几种高分子材料的应用模板

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ABS、PE、PP、PVC塑料材料的区别模板

ABS、PE、PP、PVC塑料材料的区别模板

PET 聚对苯二甲酸乙二酯 .PE是聚乙烯 .PVC 是聚氯乙烯 .PP是聚丙烯 .ABS 是丙烯腈,丁二烯,苯乙烯三者的共聚物。

PEP 是聚乙二醇PEG 和环氧丙烷PO)二者的共聚物。

POM :聚甲醛①聚氯乙烯( PVC )它是建筑顶用量最大的一种塑料。

硬质聚氯乙烯的密度为1.38 ~1.43g/cm3 ,机械强度高,化学稳固性好②聚乙烯( PE)③聚丙烯( PP)聚丙烯的密度在全部塑猜中是最小的,约为 0.90 左右。

聚丙烯常用来生产管材、卫生洁具等建筑制品。

④聚苯乙烯(PS)聚苯乙烯为无色透明近似玻璃的塑料。

⑤ABS 塑料 ABS 塑料是改性聚苯乙烯塑料,以丙烯睛( A)、丁二烯( B)及苯乙烯( S)为基础的三组分所构成。

PS:聚苯乙稀是一种无色透明的塑料资料。

拥有高于100 摄氏度的玻璃转变温度,所以常常被用来制作各样需要蒙受开水的温度的一次性容器,以及一次性泡沫饭盒等。

PP:聚丙烯是一种半结晶的热塑性塑料。

拥有较高的耐冲击性,机械性质强韧,抗多种有机溶剂和酸碱腐化。

在工业界有宽泛的应用,是平时常有的高分子资料之一。

澳大利亚的钱币也使用聚丙烯制作。

构造式:PE:聚乙烯是平时生活中最常用的高分子资料之一,大批用于制造塑料袋,塑料薄膜,牛奶桶的产品。

聚乙烯抗多种有机溶剂,抗多种酸碱腐化,可是不抗氧化性酸,比如硝酸。

在氧化性环境中聚乙烯会被氧化。

聚乙烯在薄膜状态下能够被以为是透明的,可是在块状存在的时候由于其内部存在大批的晶体,会发生激烈的光散射而不透明。

聚乙烯结晶的程度遇到其枝链的个数的影响,枝链越多,越难以结晶。

聚乙烯的晶体消融温度也遇到枝链个数的影响,散布于从90 摄氏度到 130 摄氏度的范围,枝链越多消融温度越低。

聚乙烯单晶往常能够经过把高密度聚乙烯在130 摄氏度以上的环境中溶于二甲苯中制备。

构造式: - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2ABS :是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯的合成塑料丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种单体的接枝共聚合产物,取它们英文名的第一个字母命名。

生活中的高分子

生活中的高分子

生活中的高分子
高分子是一类具有很高分子量的化合物,它们在我们的日常生活中扮演着非常
重要的角色。

从塑料制品到纤维材料,从医疗器械到食品包装,高分子材料无处不在,给我们的生活带来了极大的便利和舒适。

首先,让我们来看看塑料制品。

塑料是一种由高分子聚合物制成的材料,它们
具有轻便、耐用、易加工等特点,因此在日常生活中得到了广泛应用。

我们的手机壳、水杯、玩具、家具等许多物品都是由塑料制成的。

塑料的使用不仅方便了我们的生活,还减少了对自然资源的消耗,是一种环保的材料。

其次,高分子材料在纤维行业也发挥着重要作用。

比如,我们穿的衣服、床上
用的被子、窗帘等纺织品大部分都是由高分子纤维制成的。

这些纤维材料具有柔软、舒适、耐磨等特点,让我们的生活更加舒适和美好。

除此之外,高分子材料还在医疗器械、食品包装等领域发挥着重要作用。

医用
高分子材料如医用塑料、医用橡胶等被广泛应用于医疗器械的制造,为医疗行业提供了重要的支持。

而食品包装材料如塑料袋、保鲜膜等则保障了食品的卫生和安全。

总的来说,高分子材料在我们的日常生活中扮演着非常重要的角色,给我们的
生活带来了极大的便利和舒适。

然而,随着塑料污染等环境问题的日益严重,我们也需要更加重视高分子材料的环保问题,积极推动可降解材料的研发和应用,共同建设一个更加美好的生活环境。

HF永久性复合保温模板施工工法

HF永久性复合保温模板施工工法

HF永久性复合保温模板施工工法HF永久性复合保温模板施工工法一、前言HF永久性复合保温模板施工工法是一种新型的保温施工技术,通过使用高分子材料制成的模板,结合特殊的施工工艺和设备,来实现建筑物的保温效果。

