20世纪与高分子材料

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高分子材料的发展历程及未来发展趋势

高分子材料的发展历程及未来发展趋势

高分子材料的发展历程及未来发展趋势1. 引言高分子材料是一类由大量重复单元组成的化合物,具有独特的物理和化学性质,广泛应用于各个领域。

本文将探讨高分子材料的发展历程以及未来的发展趋势。

2. 发展历程2.1 初始阶段高分子材料的发展可以追溯到20世纪初。

当时,人们开始研究合成具有高分子结构的化合物,并发现了一些基础的高分子材料,如橡胶和塑料。

这些材料具有良好的柔韧性和耐用性,为后续的研究奠定了基础。

2.2 高分子合成技术的突破随着科学技术的进步,人们开始发展各种高分子合成技术,如聚合反应和共聚反应。

这些技术使得高分子材料的合成更加简便和高效,为高分子材料的广泛应用打下了基础。

2.3 新型高分子材料的涌现在过去几十年里,许多新型高分子材料相继涌现。

例如,聚合物复合材料具有优异的力学性能和耐腐蚀性能,被广泛应用于航空航天和汽车工业。

另外,生物可降解高分子材料的研究也取得了重要进展,为环境友好型材料的发展提供了新的方向。

3. 当前发展趋势3.1 功能性高分子材料的研究随着科技的发展,人们对高分子材料的功能性要求越来越高。

例如,具有自修复功能的高分子材料可以在受损后自动修复,延长材料的使用寿命。

另外,具有传感功能的高分子材料可以实时监测环境变化,并做出相应的反应。

功能性高分子材料的研究将会成为未来的重要发展方向。

3.2 可持续发展的高分子材料在当前环保意识日益增强的背景下,可持续发展的高分子材料备受关注。

例如,生物可降解高分子材料可以在使用寿命结束后被自然分解,减少对环境的影响。

另外,可回收利用的高分子材料也是未来的发展方向之一,通过回收和再利用,减少对资源的消耗。

3.3 高分子材料与纳米技术的结合纳米技术的兴起为高分子材料的发展带来了新的机遇。

通过将纳米颗粒引入高分子材料中,可以改善材料的性能,并赋予其新的功能。

例如,纳米复合材料具有优异的力学性能和导电性能,被广泛应用于电子和光电领域。

4. 未来展望高分子材料作为一种重要的材料类别,将在未来继续发挥重要作用。

土木工程材料的发展历史

土木工程材料的发展历史

土木工程材料的发展历史土木工程材料的发展经历了多个时代,每个时代都有其代表性的材料和特点。

以下是各个时代的主要内容和特点概述。

1.天然材料时代在古代,土木工程中主要使用的是天然材料,如木材、石头、土壤等。

这些材料在当时不仅来源广泛,而且加工和利用方式也相对简单。

例如,木材被用于建造房屋、桥梁等,石头则被用于制作工具、武器等。

虽然这些材料的使用在一定程度上取得了成功,但也存在一些问题,如易腐烂、强度不高、不耐久等。

2.水泥与混凝土时代19世纪初,水泥和混凝土的发明为土木工程带来了革命性的变革。

水泥是一种无机胶凝材料,具有良好的力学性能和耐久性,而混凝土则是由水泥、砂、石等材料混合而成的复合材料,具有较高的强度和耐久性。

这些材料的出现为土木工程提供了更为可靠、耐用的建筑材料,推动了土木工程的发展。

3.钢材与混凝土时代20世纪初,钢材和混凝土的发明和应用进一步推动了土木工程的发展。

钢材具有高强度、良好的塑性和韧性,而且耐腐蚀、耐高温。

而混凝土则被用作承重结构和防护材料,具有高强度、耐久性和防火性能好的特点。

在土木工程中,钢材和混凝土的组合应用使得建筑物和结构物的强度和跨度都有了质的飞跃。

4.高分子材料时代20世纪中叶,高分子材料的出现为土木工程提供了新的选择。

高分子材料具有轻质、高强度、耐腐蚀、易加工等特点,被广泛应用于建筑结构、防水材料、装饰材料等领域。

例如,塑料、合成橡胶等高分子材料可用于制作防水卷材、保温材料等,同时也为土木工程师提供了更多的设计选择。

5.复合材料时代复合材料的出现进一步丰富了土木工程材料的种类和性能。

复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料组成的,这些材料通过特殊的工艺手段结合在一起,以获得更好的性能。

