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

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()。
合成高分子材料

合成高分子材料分子量在10~10°之间的大分子称高分子,由高分子化合物构成的材料称高分子材料。
一般将高分子材料划分为无机高分子材料和有机高分子材料两大类。
无机高分子材料如石棉、石墨、金刚石等。
有机高分子材料又划分为天然高分子材料和人工合成高分子材料两类。
天然高分子材料是指其基本组成物质为生物高分子的各种天然材料,如棉、毛、丝、皮革等。
而合成高分子材料则是指其基本组成物质为人工合成的高分子化合物的各种材料,如酚醛树脂、氯丁橡胶、醋酸纤维等。
合成高分子材料通常分为合成树脂、合成橡胶和合成纤维三大类。
用作建筑材料的高分子化合物主要是合成树脂,它是组成塑料、涂料和胶黏剂的主要材料,其次是合成橡胶,而合成纤维则用的很少。
高分子材料具有密度小、比强度高、加工性能好、耐化学腐蚀性能优良等特点。
建筑物通过使用高分子材料,可以获得更好的使用性能、装饰性能和耐久性能,并且有助于达到更好的节能效果。
1、合成高分子材料概述高分子化合物又称高聚物或聚合物,其分子量很大。
一个大分子往往由许多相同的简单的结构单元通过共价键重复连接而成。
例如,聚氯乙烯分子是由许多氯乙烯结构单元重复连接而成,这种结构很长的大分子称为“分子链”,是重复的结构单元。
因为由重复连接而成的线型大分子像一条链子,故称重复结构单元为“链节”,而同一结构单元的重复次数n则称之为“聚合度”。
聚合度可由几百至几千。
聚合物的分子量则是重复结构单元的分子量与聚合度的乘积。
2合成高分子聚合物的制备(合成方法)合成高分子化合物是由不饱和的低分子化合物(称为单体)聚合而成。
常用的聚合方法有加成聚合和缩合聚合两种。
1.加成聚合加成聚合反应是由许多相同或不相同的单体(通常为烯类),在加热或催化剂的作用下产生连锁反应,各单体分子中的双键打开,并互相连接起来成为高聚物。
所生成的高聚物具有和单体类似的组成结构,其中n代表单体的数目,称为聚合度,聚合度愈高,分子是愈大。
加成聚合反应的特点是反应过程中不产生副产物,加聚反应生成的高分子化合物称聚合树脂,它们多在原始单体名称前冠以“聚”字命名。
三大有机合成高分子材料

三大有机合成高分子材料
高分子材料是一类由重复单元构成的大分子化合物,广泛应用于各个领域,如塑料、橡胶、纤维、涂料等。
这些材料的制备通常采用有机合成方法,其中三大有机合成高分子材料是指聚合物、共聚物和交联聚合物。
聚合物是由相同或不同单体分子通过共价键连接而成的高分子化合物。
常见的聚合物包括聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等。
聚合物的制备一般通过聚合反应进行,其中最常见的方法是链聚合反应。
链聚合反应分为自由基聚合、阴离子聚合、阳离子聚合和离子协同聚合等几种类型。
聚合物的性能可以通过调控单体的结构、聚合过程中的反应条件和聚合度来实现。
共聚物是由两个或多个不同单体分子通过共价键连接而成的高分子化合物。
共聚物的制备可以通过两种或多种单体同时参与聚合反应来实现。
常见的共聚物有苯乙烯-丁二烯共聚物、丙烯酸-甲基丙烯酸共聚物等。
共聚物的性能可以通过调控不同单体的比例、聚合过程中的反应条件和聚合度来实现。