本文将对该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例进行详细介绍。

二、工法特点HF永久性复合保温模板施工工法具有以下几个特点:1. 高效节能:该工法采用的保温材料具有优良的保温性能,能够有效减少热量的传递,提高建筑物的保温效果,从而达到节能的目的。

2. 施工速度快:由于采用模板施工,避免了传统砌筑工法的繁琐程序,大大提高了施工速度。

3.施工质量好:模板施工可以确保保温材料的均匀分布和牢固固定,避免了传统工法中保温材料易松散脱落的问题,提高了施工质量。

4. 耐久性强:HF永久性复合保温模板具有较高的抗压强度和抗冲击性能,能够保证施工后的保温效果长期有效。

三、适应范围HF永久性复合保温模板施工工法适用于各类建筑物的保温工程,特别适用于高层建筑和大型工业建筑的外保温和内隔热工程。

四、工艺原理HF永久性复合保温模板施工工法的工艺原理是将高分子复合保温模板固定在建筑物的墙面或屋面上,然后在模板内注入保温材料,最后将模板封闭。

保温材料在模板内形成一个闭合的保温体系,有效隔离了外界的热传导,从而达到保温的目的。

为了确保模板施工的稳定性和质量,工法采取了一系列技术措施,如预埋件的设置和优化的注浆工艺等。

五、施工工艺HF永久性复合保温模板施工工法的施工工艺包括以下几个阶段:1. 基础准备:清理施工现场,确保基础平整。

2. 模板安装:将HF永久性复合保温模板按照设计要求固定在建筑物的墙面或屋面上。

3. 预埋件安装:根据设计要求,在模板上安装预埋件。

4. 注浆施工:在模板内注入保温材料,并进行优化的注浆工艺,确保保温材料的均匀分布和质量。

5. 模板拆除:等待保温材料充分固化后,拆除模板,完成施工。

常见聚合物的应用

常见聚合物的应用

常见聚合物的应用在现代社会,聚合物已经成为我们生活中不可或缺的重要材料之一。

聚合物是由许多相同或类似的单体分子在一起形成的大分子化合物,具有多样的结构和性质,因此被广泛应用于各个领域。

以下将介绍几种常见聚合物的应用。

聚乙烯聚乙烯是一种常见的热塑性塑料,具有良好的机械性能和化学稳定性。

由于其价格低廉、易加工,因此在包装、建筑材料、输送管道等领域有着广泛的应用。

在包装领域,聚乙烯袋、瓶子等产品被广泛使用,可以满足人们对包装品轻便、坚固和耐用的需求。

聚丙烯聚丙烯是另一种常见的热塑性塑料,具有优异的耐热性和化学稳定性。

它通常用于制作食品包装、医疗器械、家具等产品。

聚丙烯的耐热性和化学稳定性使其成为食品包装材料的首选,例如制作食品袋、餐具等,保障食品的安全和卫生。

聚氯乙烯聚氯乙烯是一种常见的塑料材料,其具有良好的耐候性和耐腐蚀性,因此被广泛应用于建筑、医疗、电力等领域。

在建筑领域,聚氯乙烯被用作隔热、隔音材料,制作地板、管道等产品,提升建筑质量和舒适度。

在医疗领域,聚氯乙烯被用于制作输液管、手术器械等,保证医疗环境的卫生和安全。

聚酰胺聚酰胺是一种高性能工程塑料,具有优异的机械性能和耐热性,在航空航天、汽车制造、电子电气等领域有着重要应用。

在航空航天领域,聚酰胺被用于制造飞机零部件,例如舱内构件、发动机零部件,保证飞行安全和性能稳定。

在汽车制造领域,聚酰胺被用于制作发动机零部件、车身结构等,提升汽车的安全性和舒适性。

综上所述,常见聚合物在各个领域都发挥着重要作用,推动着社会的发展和进步。

随着科技的不断发展,我们相信聚合物的应用领域会越来越广泛,带来更多惊喜和便利。

新型高分子材料有哪些

新型高分子材料有哪些

新型高分子材料有哪些
首先,聚合物是新型高分子材料的重要代表,它们由大量重复单体分子通过共价键连接而成,具有较高的分子量和相对分子质量。

聚合物树脂、聚合物纤维、聚合物薄膜等都是常见的新型高分子材料,它们具有优异的机械性能、热性能和化学稳定性,被广泛应用于塑料、橡胶、纺织品、包装材料等领域。

其次,共聚物是由两种或两种以上单体按照一定的摩尔比例聚合而成的高分子化合物,具有两种或两种以上单体的性质。

共聚物具有丰富的结构和性能,可以通过调整单体的比例和结构来获得不同性能的材料,如ABS共聚物具有优异的力学性能和耐热性,被广泛应用于汽车零部件、家电外壳等领域。

此外,高分子合金是由两种或两种以上高分子材料经过物理或化学的方式混合而成的材料,具有两种或两种以上高分子材料的性能。

高分子合金具有综合性能优异、可调性强的特点,如PC/ABS合金具有优异的力学性能和耐候性,被广泛应用于电子产品外壳、汽车内饰等领域。

最后,高分子复合材料是由两种或两种以上材料通过物理或化学的方式混合而成的材料,具有两种或两种以上材料的性能。

高分子复合材料具有结构多样、性能可调的特点,如碳纤维增强复合材料具有优异的强度和刚度,被广泛应用于航空航天、汽车、体育器材等领域。

综上所述,新型高分子材料包括聚合物、共聚物、高分子合金、高分子复合材料等,它们具有丰富的结构和性能,被广泛应用于各个领域,对推动材料科学和工程技术的发展具有重要意义。