例如,钢筋混凝土就是一种典型的复合材料,它结合了钢筋和混凝土两者的优点,具有更高的强度和耐久性。

此外,碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料等也相继问世,进一步推动了土木工程的发展。

6.绿色建筑材料时代随着人们对环境保护意识的不断提高,绿色建筑材料逐渐成为了土木工程领域的热点。

高分子材料的发展历程及未来发展趋势

高分子材料的发展历程及未来发展趋势

高分子材料的发展历程及未来发展趋势引言概述:高分子材料是一种由大量重复单元组成的聚合物材料,具有轻质、高强度、耐腐蚀等优点,广泛应用于塑料、橡胶、纤维等领域。

本文将从高分子材料的发展历程和未来发展趋势两个方面进行探讨。

一、发展历程1.1 早期发展阶段在20世纪初,高分子材料的概念开始逐渐形成,人们开始研究合成聚合物材料的方法,如合成橡胶。

1.2 工业化生产20世纪中叶,高分子材料进入了工业化生产阶段,塑料、橡胶等产品开始大规模应用于工业生产和生活中。

1.3 高分子材料的应用拓展近年来,高分子材料的应用领域不断拓展,如高性能聚合物材料、生物可降解材料等新型材料的研究逐渐成为热点。

二、未来发展趋势2.1 绿色环保未来高分子材料的发展将更加注重环保和可持续性,研究生物可降解材料、再生塑料等绿色材料将成为发展趋势。

2.2 高性能材料随着科技的不断进步,高分子材料的性能将不断提升,如高强度、高耐磨、高耐高温等性能的材料将得到更广泛的应用。

2.3 智能材料未来高分子材料将向智能化方向发展,研究开发具有自修复、自感应等功能的智能材料,应用于航空航天、医疗器械等领域。

三、材料设计与制备技术3.1 分子设计未来高分子材料的研究将更加注重分子设计,通过精确设计分子结构,实现材料性能的精准调控。

3.2 先进制备技术随着纳米技术、3D打印技术等的发展,高分子材料的制备技术将更加先进,实现复杂结构的制备和加工。

3.3 多功能材料未来高分子材料将向多功能化发展,研究开发具有多种功能的材料,如导电、光学、传感等功能集于一体的材料。

四、产业应用4.1 化工行业高分子材料在化工行业中的应用将继续扩大,如塑料、橡胶、纤维等产品将得到更广泛的应用。

4.2 医疗领域高分子材料在医疗器械、生物医药等领域的应用将不断增加,如生物可降解材料、人工器官材料等将成为研究热点。

4.3 新兴产业随着新兴产业的发展,高分子材料在新能源、新材料、智能制造等领域的应用将不断拓展,为产业升级注入新动力。

高分子材料的发展历程及未来发展趋势

高分子材料的发展历程及未来发展趋势

高分子材料的发展历程及未来发展趋势引言概述:高分子材料是一类重要的材料,具有广泛的应用领域。

本文将从高分子材料的起源开始,概述其发展历程,并探讨未来的发展趋势。

一、高分子材料的起源1.1 古代高分子材料的应用在古代,人们已经开始使用高分子材料。

例如,古埃及人使用胶质物质制作胶合剂,用于修补陶器和建筑物。

1.2 高分子材料的科学发现高分子材料的科学发现可以追溯到19世纪。

1833年,法国科学家布朗提出了“高聚物”这个概念,并成功合成了天然高分子材料,如橡胶和纤维素。

1.3 高分子材料的工业化应用随着科学技术的发展,高分子材料的工业化应用逐渐增多。

20世纪初,合成高分子材料的工业化生产取得了重大突破,如合成橡胶和塑料的工业化生产。

二、高分子材料的发展历程2.1 高分子材料的分类高分子材料可以分为塑料、橡胶和纤维三大类。

塑料主要用于制造各种制品,橡胶主要用于制造胶制品,纤维主要用于纺织和制造复合材料。

2.2 高分子材料的改性和功能化随着科学技术的不断进步,人们对高分子材料进行了改性和功能化处理,使其具备更多的优良性能,如增强材料的强度、改善材料的耐热性等。

