高分子合成材料

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三大有机合成高分子材料

三大有机合成高分子材料

三大有机合成高分子材料:合成、应用及未
来展望
有机高分子材料是一类重要的高分子材料,广泛用于医疗、电子、汽车、环保等领域。

其中,通过有机合成方法制备的高分子材料具有
良好的性能和结构可控性,因此被广泛应用。

本文将介绍三种有机合
成高分子材料:聚醚酮、聚酰亚胺、聚碳酸酯。

聚醚酮是一种具有良好热稳定性、耐化学腐蚀性和高强度的高分
子材料,常用于制备汽车零部件、航空航天材料、医疗设备和电子元
器件等。

其合成方法一般为聚合法和交替共轭聚合法。

聚合法中,利
用二酮类和二醇类反应合成聚醚酮;交替共轭聚合法是指将副交替共
轭单体和有机高分子材料进行反应得到聚醚酮。

聚酰亚胺是又称聚酰胺酸,具有极高的热稳定性、耐化学腐蚀性
和抗辐射能力。

因此,聚酰亚胺广泛应用于航空航天、电子、医疗和
环保等领域。

其合成方法一般为亲核芳香取代反应、缩合聚合法和热
回流法。

聚碳酸酯是一类重要的生物降解高分子材料,具有良好的塑料化、热稳定性、透明度和耐久性。

目前,聚碳酸酯已被广泛用于食品包装、医疗器械、群众娱乐用品等领域。

其合成方法主要为缩合聚合法和无
催化剂的环氧开环聚合法。

总之,有机合成高分子材料具有广泛的应用前景,值得我们继续深入研究其合成方法和性能优化。

未来,随着新型材料合成方法的不断出现,有机高分子材料在各个领域的应用将变得更加广泛。

高分子材料制备方法

高分子材料制备方法

高分子材料制备方法
高分子材料制备方法有很多种,以下是常见的几种方法:
1. 添加聚合法:通过将单体加入反应体系中,在适当的温度和反应条件下进行聚合反应,来制备高分子材料。