随着科学技术的不断进步,新型高分子材料的研究和应用将会迎来更加广阔的发展空间。

高分子材料制备技术作业指导书

高分子材料制备技术作业指导书

高分子材料制备技术作业指导书第1章引言 (4)1.1 高分子材料概述 (4)1.2 制备技术简介 (4)第2章高分子合成基本原理 (5)2.1 高分子合成方法 (5)2.1.1 加聚反应 (5)2.1.2 缩聚反应 (5)2.1.3 模板聚合 (5)2.1.4 原子转移自由基聚合 (5)2.2 高分子聚合反应 (5)2.2.1 自由基聚合 (5)2.2.2 离子聚合 (6)2.2.3 配位聚合 (6)2.2.4 缩聚反应 (6)2.3 高分子结构及其功能 (6)2.3.1 高分子链结构 (6)2.3.2 高分子结晶性 (6)2.3.3 高分子取向 (6)2.3.4 高分子复合材料 (6)2.3.5 高分子功能材料 (6)第3章均相聚合反应 (7)3.1 溶液聚合 (7)3.1.1 原理 (7)3.1.2 操作步骤 (7)3.1.3 注意事项 (7)3.2 乳液聚合 (7)3.2.1 原理 (7)3.2.2 操作步骤 (7)3.2.3 注意事项 (7)3.3 悬浮聚合 (7)3.3.1 原理 (8)3.3.2 操作步骤 (8)3.3.3 注意事项 (8)第4章非均相聚合反应 (8)4.1 本体聚合 (8)4.1.1 概述 (8)4.1.2 基本原理 (8)4.1.3 实验操作 (8)4.2 熔融聚合 (8)4.2.1 概述 (8)4.2.2 基本原理 (9)4.3 水相聚合 (9)4.3.1 概述 (9)4.3.2 基本原理 (9)4.3.3 实验操作 (9)第5章高分子材料添加剂 (9)5.1 稳定剂 (9)5.1.1 光稳定剂 (9)5.1.2 热稳定剂 (10)5.1.3 抗氧化剂 (10)5.2 填充剂 (10)5.2.1 无机填充剂 (10)5.2.2 有机填充剂 (10)5.3 润滑剂 (10)5.3.1 外润滑剂 (10)5.3.2 内润滑剂 (10)5.4 阻燃剂 (10)5.4.1 无机阻燃剂 (10)5.4.2 有机阻燃剂 (11)第6章热塑性高分子材料制备 (11)6.1 热塑性塑料概述 (11)6.2 聚乙烯制备 (11)6.2.1 制备方法 (11)6.2.2 工艺流程 (11)6.2.3 影响因素 (11)6.3 聚丙烯制备 (11)6.3.1 制备方法 (12)6.3.2 工艺流程 (12)6.3.3 影响因素 (12)6.4 聚氯乙烯制备 (12)6.4.1 制备方法 (12)6.4.2 工艺流程 (12)6.4.3 影响因素 (12)第7章热固性高分子材料制备 (13)7.1 热固性塑料概述 (13)7.2 酚醛树脂制备 (13)7.2.1 原料选择与配比 (13)7.2.2 缩合反应 (13)7.2.3 凝胶化与固化 (13)7.2.4 后处理 (13)7.3 环氧树脂制备 (13)7.3.1 原料选择与配比 (13)7.3.2 开环聚合 (13)7.3.3 固化 (14)7.4 不饱和聚酯树脂制备 (14)7.4.1 原料选择与配比 (14)7.4.2 酯化反应 (14)7.4.3 固化 (14)7.4.4 后处理 (14)第8章橡胶材料制备 (14)8.1 天然橡胶 (14)8.1.1 橡胶树种植与采集 (14)8.1.2 天然橡胶的制备 (14)8.1.3 天然橡胶的性质与应用 (14)8.2 合成橡胶 (14)8.2.1 丁苯橡胶 (14)8.2.2 顺丁橡胶 (15)8.2.3 丁腈橡胶 (15)8.2.4 氯丁橡胶 (15)8.3 硫化橡胶 (15)8.3.1 硫化橡胶的制备原理 (15)8.3.2 硫化橡胶的配方设计 (15)8.3.3 硫化橡胶的功能评价 (15)8.3.4 硫化橡胶的应用 (15)8.4 特种橡胶 (15)8.4.1 硅橡胶 (15)8.4.2 氟橡胶 (15)8.4.3 聚氨酯橡胶 (15)8.4.4 氯磺化聚乙烯橡胶 (15)8.4.5 热塑性弹性体橡胶 (15)第9章复合材料制备 (15)9.1 复合材料概述 (16)9.2 纤维增强复合材料 (16)9.2.1 纤维的选择 (16)9.2.2 基体材料 (16)9.2.3 制备工艺 (16)9.3 层状复合材料 (16)9.3.1 层状复合材料的结构 (16)9.3.2 制备工艺 (16)9.4 颗粒增强复合材料 (17)9.4.1 颗粒的选择 (17)9.4.2 制备工艺 (17)第10章功能性高分子材料制备 (17)10.1 功能性高分子概述 (17)10.1.1 功能性高分子的定义与分类 (17)10.1.2 功能性高分子的基本性质与特点 (17)10.1.3 功能性高分子的应用领域 (17)10.2.1 导电高分子材料的类型与结构 (17)10.2.2 导电高分子材料的制备方法 (17)10.2.3 导电高分子材料的应用实例 (17)10.3 磁性高分子材料 (17)10.3.1 磁性高分子材料的结构与分类 (18)10.3.2 磁性高分子材料的制备技术 (18)10.3.3 磁性高分子材料的应用研究 (18)10.4 光学活性高分子材料 (18)10.4.1 光学活性高分子材料的特性与分类 (18)10.4.2 光学活性高分子材料的制备方法 (18)10.4.3 光学活性高分子材料的应用领域 (18)10.5 生物医用高分子材料 (18)10.5.1 生物医用高分子材料的特性与要求 (18)10.5.2 生物医用高分子材料的分类与选用 (18)10.5.3 生物医用高分子材料的制备与加工技术 (18)10.5.4 生物医用高分子材料的应用实例 (18)第1章引言1.1 高分子材料概述高分子材料是一类由相对分子质量较高的化合物构成的材料,具有独特的物理、化学及生物学功能。

