পলিমাৰ। EVOH পেকেজিংৰ বাবে বহুস্তৰ ফিল্মত এটা বাধা স্তৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।[30]:239

ইথিলিন/এক্ৰিলিক এচিড ক'পলিমাৰ (EAA)

[সম্পাদনা কৰক]

ইথিলিন আৰু অসংপৃক্ত কাৰ্বক্সিলিক এচিডৰ (যেনে এক্ৰিলিক এচিড) ক'পলিমাৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ প্ৰতি ভাল আঠা, চাপ ক্ৰেকিং প্ৰতিৰোধ আৰু উচ্চ নমনীয়তাৰ দ্বাৰা বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ইথিলিন/এক্ৰিলিক এচিড ক'পলিমাৰ আঠা প্ৰবৰ্তক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।[15] যদি পলিমাৰত এটা অসংপৃক্ত কাৰ্বক্সিলিক এচিডৰ লৱণ উপস্থিত থাকে, তাপ-বিপৰীতমুখী আয়ন নেটৱৰ্ক গঠিত হয়, সিহঁতক আয়নমাৰ বোলা হয়।[15]

অসংপৃক্ত এষ্টাৰৰ সৈতে ইথিলিন ক'পলিমাৰ

[সম্পাদনা কৰক]

যদি অসংপৃক্ত এষ্টাৰ ইথিলিনৰ সৈতে ক'পলিমাৰাইজ কৰা হয়, হয় এলক'হল অংশ পলিমাৰ মেৰুদণ্ডত থাকিব পাৰে (যেনে ইথিলিন-ভাইনাইল এচিটেট ক'পলিমাৰত) বা এচিড অংশ। ইথিলিন-ভাইনাইল এচিটেট ক'পলিমাৰ LD-PE ৰ দৰে উচ্চ চাপ পলিমাৰাইজেচনৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়।[30]:235 ইথিলিন-ইথাইল এক্ৰাইলেট ক'পলিমাৰে ইথিলিন-ভাইনাইল এচিটেট ক'পলিমাৰৰ দৰে আচৰণ কৰে।[15]:240

ক্ৰছলিংকিং

[সম্পাদনা কৰক]

এটা মৌলিক পাৰ্থক্য পাৰঅক্সাইড ক্ৰছলিংকিং (PE-Xa), ছাইলেন ক্ৰছলিংকিং (PE-Xb), ইলেক্ট্ৰন বিম ক্ৰছলিংকিং (PE-Xc) আৰু এজ' ক্ৰছলিংকিং (PE-Xd) ৰ মাজত কৰা হয়।[31] পাৰঅক্সাইড, ছাইলেন আৰু বিকিৰণ ক্ৰছলিংকিং দেখুওৱা হৈছে

  • পাৰঅক্সাইড ক্ৰছলিংকিং (PE-Xa): পাৰঅক্সাইড ব্যৱহাৰ কৰি পলিইথিলিনৰ ক্ৰছলিংকিং এতিয়াও মুখ্য গুৰুত্বৰ।[31][32]
  • ছাইলেন ক্ৰছলিংকিং (PE-Xb): ছাইলেনৰ উপস্থিতিত পলিইথিলিনক প্ৰথমতে বিকিৰণ বা অলপ পৰিমাণৰ পাৰঅক্সাইডৰ দ্বাৰা Si-কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰি।[33]
  • বিকিৰণ ক্ৰছলিংকিং (PE-Xc): পলিইথিলিনৰ ক্ৰছলিংকিং এটা ডাউনষ্ট্ৰিম বিকিৰণ উৎসৰ দ্বাৰাও সম্ভৱ।[31][30][33]
  • এজ' ক্ৰছলিংকিং (PE-Xd): তথাকথিত লুব'নাইল প্ৰক্ৰিয়াত পলিইথিলিনক এক্সট্ৰুজনৰ পিছত গৰম নিমখৰ গা-ধোৱা বাথত পূৰ্বযোজিত এজ' যৌগ ক্ৰছলিংক কৰা হয়।[30][31]