常见的添加聚合法有自由基聚合法、阴离子聚合法、阳离子聚合法、共聚法等。

2. 缩聚法:通过合成可溶性低聚物和聚合物,然后通过化学反应或物理处理将其聚合成高分子材料。

常见的缩聚法有聚酯缩聚法、聚酰胺缩聚法、聚酰胺缩聚法等。

3. 乳液聚合法:将单体与表面活性剂、乳化剂等混合形成乳液,并通过反应引发剂或共聚催化剂进行聚合反应,得到乳液聚合物。

乳液聚合法具有操作简便、能够得到高纯度、高分子量聚合物等优点。

4. 溶液聚合法:将单体溶解在溶剂中,添加引发剂或催化剂,然后通过聚合反应得到高分子溶液。

常见的溶液聚合法有溶液聚合法、聚合溶胶-凝胶法等。

5. 辐射聚合法:通过辐射源(如光、电子束、离子束等)照射单体或预聚合体,使其发生聚合反应。

辐射聚合法具有反应速度快、操作简单等优点。

6. 其他方法:还有一些其他制备方法,如发泡法、交联法、剪切聚合法、纺丝
法等。

需要根据具体的高分子材料的性质和用途来选择适合的制备方法。

高分子材料合成方法

高分子材料合成方法

高分子材料合成方法高分子材料是一种重要的功能材料,广泛应用于塑料、橡胶、纤维、涂料、胶粘剂等领域。

高分子材料的合成方法多种多样,本文将介绍几种常见的高分子材料合成方法。

一、聚合反应法。

聚合反应法是一种常见的高分子材料合成方法,其原理是通过将单体分子进行聚合反应,形成高分子链。

聚合反应法包括自由基聚合、阴离子聚合、阳离子聚合、离子聚合等多种类型,其中自由基聚合是最为常见的一种。

在自由基聚合过程中,单体分子中的双键被引发剂或光引发剂引发,产生自由基,自由基不断地进行加成反应,最终形成高分子链。

聚合反应法具有操作简单、反应条件温和、产率高等优点,因此被广泛应用于高分子材料的合成中。

二、缩聚反应法。

缩聚反应法是另一种常见的高分子材料合成方法,其原理是通过两个或多个分子中的官能团之间的结合反应,形成高分子链。

缩聚反应法包括酯化缩聚、醚化缩聚、酰胺化缩聚等多种类型,其中酯化缩聚是应用最为广泛的一种。

在酯化缩聚过程中,两个羧酸分子经过脱水反应形成酯键,不断地进行重复反应,最终形成高分子链。

缩聚反应法具有原料易得、反应条件温和、产率高等优点,因此也被广泛应用于高分子材料的合成中。

三、环氧树脂固化法。

环氧树脂固化法是一种特殊的高分子材料合成方法,其原理是通过环氧树脂与固化剂之间的反应,形成三维网络结构的高分子材料。

环氧树脂固化法具有操作简单、成型方便、性能优异等优点,因此被广泛应用于复合材料、粘接剂、涂料等领域。

四、离子交换法。

离子交换法是一种特殊的高分子材料合成方法,其原理是通过高分子材料中的官能团与离子交换树脂中的离子进行交换反应,形成新的高分子材料。

离子交换法具有选择性强、反应速度快、操作简便等优点,因此被广泛应用于高分子材料的改性和功能化中。

综上所述,高分子材料合成方法多种多样,包括聚合反应法、缩聚反应法、环氧树脂固化法、离子交换法等多种类型。

不同的合成方法适用于不同的高分子材料,选择合适的合成方法对于高分子材料的性能和应用具有重要意义。

1生活中常见合成高分子材料

1生活中常见合成高分子材料

11、生活中常见合成高分子材料[考点解析]天然高分子(如棉花、羊毛、淀粉、纤维素、蛋白质)1.高分子材料合成高分子(如涂料、黏合剂、电木,聚乙烯)橡胶、塑料、纤维2.常见合成高分子主要性能主要代表物塑料不导电,密度小,美观,耐腐蚀,易加工,可塑性、可燃性等常见的塑料有:聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)、酚醛塑料(电木)、聚四氟乙烯(塑料王)等。

合成纤维高强度、弹性好、耐化学腐蚀等常见的有:涤纶(的确良)、锦纶(尼龙)、腈纶(人造羊毛)丙纶、维纶(维尼纶)等合成橡胶在合成橡胶中加入增强剂——碳黑,可以增加橡胶的耐拉、抗切割和抗磨损等强度。

通用橡胶(丁苯橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶)特种橡胶(聚硫橡胶、硅橡胶)[典例分析]例1.不粘锅内壁有一薄层为聚四氟乙烯的高分子材料的涂层,用不粘锅烹烧菜肴时不易粘锅、烧焦。

下列关于聚四氟乙烯的说法正确的是()。

A.不粘锅涂层为新型有机高分子材料,商品名为“特氟隆”B.聚四氟乙烯的单体是不饱和烃C.聚四氟乙烯中氟元素的质量分数为76%D.聚四氟乙烯的化学性质较活泼解析:聚四氟乙烯仍属于传统的三大合成材料之一——塑料,它的单体是四氟乙烯,属于不饱和卤代烃;其氟元素的质量分数;化学性质稳定,广泛应用于炊具,商品名为“特氟隆”。

答案:C例2.塑料的主要成分是___________,热塑性塑料的特点是___________,热固性塑料的特点是___________。

人们根据需要制成了许多特殊用途的塑料,如___________塑料、___________塑料、___________塑料等,其中___________塑料在宇宙航空、原子能工业和其他尖端技术领域将发挥重要的作用。

答案:合成树脂;加热到一定温度可软化甚至熔化,可以反复加工,多次使用;一旦加工成型,就不会受热熔化;工程;增强;改性;工程分析:了解几种常见塑料的品种、性能及用途。