2.3 高分子材料的应用领域扩展高分子材料的应用领域不断扩展,涵盖了汽车工业、电子工业、医疗器械、航空航天等多个领域。

高分子材料的应用推动了相关行业的发展。

三、高分子材料的未来发展趋势3.1 绿色环保的发展方向未来,高分子材料的发展将更加注重环保性能。

人们将致力于研发可降解的高分子材料,减少对环境的污染。

3.2 高性能材料的研究与应用随着科学技术的不断进步,人们对高分子材料的研究将更加深入,开发出更多的高性能材料,满足不同领域的需求。

3.3 多功能材料的发展未来,高分子材料将朝着多功能材料的方向发展。

人们将研发具有多种功能的高分子材料,以满足不同应用领域的需求。

四、结论高分子材料经历了漫长的发展历程,取得了巨大的成就。

未来,高分子材料将继续发展,并朝着绿色环保、高性能和多功能等方向不断进步。

高分子材料的发展历程及未来发展趋势

高分子材料的发展历程及未来发展趋势

高分子材料的发展历程及未来发展趋势一、引言高分子材料是一类重要的工程材料,具有广泛的应用领域,如塑料、橡胶、纤维等。

本文将对高分子材料的发展历程以及未来发展趋势进行详细的探讨。

二、高分子材料的发展历程1. 早期发展阶段高分子材料的早期发展可以追溯到19世纪末的天然高分子材料,如橡胶和纤维素。

这些材料具有一定的弹性和韧性,但存在着一些缺陷,如耐候性差、易老化等。

2. 合成高分子材料的突破20世纪初,合成高分子材料的研究取得了重大突破。

1907年,化学家蔡斯勒发现了合成橡胶的方法,这标志着合成高分子材料的时代的开始。

随后,聚合物的合成方法不断改进,如聚乙烯、聚丙烯等材料的合成,为高分子材料的广泛应用奠定了基础。

3. 高分子材料的工业化应用20世纪中叶,高分子材料开始在工业领域得到广泛应用。

塑料制品、橡胶制品、纤维制品等在日常生活中得到了广泛应用。

高分子材料的特点,如轻质、耐腐蚀、绝缘性能好等,使其成为替代传统材料的理想选择。

4. 高分子材料的改性与功能化近年来,高分子材料的改性与功能化成为研究的热点。

通过添加改性剂、填充剂等,可以改善高分子材料的性能,如增加强度、提高耐热性等。

同时,高分子材料的功能化也受到了广泛关注,如具有自愈合能力的材料、具有导电性能的材料等。

三、高分子材料的未来发展趋势1. 绿色环保随着环保意识的提高,高分子材料的绿色环保性将成为未来发展的重要趋势。

研究人员将致力于开发可降解高分子材料,以减少对环境的影响。

同时,通过改进合成方法和降低能源消耗,减少对环境的污染。

2. 高性能未来高分子材料的发展将注重提高其性能。

研究人员将致力于开发具有更高强度、更好耐热性、更低摩擦系数等性能的高分子材料,以满足不同领域的需求。

3. 智能化高分子材料的智能化将成为未来的发展方向。

研究人员将致力于开发具有自愈合能力、自感应能力、自适应能力等智能功能的高分子材料。

这些材料可以在受到外界刺激时实现自我修复或自我调节,具有广泛的应用前景。

高分子材料的发展历程及未来发展趋势

高分子材料的发展历程及未来发展趋势

高分子材料的发展历程及未来发展趋势引言概述:高分子材料是一种由大量重复单元组成的大分子化合物,具有独特的物理和化学性质,广泛应用于工业、医疗、电子等领域。

本文将探讨高分子材料的发展历程以及未来发展趋势。

一、发展历程1.1 早期发展在20世纪初,高分子材料的研究开始兴起,最早的合成高分子材料是由合成橡胶和塑料开始的。

这些材料在汽车、电器等领域得到广泛应用。

1.2 高分子化学的发展随着高分子化学的发展,人们开始研究高分子材料的结构与性质之间的关系,提出了聚合物的合成方法和理论基础。