交联聚合物是由具有交联结构的高分子化合物。
交联聚合物的制备通常通过引入交联剂并在聚合过程中进行交联反应实现。
交联聚合物的制备方法有热交联、辐射交联和化学交联等。
交联聚合物具有优异的力学性能、热稳定性和耐化学性,常用于制备弹性体、涂料
和胶粘剂等。
聚合物、共聚物和交联聚合物是三大有机合成高分子材料。
它们在不同领域中具有广泛的应用,为人们的生活带来了诸多便利。
在未来的发展中,随着技术的进步和需求的不断增长,有机合成高分子材料将持续创新和发展,为各个行业提供更加优异的材料性能和应用解决方案。
合成高分子材料

合成高分子材料合成高分子材料主要包括合成树脂、合成橡胶和合成纤维三大类。
合成树脂主要用于制备建筑塑料、建筑涂料和胶粘剂等,是用量最大的合成高分子材料。
合成橡胶主要用于防水密封材料、桥梁支座和沥青改性材料等,用量仅次于合成树脂。
合成纤维主要用于土工织物、纤维增强水泥、纤维增强塑料和膜结构用膜材料等,用量也在不断增加。
高分子化合物的概述基本知识一、基本概念高分子化合物又称高聚物或聚合物,其分子量很大,一般为104~106。
其分子往往由许多相同的、简单的结构单元,通过共价键重复连接而成。
其中每个单元称为“链节”,结构单元的重复数量称为“聚合度”。
二、聚合物的分类按聚合物的来源:天然聚合物和合成聚合物;按分子结构:线型聚合物和体型聚合物;按聚合物受热的行为:热塑性聚合物和热固性聚合物;按主链元素:碳链高分子(主链只含碳元素)、杂链高分子(主链含碳、氧、氮、磷等元素)、元素有机高分子(主链不含碳元素)和无机高分子(主链不含有机元素)。
三、聚合物的命名天然聚合物用专有名称,如纤维素、淀粉、蛋白质等;合成聚合物在单体名称前加上“聚”字,例如聚氯乙烯、聚苯乙烯等;也可在原料名称后加“树脂”、“橡胶”、“纤维”等来命名.四、聚合反应由低分子单体合成聚合物的反应叫做聚合反应。
聚合反应按单体和聚合物在组成和结构上发生的变化,分为加聚反应和缩聚反应两大类。
加聚反应:以单体通过加成的方式,聚合形成聚合物的反应。
缩聚反应:含有两个以上官能团的单体,通过官能团间的反应生成聚合物的反应。
缩聚反应聚合物分子链增长过程是逐步反应,同时伴有低分子副产物如水、氨、甲醇等的生成。
聚合物的结构与性质一、聚合物的分子结构分为为线型聚合物和体型聚合物。
(一)线型聚合物定义:线型聚合物的大分子链排列成线状主链(如图8-1a),有时带有支链(如图8-1b),且线状大分子间以分子间力结合在一起。
具有线型结构的聚合物包括全部加聚树脂和部分缩聚树脂。
特性:具有线型结构的树脂,强度较低,弹性模量较小,变形较大,耐热、耐腐蚀性较差,且可溶可熔。
合成高分子材料

合成高分子材料高分子材料是一类分子量较大的聚合物材料,由于其独特的结构和性能,在工业、医学、电子、航空航天等领域得到了广泛的应用。
合成高分子材料是指通过化学方法将单体分子进行聚合反应,形成大分子链结构的材料。
合成高分子材料的方法多种多样,下面将介绍几种常见的合成方法。
首先,聚合反应是合成高分子材料的重要方法之一。
聚合反应是指将单体分子通过共价键连接成长链分子的化学反应。
例如,乙烯单体可以通过聚合反应形成聚乙烯高分子材料。
在聚合反应中,需要选择合适的催化剂和反应条件,控制反应的温度、压力和时间,以获得所需的高分子材料。
其次,共聚反应是另一种常见的合成高分子材料的方法。
共聚反应是指两种或多种不同的单体分子在同一反应体系中发生聚合反应,形成共聚物材料。