[自我检测]1.汽车轮胎的主要成分是()。

高分子合成材料范文

高分子合成材料范文

高分子合成材料范文高分子合成材料是一种由化学合成而成的大分子化合物,通常具有高分子量、高强度和高导电性等特点。

高分子合成材料广泛应用于各个领域,如塑料、橡胶、纤维、涂料、胶黏剂等。

在本篇文章中,将会探讨高分子合成材料的特点、分类以及应用领域。

1.高分子量:高分子合成材料的分子量通常在10^4-10^6之间,因此具有较高的物理强度和化学稳定性。

2.可塑性:高分子合成材料具有较好的塑性,可以通过热加工、注塑等方法加工成不同形状的制品。

3.耐磨性:高分子合成材料通常具有较好的耐磨性能,可以用于制造耐磨部件,如轮胎、刷子等。

4.耐化学性:高分子合成材料通常具有较好的耐化学性,不易受到化学药品的侵蚀。

1.聚合物:聚合物是一种由同种或不同种化学单体通过聚合反应合成的高分子化合物,可以进一步分为塑料和橡胶。

塑料是一种具有可塑性的高分子合成材料,可以根据聚合单体的不同特性,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等分类。

橡胶是一种具有高弹性的高分子合成材料,可以根据其硬度和化学结构的不同,如天然橡胶、丁苯橡胶等。

2.高分子复合材料:高分子复合材料由高分子基质和增强材料组成,可以提高材料的力学性能。

常见的高分子复合材料包括聚合物基复合材料、纳米复合材料和纤维增强复合材料等。

3.高分子溶液:高分子溶液是指高分子化合物在溶剂中形成的溶液。

通过调整高分子溶液的浓度、溶剂的种类和温度等条件,可以使其具有不同的性质和应用前景。

1.医疗领域:高分子合成材料被广泛用于医疗器械的制造,如医用塑料制品、人工骨骼和人工器官等。

此外,高分子合成材料还被用于制造药物缓释系统和生物医学材料。

2.电子领域:高分子合成材料被广泛应用于电子器件的制造,如电子电缆、绝缘材料和电子芯片等。

3.环保领域:高分子合成材料被广泛应用于环保材料的研发和生产,如可降解塑料和水处理材料等。

4.能源领域:高分子合成材料被应用于太阳能电池板、燃料电池和锂离子电池等能源领域。

总之,高分子合成材料具有高分子量、可塑性、耐磨性和耐化学性等特点,广泛应用于医疗、电子、环保和能源等领域。

高分子材料的定义及分类

高分子材料的定义及分类

高分子材料的定义及分类高分子材料是由大量重复单元组成的材料,其分子量较大,通常为10^3至10^7之间。

高分子材料通常具有优良的机械性能、耐化学性能和优异的加工性能,因此在工程领域得到广泛应用。

高分子材料可以按照其来源、结构、用途和性能等多种分类方法进行分类。

下面将对高分子材料的分类进行详细介绍。

一、按来源分类1.天然高分子材料天然高分子材料是从自然界中提取的高分子化合物,如橡胶、天然树脂、纤维素等。

这些材料通常具有良好的生物相容性和生物可降解性,因此在医药和食品包装等领域得到广泛应用。

2.合成高分子材料合成高分子材料是通过化学合成得到的高分子材料,包括热塑性高分子材料和热固性高分子材料两大类。

热塑性高分子材料在加热后可软化流动,冷却后可再次硬化,如聚乙烯、聚丙烯等;热固性高分子材料在加热后可永久固化,如酚醛树脂、环氧树脂等。

二、按结构分类1.线性高分子材料线性高分子材料的分子链呈直线状排列,如聚乙烯、聚丙烯等。

这类材料通常具有较好的延展性和强度,但易于晶化,在加工和使用时需要注意其脆性和收缩率。

2.支化高分子材料支化高分子材料的分子链呈支化状排列,如聚乙烯醇、聚丙烯醇等。