新型塑料模板及其在建筑工程施工中的应用研究

新型塑料模板及其在建筑工程施工中的应用研究

新型塑料模板及其在建筑工程施工中的应用研究作者:朱泽良来源:《建筑与装饰》2018年第15期摘要模板在钢筋混凝土施工中是必不可少的。

随着建筑工程技术的不断发展,模板的种类愈来愈多。

塑料模板就是新型模板的代表,这种模板表面光滑、重量轻,能够回收利用,具有节约成本的优点,对于保证混凝土的浇筑质量也具有良好的效果。

但塑料模板在混凝土的应用也存在一些细节问题,如强度低、易老化等,因而在施工前需要认真分析,仔细准备。

关键词混凝土结构;建筑工程;塑料模板引言在浇筑混凝土的过程中使用模板能够保证混凝土浇筑的质量,充分承载结构施工中的水平载荷和垂直载荷,是混凝土结构施工中常用的施工周转材料。

对于模板材料的选择,首先应该结合工程实践,确保从模板方案的选择到混凝土浇筑成型有良好的效果,然后需要考虑施工成本,达到经济适用的效果。

塑料模板是当前的混凝土结构施工中最常使用的模板,作为一种新型的模板,其节能环保的性能良好,能够实现再利用,可以达到保护环境的目的,所以得到了广泛的使用[1]。

1 塑料模板综述1.1 塑料模板的含义塑料模板是一种由高分子材料制成的模板,表面光滑平整,强度高,能够循环使用,节能环保。

从近年来工程实践案例来看,塑料模板在桥梁、高层建筑等工程领域均有广泛应用,在大量的工程实践中,塑料模板技术逐渐发展成熟。

1.2 性能特点作为新型模板,塑料模板与传统模板相比,其优势有以下几个方面:第一,耐久性好,周转率高。

塑料模板可以循环使用25次以上,具有良好的使用寿命,耐久性很强。

第二,表面光滑平整,使用时不需要脱模剂。

塑料模板表面光滑不粗糙,不会与混凝土发生黏结的现象,能形成清水混凝土的效果。

同时,其热膨胀系数也与混凝土差别较大,易于进行混凝土凝固后的脱模工作。

第三,强度高,适应性强。

塑料模板由聚合材料制成,具有轻质、韧性好、应用方便的特点。

此外,它具有耐火性、良好的绝缘性和耐腐蚀性等特点,可适用于有特殊要求的建筑物。

形状记忆高分子材料

形状记忆高分子材料

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形状记忆纤维
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形状记忆高分子优缺点及发展趋势
近些年来,国内外关于形状记忆高分子材料的研 究迅速发展,已有多种形状记忆树脂推向市场。
形状记忆高分子和形状记忆合金相比,具有感应
温度低、价廉、易加工成型、适应范围广等特点,因 此受到人们的广泛关注,并在开发应用上取得了很大 的进展。
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物理(辐射)交联法
大多数产生形状记忆功能的高聚物都是通过辐射交联 而制得的,例如聚乙烯、聚己内酯。
采用辐射交联的优点是:可以提高聚合物的耐热性、
强度、尺寸稳定性等,同时没有分子内的化学污染。
研究发现,聚己内酯经过辐射交联以后也具有形状记忆 效应,且辐射交联度与聚己内酯的分子量和辐射剂量有很 大的关系,同时发现聚己内酯具有形状恢复响应温度较低( 约50℃)、可回复形变量大的特点。
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包装材料
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容器外包及衬里
一般制作容器衬里 操作比较困难。若选用 形状记忆高分子材料, 则只需先将它加工成衬 里形状,然后加热变形 为便于组装的形状,冷 却固化后塞入容器内, 再加热便可恢复成衬里 形状,牢固地嵌在容器 内。
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建筑用紧固销钉
先将形状记忆树脂加工成使用形状, 再加热变形为易于装配的形状,冷 却固化后插入欲铆合的两块板的空 洞中,再将销钉加热便可恢复一次 成型形状而将板铆合。
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这些结构特点决定了大多数高聚物的宏观结构均
是结晶和无定形两种状态的共存体系。高聚物未经交
联时,一旦加热温度超过其结晶熔点,就表现为暂时 的流动性质,观察不出记忆特性;高聚物经交联后, 原来的线性结构变成三维网状结构,加热到其熔点以 上时,不再熔化,而是在很宽的温度范围内表现出弹
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2号: HDPE或PE-HD——高密度聚乙烯 。
HDPE在各种半透明、不透明的塑料 容器上被广泛地使用,手感较厚。 常用于:白色药瓶、清洁用品、不透明洗发 水瓶、酸奶瓶、口香糖瓶等。 优点:较耐各种腐蚀性溶液,多被用在清洁 用品、沐浴产品等。 注意:盛装清洁用品、沐浴产品的瓶子可在 清洁后重复使用,但这些容器通常洗不干净,残 留的物质会变成细菌的温床,最好不要循环使用 。
4、用途: 广泛应用于化学化工、机械、电器、建
筑、医疗等领域 滑雪板、冲浪板及赛艇的贴面,水龙头的
密封垫片,自来水笔的笔尖,制造人工骨骼、软 骨以及外科器械等。
二、耐磨鞋底和轮胎
1、橡胶的分类
天然橡胶 通