这一时期标志着高分子材料的科学化和工程化发展。

1.3 高分子材料的应用拓展随着科学技术的不断进步,高分子材料的应用范围不断拓展,包括纳米材料、生物材料、功能性高分子等,为各行业带来了新的发展机遇。

二、未来发展趋势2.1 绿色环保未来高分子材料的发展趋势将更加注重环保和可持续性发展。

研究人员将致力于开发可降解高分子材料,减少对环境的污染。

2.2 高性能功能材料随着科技的不断进步,人们对高分子材料的性能要求也越来越高。

未来的高分子材料将更加注重高性能、多功能的特性,满足不同领域的需求。

2.3 智能化发展未来高分子材料将更加智能化,具有自修复、自感知等功能。

这将为人们的生活带来更多便利和安全保障。

三、应用领域拓展3.1 医疗领域高分子材料在医疗领域有着广泛的应用,包括医用高分子材料、药物传递系统等。

未来将继续探索高分子材料在医疗领域的应用潜力。

3.2 电子领域高分子材料在电子领域有着独特的应用优势,例如柔性显示器、电池等。

未来高分子材料将在电子领域发挥更大的作用。

3.3 新能源领域高分子材料在新能源领域有着广阔的应用前景,例如太阳能电池、燃料电池等。

未来将继续探索高分子材料在新能源领域的应用可能性。

四、技术创新驱动4.1 材料设计与合成未来高分子材料的发展将更加注重材料设计与合成技术的创新,以提高材料的性能和功能。

4.2 先进加工技术随着先进加工技术的不断发展,高分子材料的加工工艺将更加精密和高效,为材料的应用提供更多可能性。

高分子材料发展史

高分子材料发展史

高分子材料发展史随着生产和科学技术的发展,人们不断对材料提出各种各样的新要求。

而高分子材料的出现逐渐满足了人们的需要。

并对人类的生产生活产生了巨大的影响。

高分子材料是以高分子化合物为基础的材料。

高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料,包括橡胶、塑料、纤维、涂料、胶粘剂和高分子基复合材料,高分子是生命存在的形式。

所有的生命体都可以看作是高分子的集合。

高分子材料按来源分为天然、半合成(改性天然高分子材料)和合成高分子材料。

天然高分子是生命起源和进化的基础。

人类社会一开始就利用天然高分子材料作为生活资料和生产资料,并掌握了其加工技术。

如利用蚕丝、棉、毛织成织物,用木材、棉、麻造纸等。

19世纪30年代末期,进入天然高分子化学改性阶段,出现半合成高分子材料。

1870年,美国人Hyatt用硝化纤维素和樟脑制得的赛璐珞塑料,是有划时代意义的一种人造高分子材料。

1907年出现合成高分子酚醛树脂,真正标志着人类应用合成方法有目的的合成高分子材料的开始。

1953年,德国科学家Zieglar和意大利科学家Natta,发明了配位聚合催化剂,大幅度地扩大了合成高分子材料的原料来源,得到了一大批新的合成高分子材料,使聚乙烯和聚丙烯这类通用合成高分子材料走人了千家万户,确立了合成高分子材料作为当代人类社会文明发展阶段的标志。

现代,高分子材料已与金属材料、无机非金属材料相同,成为科学技术、经济建设中的重要材料。

并且高分子材料资源丰富、原料广,轻质、高强度,成形工艺简易。

很容易为人所用。

高分子材料包括塑料、橡胶、纤维、薄膜、胶粘剂和涂料等。

其中,被称为现代高分子三大合成材料的塑料、合成纤维和合成橡胶已经成为国民经济建设与人民日常生活所必不可少的重要材料。

尽管高分子材料因普遍具有许多金属和无机材料所无法取代的优点而获得迅速的发展,但目前业已大规模生产的还是只能寻常条件下使用的高分子物质,即所谓的通用高分子,它们存在着机械强度和刚性差、耐热性低等缺点。