这类材料具有良好的柔韧性和拉伸性能,但其熔融粘度和分子排列的有序性较差,影响其物性和加工性能。

3.网状高分子材料网络结构的高分子材料通常由交联剂或共聚物接枝形成三维连续网络结构,如硅橡胶、环氧树脂等。

这类材料具有良好的耐热性和耐化学性,但加工性能较差。

三、按用途分类1.塑料塑料是高分子材料的一种,其主要成分是合成高分子树脂,通常具有优良的成型性和机械性能,可广泛用于日常生活用品、包装材料、建筑材料等领域。

2.橡胶橡胶是一种具有良好弹性和拉伸性能的高分子材料,通常用于轮胎、密封件、橡胶鞋等领域。

3.纤维纤维是一种长丝状高分子材料,如涤纶、尼龙、腈纶等,具有优良的强度和柔软性,可用于纺织品、绳索、工业滤料等领域。

四、按性能分类1.工程塑料工程塑料是一类具有优良机械性能和耐化学性能的高分子材料,如聚碳酸酯、聚酰胺、聚酯等,通常用于汽车零部件、电子产品外壳、工程装备等领域。

人工合成高分子材料

人工合成高分子材料

钢筋混凝土 ——陶瓷基复合材料
多孔性铁基和青铜基自润滑衬套 —— 夹层结构 复合材料 碳纤维/铝锡合金
二、常见复合材料
玻璃钢 增强剂 —— 玻璃纤维(主要是SiO2),比强度和 比模量高,耐蚀,绝缘。 粘结剂(基体)——热固性的酚醛、环氧树脂, 热塑性的聚脂。 性能(与基体相比)—— ( 比 ) 强度,疲劳性 能,韧性,蠕变抗力高。
第六章 非金属材料
6.1
6.2
高分子材料
陶瓷材料
6.3
复合材料
本章仅作一般了解
6.1
高分子材料
一、概述 主要成分 — 高分子化合物(分子量大,一般在103~107)
天然高分子材料 —松香、天然纤维、蛋白质、天然 橡胶。
人工合成高分子材料 — 塑料、合成橡胶、合成纤维 (涤纶等)。 高聚物结构特点 — 由一种或几种简单低分子化合物重复 连接而成链状结构。如聚乙烯、聚氯乙烯 分别由乙烯、氯乙烯聚合而成。 分类 — 塑料、橡胶、纤维。
玻璃钢
2.0
137 碳纤维/环氧树脂 1.45 1472 1015 95 纤维 —— 玻璃、碳、棉、麻、石棉、硼、碳化硅等 196 370 74 硼纤维/铝 2.65 981 纤维。
1040
39
520
20
实例
玻璃钢 —— 玻璃纤维增强塑料 钨钴类硬质合金 —— 陶瓷颗粒增强钴 轮胎 —— 纤维增强橡胶
性能特点
低强度——σ b≈100MPa 高弹性 —— 如橡胶的弹性变形率为100~1000%,金属一般为1% ; 低弹性模量 —— 塑料和橡胶分别为金属的 1/10 和 1/1000 。 高耐磨性 ——— 比金属好,如汽车外轮胎。 高绝缘性
低耐热性
低导热性 —— 是金属的1/100 高耐腐蚀性 —— 耐酸、碱等。 老化 —— 受氧、光、热、机械力等长时间作用后,性能逐渐恶化 。 ~1/1000

高分子材料的分类与应用

高分子材料的分类与应用

高分子材料的分类与应用引言:高分子材料是一类具有重要应用价值的材料,在现代工业中扮演着重要的角色。

高分子材料的分类繁多,每种材料都有其独特的特性和应用领域。

本文将介绍几种常见的高分子材料分类及其应用。

一、塑料材料塑料是一种由高分子化合物制成的合成材料,具有可塑性、可加工性和耐腐蚀性等特点。

根据聚合物的结构和性质,塑料可以分为热塑性塑料和热固性塑料。

热塑性塑料在加热后可以软化和再加工,常见的有聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等;热固性塑料在加热后会发生化学反应,形成不可逆的化学结构,常见的有酚醛树脂和环氧树脂等。