用 橡


合成橡胶 特 种 橡 胶
丁苯橡胶 顺丁橡胶 丁基橡胶 ……
氟橡胶
硅橡胶
2、丁苯橡胶
3号: PVC或V——聚氯乙烯 。 圆的PVC瓶底部为一条线,这是与宝 特瓶的差别所在。这种材质只能耐热 81℃,高温时易产生有害物质,目前已经很少被 用于食品包装上。 常用于:雨衣、建材、塑料膜、塑料盒等。 注意:若是有盛食物的容器使用PVC材质, 最好不要购买。
4号: LDPE或PE-LD——低密度聚 乙烯。
多用于塑料膜等用具上,不宜作为 饮料容器。 常用于:保鲜膜、塑料膜、牙膏或洗面乳 的软管包装。 优点:延展性佳,在生活中使用极为广泛 。 注意:保鲜膜在温度超过110℃时会出现热 熔现象,因此,食物入微波炉,先要取下包裹 着的保鲜膜。
5号:PP——聚丙烯。 PP的硬度较高,且表面有光泽。 常用于:一次性果汁、饮料杯、塑 料餐盘。 优点:透气性佳,耐热温度可达167℃,是最 轻的塑料容器。 注意:若温度过高,仍会有对人体不好的气 体扩散出来。
谢谢!
多功能超强吸水剂的作用:
具有吸水、保水、节水、抗旱等功能,还能 供应植物生长所需的多种营养物质。
知识拓展
日常生活中的塑料
——塑料标号
在市面上所使用的塑料瓶瓶底都有一个带箭头 的三角形标志,这个标志的中间是一个数字,而 这个数字是我们要特别关心的。
1号: PET或PETE——聚对苯二甲酸乙二(醇) 酯,常简称聚酯。 PET(宝特)瓶是目前使用最广泛的饮料瓶,通 常是无色透明的。 常用于:矿泉水瓶、碳酸饮料瓶、果汁瓶等。 优点:透明度高,可看清瓶子的内容物;耐酸碱, 可装碳酸饮料;防水性高,不易渗出。 注意:宝特瓶不能放在汽车内晒太阳;不要装酒、 油等物质,有害物质容易溶出来。
③性能: 耐磨、弹性、耐低温、耐热等
④用途: 轮体:异丁烯(2—甲基丙烯)和少量异戊
二烯(2—甲基—1,3—丁二烯) 性能: 气密性好、耐热、耐老化 用途: 做汽车内胎、探空气球、无内胎轮胎
汽 车 内 胎
5、乙丙橡胶
①成分: —[ CH2-CH2-CH-CH2—]n
① 成分 —[ CH2-CH = CH-CH2-CH2-CH—]n ② 制备:加聚反应
n CH2= CH- CH= CH2 + n CH2= CH
1,3—丁二烯
引发剂
苯乙烯
—[ CH2-CH = CH-CH2-CH2-CH—]n
丁苯橡胶
单 体: 1,3—丁二烯 苯乙烯
③ 性能 兼有橡胶和塑料的性能
天然橡胶
引发剂
n CH2=CH-C=CH2
—[ CH2-CH=C-CH2—]n
CH3
CH3
7、其它橡胶
丁腈橡胶、氯丁橡胶、异戊橡胶、硅橡胶、氟
橡胶。硅橡胶、氟橡胶属于特种橡胶,用于军工、
宇航等领域,如用氟橡胶制造火箭衬里,轻便、
柔软、坚韧、耐腐蚀、安全。
三、“尿不湿”与荒漠绿化
1、“尿不湿”吸水、保水原
④ 用途 广泛用于制鞋、沥青改性、塑料改性 和黏合剂行业(热塑性丁苯橡胶黏合 剂是非常好的建筑防水材料)等
改性沥青铺设路面
制鞋
3、顺丁橡胶
①成分: —[ CH2-CH=CH-CH2—]n ②制备:加聚反应
引发剂
nCH2=CH-CH=CH2 1,3—丁二烯 —[ CH2-CH=CH-CH2—]n