ক্ল'ৰিনেচন আৰু ছালফ'ক্ল'ৰিনেচন

[সম্পাদনা কৰক]

ক্ল'ৰিনযুক্ত পলিইথিলিন (PE-C) হৈছে ৩৪ ৰ পৰা ৪৪% ক্ল'ৰিন পদাৰ্থ থকা এটা সস্তা পদাৰ্থ। ই PVC ৰ সৈতে মিশ্ৰণত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰণ কোমল, ৰবৰীয় ক্ল'ৰ'পলিইথিলিন PVC মেট্ৰিক্সত প্ৰতিস্থাপিত হয়, তাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱ প্ৰতিৰোধ বৃদ্ধি হয়। ক্ল'ৰিনযুক্ত পলিইথিলিন পাৰঅক্সিডিকভাৱে ক্ৰছলিংক কৰি এটা ইলাষ্টমাৰ গঠন কৰিব পাৰি যি কেবল আৰু ৰবৰ উদ্যোগত ব্যৱহাৰ কৰা হয়।[30] ক্ল'ৰিনযুক্ত পলিইথিলিন অন্যান্য পলিঅলিফিনত যোগ কৰিলে, ই দাহ্যতা হ্ৰাস কৰে।[15]:245 ক্ল'ৰ'ছালফনযুক্ত PE (CSM) অ'জন-প্ৰতিৰোধী কৃত্ৰিম ৰবৰৰ বাবে আৰম্ভণি পদাৰ্থ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।[34]

জৈৱ-আধাৰিত পলিইথিলিন

[সম্পাদনা কৰক]

ব্ৰাস্কেম আৰু ট'য়'টা ছুছ' কৰ্প'ৰেচনে আখৰ পৰা পলিইথিলিন উৎপাদন কৰিবলৈ যৌথ বিপণন কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ কৰিছিল। ব্ৰাস্কেমে ট্ৰিউনফ', ৰিঅ' গ্ৰাণ্ডে দ' ছুল, ব্ৰাজিলত তেওঁলোকৰ বৰ্তমান ঔদ্যোগিক একাংশত বাৰ্ষিক সাঁচ:Convert/ST উৎপাদন ক্ষমতাৰ সৈতে এটা নতুন সুবিধা নিৰ্মাণ কৰিব, আৰু আখৰ পৰা উদ্ভূত জৈৱ-ইথানলৰ পৰা উচ্চ-ঘনত্ব আৰু নিম্ন-ঘনত্বৰ পলিইথিলিন উৎপাদন কৰিব।[35]

নামকৰণ আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ সাধাৰণ বৰ্ণনা

[সম্পাদনা কৰক]

পলিইথিলিন নামটো উপাদানৰ পৰা আহিছে আৰু ফলস্বৰূপ ৰাসায়নিক যৌগৰ পৰা নহয়, যাৰ কোনো দ্বি-বন্ধন নাই। বৈজ্ঞানিক নাম পলিইথিন মনোমাৰৰ বৈজ্ঞানিক নামৰ পৰা পদ্ধতিগতভাৱে উদ্ভূত।[36][37] এলকিন মনোমাৰ পলিমাৰাইজেচন প্ৰক্ৰিয়াত এটা দীঘল এলকেনলৈ ৰূপান্তৰিত হয়।[37] কিছুমান নিৰ্দিষ্ট পৰিস্থিতিত গঠন-আধাৰিত নামকৰণ ব্যৱহাৰ কৰা উপযোগী; এনে ক্ষেত্ৰত IUPAC য়ে পলি(মিথিলিন) পৰামৰ্শ দিয়ে।[36] দুয়োটা প্ৰণালীৰ মাজত নামৰ পাৰ্থক্য মনোমাৰৰ দ্বি-বন্ধনৰ খোলাৰ বাবে পলিমাৰাইজেচনৰ ওপৰত।[38] নামটো PE লৈ চমুকৈ কৰা হয়। একেদৰে পলিপ্ৰ'পাইলিন আৰু পলিষ্টাইৰিন ক্ৰমে PP আৰু PS লৈ চুটি কৰা হয়। যুক্তৰাজ্য আৰু ভাৰতত পলিমাৰক সাধাৰণতে পলিথিন বোলা হয়, ICI ব্যৱসায়িক নামৰ পৰা, যদিও এইটো বৈজ্ঞানিকভাৱে স্বীকৃত নহয়।