塑料材料广泛应用于日常生活用品、包装材料、建筑材料等领域。

二、橡胶材料橡胶是一种高分子材料,具有高弹性和耐磨性等特点。

根据橡胶的来源和制备方法,橡胶可以分为天然橡胶和合成橡胶。

天然橡胶是从橡胶树中提取的,具有优异的弹性和耐磨性,广泛应用于轮胎、胶鞋等产品中。

合成橡胶是通过化学合成得到的,根据不同的合成方法和配方,可以制备出具有不同性能的合成橡胶,如丁苯橡胶和丁腈橡胶等。

橡胶材料广泛应用于汽车工业、航空航天工业等领域。

三、纤维材料纤维材料是一种由高分子聚合物组成的线状材料,具有轻质、高强度和耐磨性等特点。

根据纤维的来源和制备方法,纤维材料可以分为天然纤维和合成纤维。

天然纤维是从植物和动物中提取的,如棉花和丝绸等。

合成纤维是通过化学合成得到的,根据不同的合成方法和配方,可以制备出具有不同性能的合成纤维,如涤纶和尼龙等。

纤维材料广泛应用于纺织品、建筑材料和航空航天工业等领域。

四、高分子涂料材料高分子涂料是由高分子聚合物和溶剂等组成的涂料,具有良好的附着力和保护性能。

根据涂料的成膜机理,高分子涂料可以分为溶剂型涂料和水性涂料。

溶剂型涂料是使用有机溶剂作为介质,常见的有酮类和醇类溶剂。

水性涂料是使用水作为介质,具有环保、无毒和易清洗等特点。

高分子涂料广泛应用于建筑装饰、汽车喷漆和船舶涂装等领域。

结论:高分子材料的分类繁多,每种材料都有其独特的特性和应用领域。

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共同点:各种高聚物分子中均存在不饱和键
丁苯橡胶是目前世界上产量最高的合成橡胶,它是由丁二烯和苯乙烯共聚而成
▪ 1、橡胶分类
天然橡胶
橡胶
合成橡胶
合成橡胶于20 世纪开始出现, 40年代得到迅 速发展。
三叶树胶(顺)
杜仲树胶(反) 丁苯橡胶 顺丁橡胶 合成天然橡胶 丁腈橡胶 氯丁橡胶 乙丙橡胶 硅橡胶
天然橡胶 CH2=C-CH=CH2 CH3
异戊二烯
硫磺硫 化剂
天然橡胶——线型
网状体型
橡胶硫化后,其柔韧性和弹性都会增大
分类:硬、软、泡沫 用途:制日常用品、绝缘材料、
离子交换树脂等
(5)聚四氟乙烯
单体:
CF2 CF2
性能:绝缘性好,耐腐蚀、耐水,耐高温、低 温,耐溶剂性好、加工困难
分类:硬、软、泡沫 用途:制耐腐蚀和耐高低温制品
一种特别的菜锅——不粘锅。 人们仅仅是在锅的内表面多涂了一层氟树脂。利用氟树 脂优异的热性能、化学性能、易清洁性能和无毒性能, 它还有最好的耐化学腐蚀和耐老化的性能。
▪ 适应各种要求:在高分子材料中掺入各种加 工助剂(如聚氯乙烯;增塑剂—提高柔韧性; 热稳定剂—改进耐热性;赋予各种颜色-着 色剂等)
▪ 常见塑料:聚乙烯PE、聚氯乙烯PVC、聚丙 烯PP、聚苯乙烯PS、酚醛树脂PF等。
➢树脂是指未经加工处理的、没有与各种添加剂混合 的聚合物 ➢塑料=树脂+添加剂 ➢树脂的本性决定了塑料的主要基本性能,添加剂也 起重要作用
它从二十世纪三十年代开始生产, 发展极为迅速,目前大规模生产的已 有三、四十种。
1、纤维分类
棉花
蚕丝、
天然纤维
麻 羊毛