单 体: 1,3—丁二烯 聚1,3—丁二烯(顺丁橡胶)
② 用聚丙烯酸或聚乙烯醇合成
3、荒漠绿化
荒漠化
①原理: 高吸水性树脂吸收足量的水分 子进入自己的网状结构后变成 凝胶状物质,将该物质置于树、 草的根部就能保证源源不断地 得到生长所需的水分。
②多功能超强吸水剂: 多功能高分子植物生长剂的制取:
淀粉、纤维素、丙烯醇为原料,用微波辐 射聚合方法制备的高吸水性树脂。
6号: PS——聚苯乙烯。 分为发泡及未发泡两类,发泡即 是一般常见的保丽龙器具,未发泡 的如酸奶瓶。未发泡的轻折就有白 痕出现,通常用手可以撕裂。 常用于:冰品容器、快餐盒、方便面桶。 优点:耐热性好,常用来装高温食品,如碗 装泡面;抗寒性佳,各种刨冰也爱用此容器。 注意:若PS遇强酸、强碱性物质时,会产生 有害物质,使用PS器具时要小心,勿装酸性或碱 性食品。
②制备:加聚反应 CH3
引发剂
nCH2=CH2+ nCH3-CH=CH2
单 体: 乙烯、丙烯 —[ CH2-CH2-CH-CH2—]n
③性能: 柔韧性好
CH3
④用途: 制造汽车或建筑门窗的密封胶条
6、天然橡胶
聚异戊二烯
①成分:—[ CH2-CH=C-CH2—]n 聚甲基-1,3-丁二烯
②制备:加聚反应 CH3
一、聚四氟乙烯(塑料王)
1、成分: [CF2-CF2]n FF
2、制备:n C=C 引发剂 FF
四氟乙烯
反应类型:
单 体: 链 节:
FF [ C C ]n
FF
聚四氟乙烯
加聚反应
CF2=CF2
-CF2-CF2-
3、性能: ① 具有特殊的化学稳定性
耐酸碱、耐高低温、绝缘性、防水性
② 摩擦系数小,极其光滑。
7号:PC[Other或O]——其它 所有未列出的树脂和混合料。
目前最常见的水杯材质, 很多百货公司、汽车厂家都用 这样材质的水杯当做赠品。 常用于:太空杯、奶瓶。 优点:透明、耐摔,被大量使用。 注意:第一次使用前,用小苏打粉加温水清 洗,在室温中自然烘干;如果有任何摔伤或破损 ,立即暂停使用;不用洗碗机、烘碗机清洗;不 要在阳光下直射。
学习目标
1.了解几种高分子材料的成分及特点。
2.学会根据不同材料的特性区别不同物质 的组成。
3.联系实际,根据生活中的应用,认识到 高分子材料的发展趋势及前景。
联想质疑
有些优质的滑雪板的表面贴一层非常光滑 的薄膜,这种薄膜是由一种高分子材料制 成的,可以大大提高滑雪速度;另外,如 果用这种材料制作水龙头的垫片,密闭性 好,经久耐用;电缆电线的绝缘层、电热 毯中间的发热层常用它作为绝缘材料;化 工生产也会用它来保护设备不受酸碱的侵 蚀…你知道这是一种什么材料吗?

成分
结构特点
尿不湿既能吸水又能保水的
原因是:“尿不湿”中添加了一种
高吸水树脂。高吸水树脂是含有羧
基和羟基等强亲水基团并具有一定
交联网状高分子化合物。尿液中的
水分子与亲水基团紧密结合,并被
用高吸水性树 脂制作的玩具
包裹在网状高分子结构之中。
吸水、保水原因
2、高吸水性树脂的制取
① 用淀粉、纤维素等天然高分子化合物与丙 烯酸、苯乙烯磺酸聚合
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