পাদটীকা

[সম্পাদনা কৰক]

তথ্যসূত্ৰ

[সম্পাদনা কৰক]
  1. Compendium of Polymer Terminology and Nomenclature – IUPAC Recommendations 2008. https://www.iupac.org/cms/wp-content/uploads/2016/01/Compendium-of-Polymer-Terminology-and-Nomenclature-IUPAC-Recommendations-2008.pdf। আহৰণ কৰা হৈছে: 2018-08-28. 
  2. 2.0 2.1 Batra, Kamal (2014). Role of Additives in Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) Films. পৃষ্ঠা. 9. http://www.slideshare.net/kamalbatra111/polyethylene-pe। আহৰণ কৰা হৈছে: 16 September 2014. 
  3. "poly(ethylene)". ChemSrc. https://www.chemsrc.com/en/cas/9002-88-4_1088896.html. 
  4. Wapler, M. C.; Leupold, J.; Dragonu, I.; von Elverfeldt, D.; Zaitsev, M.; Wallrabe, U. (2014). "Magnetic properties of materials for MR engineering, micro-MR and beyond". JMR খণ্ড 242: 233–242. doi:10.1016/j.jmr.2014.02.005. PMID 24705364. 
  5. Hemakumara, G. P. T. S.; Madhusankha, T. G. Shamal (2023). "Challenges of Reducing Polythene and Plastic in Sri Lanka: A Case Study of Attanagalla Secretariat Division". Socially Responsible Plastic. Developments in Corporate Governance and Responsibility খণ্ড 19: 59–73. doi:10.1108/S2043-052320230000019004. ISBN 978-1-80455-987-1. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S2043-052320230000019004/full/html. 
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 Whiteley, Kenneth S.; Heggs, T. Geoffrey; Koch, Hartmut; Mawer, Ralph L.; Immel, Wolfgang (2000). "Polyolefins". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. ISBN 3-527-30673-0. doi:10.1002/14356007.a21_487. 
  7. Geyer, Roland; Jambeck, Jenna R.; Law, Kara Lavender (2017-07-01). "Production, use, and fate of all plastics ever made". Science Advances খণ্ড 3 (7). doi:10.1126/sciadv.1700782. PMID 28776036. 
  8. "Plastics: The Facts". Plastics Europe. Archived from the original on 4 February 2018. https://web.archive.org/web/20180204170326/https://www.plasticseurope.org/application/files/5715/1717/4180/Plastics_the_facts_2017_FINAL_for_website_one_page.pdf। আহৰণ কৰা হৈছে: 2018-08-29. 
  9. Yao, Zhuang; Jeong Seong, Hyeon; Jang, Yu-Sin (2022). "Environmental toxicity and decomposition of polyethylene". Ecotoxicology and Environmental Safety খণ্ড 242: 1, 3. doi:10.1016/j.ecoenv.2022.113933. PMID 35930840. 
  10. Sepe, Michael (8 April 2024). "Understanding the 'Science' of Color". Plastics Technology. https://www.ptonline.com/articles/understanding-the-science-of-color। আহৰণ কৰা হৈছে: April 25, 2024. 
  11. von Pechmann, H. (1898). "Ueber Diazomethan und Nitrosoacylamine". Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft zu Berlin খণ্ড 31: 2640–2646. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k90751n/f312.image.langEN. 
  12. Bamberger, Eugen; Tschirner, Friedrich (1900). "Ueber die Einwirkung von Diazomethan auf β-Arylhydroxylamine". Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft zu Berlin খণ্ড 33: 955–959. doi:10.1002/cber.190003301166. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k907551/f960.image.langEN. 