高分子材料的发展历程及未来发展趋势

高分子材料的发展历程及未来发展趋势

高分子材料的发展历程及未来发展趋势一、发展历程高分子材料是指由高分子化合物构成的材料,具有重量轻、强度高、耐磨损、耐腐蚀等优点,广泛应用于各个领域。

下面将介绍高分子材料的发展历程。

1. 早期阶段高分子材料的起源可以追溯到19世纪末20世纪初,当时的研究主要集中在天然高分子材料,如橡胶和纤维素。

这些材料具有良好的柔韧性和强度,但在加工和耐久性方面存在一些问题。

2. 合成高分子材料的发展20世纪初,合成高分子材料的研究开始兴起。

1907年,化学家Leo Hendrik Baekeland发现了第一个合成塑料——酚醛树脂,这被认为是合成高分子材料的里程碑。

随后,聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等合成塑料相继问世,推动了高分子材料的发展。

3. 高分子材料的应用扩展随着合成高分子材料的不断发展,高分子材料的应用范围也不断扩大。

在20世纪中叶,高分子材料开始广泛应用于电子、汽车、建筑、医疗等领域。

例如,聚碳酸酯被用于制造光学镜片,聚酰胺用于制造纤维和塑料等。

4. 高分子材料的功能化近年来,高分子材料的研究重点逐渐转向了功能化。

通过在高分子材料中引入特定的功能基团或添加剂,可以赋予材料特殊的性能,如导电性、磁性、光学性等。

这使得高分子材料在电子、光电子、生物医学等领域的应用得到了进一步拓展。

二、未来发展趋势高分子材料在各个领域的应用前景广阔,下面将介绍未来高分子材料的发展趋势。

1. 环保可持续发展随着环保意识的提高,未来高分子材料的发展将更加注重环境友好型和可持续发展。

研究人员将致力于开发可降解的高分子材料,以减少对环境的影响。

同时,通过改进材料的生产过程,降低能源消耗和废弃物产生,实现循环利用。

2. 高性能材料的研究未来,高分子材料的研究将更加注重材料的性能提升。

例如,开发高强度、高韧性的高分子材料,以满足航空航天、汽车等领域对材料强度和耐久性的要求。

同时,研究人员还将关注高分子材料的导电性、光学性等特殊性能,以满足电子、光电子等领域的需求。

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1999年3月29日的美国《时代》周刊评出了20名在20世纪里最具影响力的科学家和思想家,其中唯一一名化学家就是贝克兰(l.baekeland),显然这是因为在20世纪的化学领域里,对人类影响最大的莫过于出现了塑料及其他合成高分子材料,而贝克兰又是有史以来第一位用简单分子合成塑料的人。

这一成功标志着人类使用的材料,从此开始由单一的天然产物,进入到广泛使用合成高分子材料的新时代。

一、从天然树脂到合成树脂
一些树木的分泌物常会形成树脂,不过琥珀却是树脂的化石,虫胶虽然也被看成树脂,但却是紫胶虫分泌在树上的沉积物。

由虫胶制成的虫胶漆,最初只用作木材的防腐剂,但随着电机的发明又成为最早使用的绝缘漆。

然而进入20世纪后,天然产物已无法满足电气化的需要,促使人们不得不寻找新的廉价代用品。

早在1872年德国化学家拜耳(a.bayer)首先发现苯酚与甲醛在酸性条件下加热时能迅速结成红褐色硬块或粘稠物,但因它们无法用经典方法纯化而停止实验。

20世纪以后,苯酚已经能从煤焦油中大量获得,甲醛也作为防腐剂大量生产,因此二者的反应产物更加引人关注,希望开发出有用的产品,尽管先后有许多人为之花费了巨大劳动,但都没有达到预期结果。

1904年,贝克兰和他的助手也开展这项研究,最初目的只是希望能制成代替天然树脂的绝缘漆,经过三年的艰苦努力,终于在1907年的夏天,不仅制出了绝缘漆,而且还制出了真正的合成可塑性材料——bakelite,它就是人们熟知的“电木”、“胶木”或酚醛树脂。

bakelite一经问世,很快厂商发现,它不但可以制造多种电绝缘品,而且还能制日用品,爱迪生(t.edison)用于制造唱片,不久又在广告中宣称:已经用bakelite制出上千种产品,于是一时间把贝克兰的发明誉为20世纪的“炼金术”。

以煤焦油为原粒的酚醛树脂,在1940年以前一直居各种合成树脂产量之首,每年达20多万吨,但此后随着石油化工的发展,聚合型的合成树脂如:聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯以及聚苯乙烯的产量也不断扩大,随着众多年产这类产品10万吨以上大型厂的建立,它们已成当今产量最多的四类合成树脂。

合成树脂再加上添加剂,通过各种成型方法即得到塑料制品,到今天塑料的品种有几十种,世界年产量在1.2亿吨左右,我国也在500万吨以上,它们已经成为生产、生活及国防建设的基础材料。

二、从天然纤维到合成纤维
人类使用棉、毛、丝、麻等天然纤维的历史已经有几千年,但由于全球人口的不断增加和对纺织品质量的更高要求,从19世纪起,人们就为寻求新的纺织品原料而努力。

1846年制成硝化纤维;1857年制成铜氨纤维;1865年制成醋酸纤维;1891年制成粘胶纤维。

由于粘胶纤维的原料是来源丰富的木材浆粕、棉短绒及棉纱下脚料等,再加上制成的纤维性能好,以至它的产量到20世纪50年代已经超过羊毛。

尽管上述几种称为“纤维素纤维”或“人造纤维”的出现是继纺织机械发明之后的又一次纺织革命,但它仍意味着人只是用化学方法,对天然植物纤维的再加工,而通过化学方法,制取全合成的、性能更为优异的纺织纤维阶段,才迎来了第三次纺织革命。