例如,苯乙烯和丙烯腈可以通过共聚反应形成丙烯腈-苯乙烯共聚物。
在共聚反应中,需要控制不同单体的摩尔比例和反应条件,以获得所需的共聚物材料。
另外,环氧树脂是一类重要的高分子材料,其合成方法是通过环氧化合物的开环聚合反应得到。
环氧树脂具有优异的粘接性能和耐化学腐蚀性能,广泛应用于涂料、粘接剂、复合材料等领域。
此外,高分子材料的合成还包括物理交联和化学交联两种方法。
物理交联是指通过物理作用力将高分子链结构连接在一起,如氢键、范德华力等;化学交联是指通过化学方法在高分子链上引入交联点,形成三维网状结构。
这两种方法可以改善高分子材料的力学性能和热性能。
综上所述,合成高分子材料的方法多种多样,每种方法都有其特点和适用范围。
在实际应用中,需要根据所需材料的性能要求和制备工艺条件选择合适的合成方法,以获得具有优异性能的高分子材料。
希望本文介绍的内容能够对合成高分子材料的研究和应用提供一定的参考和帮助。
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9.2.1 塑料的组成
2.填料 1.硅酸盐水泥的生产 填料又称填充料,可改善和增强塑料的性能(如提高机 械强度、硬度或耐热性等),降低塑料的成本。填料可分为 有机填料和无机填料两类,在多组分塑料中常加入填料,其 掺量为40%~70%,主要是一些化学性质不活泼的粉状、片 状或纤维状的固体物质。
9.2.1 塑料的组成
9.2.1 塑料的组成
1.硅酸盐水泥的生产 塑料是一种以高分子聚合物为主要成分,内含各种助剂 ,在一定条件下可塑制成一定形状,并在常温下能保持形状 不变的材料。
9.2.1 塑料的组成
1.合成树脂 1.硅酸盐水泥的生产 合成树脂是塑料中的基本组分,在单组分塑料中树脂的 含量几乎为10%,多组分塑料中树脂的含量占30%~70%。 树脂不仅起着胶黏其他组分的作用,而且树脂的种类、性质、 数量、用量不同,其物理力学性能、用途及成本也不同。
高分子化合物的结构决定其具有独特的性能。单体分子 经加聚或缩聚反应得到的高分子聚合物都是线型长链状化合 物,其结构大体有三种:线型长链状不带支链的、带支链的 和体型网状的。
9.1.2 高分子化合物的主要性质
高分1子.按化表合观物密的度主分要类性质
合成高分子在聚合反应中得到的是不同聚合度的高分子 的混合物,使其结构具有不均一性,或称多分散性。其具有 热塑性、热固性、耐磨性、绝缘性、相对密度小、比强度高 等特殊的性能。
9.2.1 塑料的组成
7.固化剂和固化促进剂 1.硅酸盐水泥的生产 固化剂又称硬化剂,是调节和促进固化反应的单一物质 或混合物,使合成树脂中的线性分子结构交联成体型分子结 构,从而使树脂具有热固性。 固化剂的种类很多,通常随塑料的品种及加工条件不同 而异,如环氧树脂常用的固化剂有胶类(乙二胺、间苯二胺), 热塑性酚醛树脂常用的固化剂为乌洛托品(六亚甲基四胺)。
塑料的特性 1.硅酸盐水泥的生产 (5)装饰性好。塑料能制成线条清晰、色彩鲜艳、光泽 明亮的图案。 (6)多功能性。塑料制品可兼多种性能,如装饰性、隔 热、隔声。 (7)耐腐蚀性好。 (8)电绝缘性好。
9.2.2 塑料的特性
塑料的特性 1.硅酸盐水泥的生产 塑料的劣势有:易燃、刚度小、易老化、毒性、塑料无 法被自然分解等。
9.2.1 塑料的组成
5.润滑剂 1.硅酸盐水泥的生产 在塑料加工时,为降低其内摩擦和增加流动性,便于脱 模和使制品表面光滑美观,可加入0.5%~1%的润滑剂。 常用的润滑剂有高级脂肪酸及其盐类,如硬脂酸钙、硬 脂酸镁等。