  13. "Winnington history in the making". This is Cheshire. 23 August 2006. http://archive.thisischeshire.co.uk/2006/8/23/275808.html. 
  14. Hoff, Ray; Mathers, Robert T. (2010). "Chapter 10. Review of Phillips Chromium Catalyst for Ethylene Polymerization". In Hoff, Ray; Mathers, Robert T.. Handbook of Transition Metal Polymerization Catalysts. John Wiley & Sons. doi:10.1002/9780470504437.ch10. ISBN 978-0-470-13798-7. 
  15. 15.00 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 Kaiser, Wolfgang (2011). Kunststoffchemie für Ingenieure von der Synthese bis zur Anwendung (3. সম্পাদনা). প্ৰকাশক München: Hanser. ISBN 978-3-446-43047-1. 
  16. "How to Identify Plastic Materials Using The Burn Test". Boedeker Plastics. http://www.boedeker.com/burntest.htm। আহৰণ কৰা হৈছে: 8 May 2012. 
  17. "Electrical Properties of Plastic Materials". Professional Plasticsprofessionalplastics.com. https://www.professionalplastics.com/professionalplastics/ElectricalPropertiesofPlastics.pdf। আহৰণ কৰা হৈছে: 11 October 2022. 
  18. Chung, C. I. (2010) Extrusion of Polymers: Theory and Practice. 2nd ed.. Hanser: Munich.
  19. Plastics Design Library (1997). Handbook of Plastics Joining: A Practical Guide. Norwich, New York: Plastics Design Library. p. 326. আই.এচ.বি.এন. 1-884207-17-0.
  20. Kurtz, Steven M. (2015). UHMWPE Biomaterials Handbook. Ultra-High Molecular Weight Polyethylene in Total Joint Replacement and Medical Devices (3rd সম্পাদনা). Elsevier. পৃষ্ঠা. 3. doi:10.1016/C2013-0-16083-7. ISBN 978-0-323-35435-6. 
  21. Prideaux, Eric (3 November 2007). "Plastic incineration rise draws ire". The Japan Times. http://www.japantimes.co.jp/text/nn20071103f2.html. 
  22. Alex Wilkins (Sep 29, 2023). "Waste plastic can be recycled into hydrogen fuel and graphene". New Scientist. https://www.newscientist.com/article/2394144-waste-plastic-can-be-recycled-into-hydrogen-fuel-and-graphene/#. 
  23. Tournier, Vincent; Duquesne, Sophie; Guillamot, Frédérique; Cramail, Henri; Taton, Daniel; Marty, Alain; André, Isabelle (2023). "Enzymes' Power for Plastics Degradation". Chemical Reviews খণ্ড 123 (9): 5612–5701. doi:10.1021/acs.chemrev.2c00644. PMID 36916764. https://hal.science/hal-04150645/file/Andre_Chemical_Reviews_HAL.pdf. 
  24. Balster, Lori (27 January 2015). "Discovery of plastic-eating bacteria may speed waste reduction". fondriest.com. http://www.fondriest.com/news/discovery-plastic-eating-bacteria-may-speed-waste-reduction.htm. 
  25. Yang, Jun; Yang, Yu; Wu, Wei-Min; Zhao, Jiao; Jiang, Lei (2014). "Evidence of Polyethylene Biodegradation by Bacterial Strains from the Guts of Plastic-Eating Waxworms". Environmental Science & Technology খণ্ড 48 (23): 13776–84. doi:10.1021/es504038a. PMID 25384056. 