人造纤维 ——用木材等为原料经加工处理的。

人造丝、人造棉

合成纤维——用石油、天然气、煤和农 学
副产品等不含天然纤维的物质为原料, 纤
经过化学合成和加工制得的纤维

天然
纤维
(简称有机合成材料)
▪ 涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、维纶和氯纶被称为合 成纤维的:六大纶
▪ 它们具有强度高、弹性好、耐腐蚀、不缩水、质 轻保暖等优点。
▪ 衣物: ▪ 工业:隔音、隔热、绝缘、包装材料 ▪ 渔业:渔网、缆绳; ▪ 医疗:输液管、缝合线、止血棉等; ▪ 航空:降落伞、飞行服、太空服等。都离不开合
成纤维
尼龙
腈 纶
第六章 高分子化学与材料
6.1 概述—高分子合成基础 6.2 通用高分子材料的分类、特性及用途 6.3 合成聚合物的原料 6.4 聚合物生产过程 6.5 高分子材料典型生产工艺 6.6 功能高分子材料 6.7 高分子材料的发展前景
6.1 概述
一、高分子合成的基础知识
1、加聚反应: 单体(低分子碳氢化合物)在引发剂、
合成
棉花
羊毛
涤纶
丙纶 锦纶
维纶 腈纶 氯纶
合成纤维包括聚酯(涤纶)、聚酰胺(尼龙)、聚烯烃(腈纶、维纶、丙纶、氯纶)。
世界上出现的 第一种合成纤维是 20 世纪 30 年代 美国杜邦公司科研 小组研制出的尼龙 66(Nylon,聚酰 胺66),它是由己 二酸和己二胺缩聚 而成的,
己二酸和己二胺缩聚合成尼龙-66的化学方程式
光、热等作用下,聚合形成为大分子的反应。 一种单体加聚反应生成均聚物;其命名方
法为在单体名称前冠以“聚”字,如由乙烯 加聚而得的称为聚乙烯,由氯乙烯加聚而得 的称为聚氯乙烯。
两种或两种以上单体加聚反应生成共聚物。
如由乙烯、丙烯、二烯炔共聚而得的称为乙烯 丙烯二烯炔共聚物(又称三元乙丙橡胶,), 由丁二烯、苯乙烯共聚而得的称为丁二烯苯乙 烯共聚物(又称丁苯橡胶)。
(6)聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)
单体
CH2 C COOCH3
CH3
性能:透光性好、质轻、耐水、耐酸、碱、 抗霉,易加工、耐磨性差、能溶于有机溶 剂
用途:制耐腐蚀和耐高低温制品
用有机高分子化合物制成的材料就是有
机高分子材料。棉花、羊毛、天然橡胶 等都属于天然有机高分子材料。
合成纤维是以石油、天然气、煤和 农副产品为原料制成单体,经聚和反 应制成。
HOOC(CH2)4COOH H2N(CH2)6NH2
nHO-OC(CH2)4CO-OH +nH-NH(CH2)6HN-H
HO [ OC(CH2)4CO—NH(CH2)6NH ]nH +(2n于20世纪40年代,由于其性能 优异,原料来源丰富,价格便宜,用途广泛,生 产不受气候等自然条件的限制,使其得到了非常 迅速的发展。
涤纶
纺纶 纤维 织成 的防 弹衣 腈纶
锦纶
丙纶
维纶 氯纶
43
2003年3月26日,在伊 拉克的英国皇家海军陆战 队战士埃里克·沃尔德曼头 盔连中四枪。 沃尔德曼所
戴的头盔是这次英军专门 为战争打造的,其外层和 普通头盔没什么区别,里 料则采用的是一种名叫 “凯夫拉尔”的特制纤维。 该纤维含有高分子聚合塑 料,硬度比普通钢铁高 40%。质地如此坚硬,能 够刀枪不入也就不足为奇
▪ 一、它具有许多优良的性质,应用范围非常广 泛。
一般来说,有密度小、强度高、弹性好、可塑性好、 绝缘性好和耐腐蚀等优点。基于这些,高分子合成材 料在工业、农业、国防、医疗卫生、及日常生活等方 面都有极其广泛的应用。
▪ 二、它的原料丰富,加工容易,生产量大。
石油、天然气、煤等都是高分子合成材料的原料。 在生产过程中,要经过单体合成、精制与聚合等几道 工序,可进行连续生产。要制成成品,也远比加工金
(1)聚对二甲酸乙二甲醇酯
俗称:涤纶或的确良
合成纤维中目前产量占第一位的是聚酯纤维——涤纶 性能:抗折皱性强、弹性、耐光性、耐酸 性、耐磨性好、不耐浓碱,染色性 较差 用途:制衣料织品、绝缘材料、绳索、人造血管
对苯二甲酸和乙二醇缩聚合成涤纶的化学方程式
HOOCn HOOC-
-COOH HOCH2CH2OH -COOH +nHOCH2CH2OH
2、缩聚反应:
由两种或两种以上具有可反应官能团 的单体,在催化剂作用下结合成的大分子, 并同时放出低分子副产物的反应。
缩聚树脂的命名方法一般为在单体名 称后加“树脂”,如由苯酚和甲醛缩合而 得的称为酚醛树酯。
二、高分子聚合物的结构与性质
▪ 高分子聚合物分子常是由特定的结构单 元多次重复组成的,这些特定的结构单元 称为链节。链节重复的次数n称为聚合度。
合成橡胶与天然橡胶相比,具有高弹性,绝缘性、
耐油和耐高温优等性能,因而广泛应用于工农业、 国防、交通及日常生活中。