1928年32岁的美国化学家卡罗塞斯(w.h.carothers)博士从大学岗位上应聘到杜邦公司,负责对不久前才兴起的高分子化学的基础研究,他们研究了多种脂肪族二元酸与二醇或二元胺的缩合反应,由于保证了反应物料的严格配比,从而获得分子量很高的缩聚物,但大多数产物的熔点偏低、不耐水,虽然有的可以抽丝,但不适于用做纺织纤维。

反复不断地失败使卡罗塞斯在精神上受到很大打击,以至身上经常携带着一小瓶准备自杀的
氰化钾。

一直到工作6年后的1934年,终于在合成的数百种产品中,找到有希望成为优良纺织纤维的聚酰胺-66,尼龙(nylon)是它在投产时公司使用的商品名。

杜邦公司为了使它工业化,动员了230多名各方面专家,花费2200万美元,到1939年始正式投产。

这一成功不仅是合成纤维的第一次重大突破,也是高分子科学的重要进展。

尼龙投产后,杜邦公司马上宣布他们生产了比蜘蛛丝还细,比钢还结实的全新有机纤维。

尽管当时第二次世界大战已经开始,仍然引起各方面关注。

用它织成的女丝袜,销售第一天就卖出400万双,报纸上还报道了当时许多销售店曾引起“尼龙骚动”的场面,可惜的是卡罗塞斯本人却没有看到这种情况。

41岁的他,虽然知道尼龙的研究已经取得突破性进展,但却总感到心力交瘁地被失败所缠绕,终于在1937年服毒自杀,留下深深的遗憾。

1938年德国研制出聚酰胺-6,即聚己内酰胺;1941年英国制出了聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维,商品名dacron、“的确凉”、或涤纶;1939年德国人又研制出聚丙烯腈纤维,但到1949年才在美国投产,商品名orlon,我国称腈纶,此又出现多种新型合成纤维,满足了多种需要,但从应用范围和技术成熟等方面看,仍以上述几种为主,其产量约占总量的90%。

三、从天然橡胶到合成橡胶
自然界中虽然含有橡胶的植物很多,但能大量采胶的主要是生长在热带雨区的巴西橡胶树。

从树中流出的胶乳,经过凝胶等工艺制成的生橡胶,最初只用于制造一些防水织物、手套、水壶等,但它受温度的影响很大,热时变粘,冷时变硬、变脆,因而用途很少。

1839年美国一家小型橡胶厂的厂主古德易(goodyear)经过反复摸索,发现生橡胶与硫黄混合加热后能成为一种弹性好、不发粘的弹性体,这一发现推进了橡胶工业迅速发展。

在这之前,橡胶的年产量只有388吨,但到1937年已增加到100万吨,即100年间增加了2000倍,这在天然物质利用史上是十分罕见的,尤其是1920年以后,由于汽车工业兴起,进一步扩大需求,以致世界各国开始把天然橡胶作为军用战略物资加以控制,这就迫使美、德等汽车大国,但却是天然橡胶的穷国开展合成橡胶的研究,这种研究是以制造与天然橡胶相同物质为目的开始的,因为人们已知它是由多个异戊二烯分子通过顺式加成形成的聚合体。

1914年爆发第一次世界大战,德国由于受到海上封锁,开展了强制性的合成橡胶研制和生产,终于实现了以电石为原料合成甲基橡胶的工作,到终战的1918年,共生产出2350吨。

战后,由于暂时性天然橡胶过剩,使合成橡胶的生产也告中止,但其研究工作仍在进行。

先后研制成聚硫橡胶(1931年投产)、氯丁橡胶(1932年)、丁苯橡胶(1934年)、丁腈橡胶(1937年)等。

第二次世界大战期间,尤其是日本偷袭珍珠港、占领东南亚后,美国开始扩大合成橡胶生产,并纳入国防计划,1942年产量达84.5万吨,其中丁苯橡胶为70.5万吨。

1950年以后,由于出现了齐格勒 纳塔催化剂,在这种催化剂的作用下,生产出三种新型的定向聚合橡胶,其中的顺丁橡胶,由于它的优异性能,到20世纪80年代产量已上升到仅次于丁苯橡胶的第二位。

此后又有热塑性橡胶、粉末橡胶和液体橡胶等问世,进一步满足了尖端科技发展的需要。

回顾过去,展望未来,在新世纪里新技术将更加迅猛发展,与此同时,作为技术革命物质基础的,以合成高分子为代表的新材料的研制和开发,也将越来越起着重要作用。

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