  26. Cassone, Bryan J.; Grove, Harald C.; Elebute, Oluwadara; Villanueva, Sachi M. P.; LeMoine, Christophe M. R. (2020-03-11). "Role of the intestinal microbiome in low-density polyethylene degradation by caterpillar larvae of the greater wax moth, Galleria mellonella" (en ভাষাত). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences খণ্ড 287 (1922). doi:10.1098/rspb.2020.0112. ISSN 0962-8452. PMID 32126962. 
  27. Sanluis-Verdes, A. (2022-10-04). "Wax worm saliva and the enzymes therein are the key to polyethylene degradation by Galleria mellonella" (en ভাষাত). Nature Communications খণ্ড 13 (1): 5568. doi:10.1038/s41467-022-33127-w. ISSN 2041-1723. PMID 36195604. 
  28. Royer, Sarah-Jeanne; Ferrón, Sara; Wilson, Samuel T.; Karl, David M. (2018). "Production of methane and ethylene from plastic in the environment". PLOS ONE খণ্ড 13 (8). doi:10.1371/journal.pone.0200574. PMID 30067755. 
  29. 29.0 29.1 Pascu, Cornelia Vasile: Mihaela (2005). Practical guide to polyethylene ([Online-Ausg.]. সম্পাদনা). প্ৰকাশক Shawbury: Rapra Technology Ltd.. ISBN 978-1-85957-493-5. 
  30. 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 Elsner, Peter; Eyerer, Peter; Hirth, Thomas (2012). Domininghaus - Kunststoffe (8. সম্পাদনা). প্ৰকাশক Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. পৃষ্ঠা. 224. ISBN 978-3-642-16173-5. 
  31. 31.0 31.1 31.2 31.3 Baur, Erwin; Osswald, Tim A. (October 2013). Saechtling Kunststoff Taschenbuch. Hanser, Carl. পৃষ্ঠা. 443. ISBN 978-3-446-43729-6. 
  32. Koltzenburg, Sebastian; Maskos, Michael; Nuyken, Oskar (2014). Polymere: Synthese, Eigenschaften und Anwendungen (1 সম্পাদনা). Springer Spektrum. পৃষ্ঠা. 406. ISBN 978-3-642-34773-3. 
  33. 33.0 33.1 Whiteley, Kenneth S. (2011). "Polyethylene". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. doi:10.1002/14356007.a21_487.pub2. ISBN 978-3-527-30673-2. 
  34. Chlorsulfoniertes Polyethylen (CSM). ChemgaPedia.de
  35. "Braskem & Toyota Tsusho start joint marketing activities for green polyethylene from sugar cane" (Press release). yourindustrynews.com. 26 September 2008. Archived from the original on 21 May 2013. https://web.archive.org/web/20130521135257/http://www.yourindustrynews.com/blog/?p=2390। আহৰণ কৰা হৈছে: 20 February 2014. 
  36. 36.0 36.1 A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds (Recommendations 1993) IUPAC, Commission on Nomenclature of Organic Chemistry. Blackwell Scientific Publications. 1993. ISBN 978-0-632-03702-5. http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/93/r93_683.htm। আহৰণ কৰা হৈছে: 20 February 2014. 
  37. 37.0 37.1 Kahovec, J.; Fox, R. B.; Hatada, K. (2002). "Nomenclature of regular single-strand organic polymers (IUPAC Recommendations 2002)". Pure and Applied Chemistry খণ্ড 74 (10): 1921. doi:10.1351/pac200274101921. 
  38. "IUPAC Provisional Recommendations on the Nomenclature of Organic Chemistry". International Union of Pure and Applied Chemistry. 27 October 2004. http://old.iupac.org/reports/provisional/abstract04/favre_310305.html। আহৰণ কৰা হৈছে: 20 February 2014. 

গ্ৰন্থতালিকা

[সম্পাদনা কৰক]

বাহ্যিক সংযোগ

[সম্পাদনা কৰক]

সাঁচ:Portal bar

সাঁচ:Packaging