硅橡胶
橡 胶
2、性质: 耐磨、耐寒、耐油、耐热、耐燃、耐腐蚀
性、耐老化等方面有着其独特的优势。 橡胶的相对分子质量比塑料、合成纤维都
要高,一般在105—106范围内。
▪ 橡胶是一类具有弹性的物质,当施以外力时 形状将发生改变,去除外力又恢复原来的形 状。
高强纤维的代表: Kevlar
芳纶:全芳香族聚酰胺
抗拉强度3.4GPa 模量(59~190) GPa断裂伸长5%
合成纤维的强度大、弹性好、耐磨、耐 腐蚀、不会发霉、不怕虫蛀、不缩水。
但是它的吸湿性、透气性差,为了改善 这个弊病,常用一种或几种合成纤维与人造 纤维制成混纺织物。
如果服装面料是由一种纤维材料制成 的,则用“纯X”或“100%X”来表示。 如“纯棉”“纯毛”或“100% 棉”“100%毛”;如果服装是由两种 或两种以上的纤维制成的,标签上应 注明每种纤维种类的含量,如“涤纶 20%棉80%”等。
保暖性好
不易染色,耐碱性差
用途:制衣料织品、工业用布、
毛毯、幕布等
合成橡胶是有分子量较小的二烯 烃或烯烃作为单体聚合而成的。
它在某些性能上比较突出,如有 的耐高温、耐低温,有的耐油,有 的有很好的气密性,等等。
它是制造工业制品和医疗器械所 必需的材料。
橡胶的来源
▪ 森林中有一种高大的 乔木,叫作“三叶 树”。如果用小刀在 它的树皮上割开一个 小口子,便会有牛奶 似的树汁流淌出来。 这种树汁,就是今天 人们所熟悉的橡胶的 最初来源。在印第安 人的土语中,“橡胶” 就是“树木的眼泪” 的意思。
▪ 小学生用的五颜六色的橡皮擦是一种硫化橡胶。
▪ 现在使用的橡胶轮胎,包括大多数自行车轮胎, 都是经过加硫磺、炭黑、纤维等一系列加工步骤 后制成的。
▪ 合成橡胶是以石油和煤为原料,采用高分子合成 技术制造出来的。 现在已发展了20多个大品种,人们常用型合 成橡胶主要有丁苯橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶等。
塑料一般由合成树脂及增塑剂、防老化剂、润滑剂、 色料等添加剂组成,它的主要成分是合成树脂。
➢现在,用作塑料的聚合物品种已多达300余种, 其中产量最大的是聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯 和聚苯乙烯四种,它们占塑料总产量的70%以上。
根据受热时性质,可分为两大类
热塑性塑料
受热软化,可以塑制成一定的形状, 冷却后变硬,再加热仍可软化,再冷却 后又会变硬。
催化剂
HO [ OC- -COOCH2CHO ]nH +(2n-1)H2O
▪ 聚己内酰胺
俗称:锦纶
单体:
HN(CH2)5CO
性能:强度高、弹性、耐碱性、
耐磨性、染色性好
不耐浓酸,耐光性差
用途:制衣料织品、渔网、降落伞、
绳索、轮胎帘子线等
▪ 聚丙烯腈
俗称:腈纶
单体: CH2 CH
性能:耐光性、弹性、耐酸性、 CN
(3)聚氯乙烯
单体:
CH2 CHCl
性能:绝缘性好,耐腐蚀、耐磨,耐有机溶剂,抗水 性好、稳定性差遇冷变硬,透气性差
分类:硬、软、泡沫 用途:制日常用品、绝缘材料、管道、保护衣、建筑
材料等
(4)聚苯乙烯
单体:
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