9.2.1 塑料的组成
6.稳定剂 1.硅酸盐水泥的生产 为防止塑料过早老化,延长塑料的使用寿命,常加入少 量稳定剂。。稳定剂应是耐水、耐油、耐化学侵蚀的物质, 能与树脂相溶,并在成型过程中不发生分解。
9.3.2 胶黏剂的分类
1.按基料的组成分类 胶黏剂按基料的组成分为有机胶黏剂和无机胶黏剂两大 类。 硅酸盐水泥熟料的矿物组成非常复杂,其主要矿 物和2含.按量用见途表分3类-1。各种矿物单独与水作用时所表现出 的特胶性黏见剂表按3-用2 途分为结构型胶黏剂、非结构型胶黏剂和特 种胶黏剂。
9.3.2 胶黏剂的分类
9.2.3 塑料的分类
3.按加工方法分类 1.硅酸盐水泥的生产
根据各种塑料不同的成型方法,可以分为膜压塑料、层 压塑料、注射塑料、挤出塑料、吹塑塑料、浇铸塑料和反应 注射塑料等多种类型。
9.2.4 常用的建筑塑料
常用的建筑塑料 1.硅酸盐水泥的生产 常用的建筑塑料有:聚乙烯塑料(PE)、聚氯乙烯塑料(P VC)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、酚醛树脂(PF)、脲甲醛 树脂(UF)、不饱和聚酯树脂(UP)、环氧树脂(EP)等。
1.高分子化合物有哪几种命名方式? 2.与传统建筑材料相比,建筑塑料有哪些优缺点? 3.塑料可以分为哪几类?
4.简述胶黏剂的组分及各组分的作用。 5.简述建筑中常用的胶黏剂的种类及用途。
热固性聚合物是指经一次受热软化后,在热和催化剂或 热和压力作用下发生化学反应而变成坚硬的体型结构,之后 再受热也不软化,在强热作用下即分解破坏的聚合物。
此外,高分子聚合物按其所表现的性状不同可分为塑料 类、合成橡胶类及合成纤维类等。
9.1.2 高分子化合物的主要性质
高分1子.按化表合观物密的度主分要类性质
9.1.1 合成高分子化合物的定义及分类
2.按1.按与表热观有密关度的分性类质分类
高分子聚合物按与热有关的性质可分为热塑性聚合物 和热固性聚合物。
热塑性聚合物是指可反复受热软化、冷却硬化的聚合 物,一般是线性分子结构,如聚乙烯、聚丙烯等。
9.1.1 合成高分子化合物的定义及分类
2.按1与.按热表有观关密的度性分质类分类
9.1 高分子材料基本知识 9.2 塑料 9.3 胶黏剂
学习目标
了解合成高分子材料的基本知识。 掌握建筑中常用的塑料、胶黏剂的种类、性质和应用。 了解塑料、胶黏剂的组分和各组分的作用。
9.1.1 合成高分子化合物的定义及分类
1.按1.按合表成观方密法度的分不类同分类
高分子聚合物按合成方法不同分为加聚聚合物和缩聚 聚合物。加聚聚合物是一种或几种含有双键的单体在引发 剂或光、热、辐射等作用下,经聚合反应合成的聚合物。 其中,用一种单体聚合成的称为均聚物,如聚氯乙烯;由 两种或两种以上的单体聚合成的称为共聚物,如聚甲基丙 烯酸甲酯等。
9.3.1 胶黏剂的组成
胶黏剂又称黏合剂、黏结剂,是一种能在两个物体表面 间形成薄膜,并能把它们紧密黏结在一起的具有优良黏合性 能的物硅质酸。盐胶水黏泥剂熟由料黏的料矿、物固组化成剂非与常硫复化杂剂,、其填主料要、矿稀释剂。
物和此含外量,见为表使3-胶1。黏各剂种具矿有物更单好独的与性水能作或用某时些所特表殊现性出能,还 可的加特入性其见他表添3加-2剂,如增塑剂、增韧剂、防霉剂、防腐剂等。
3.按固化条件分 胶硅黏酸剂盐按水固泥化熟条料件的可矿分物为组室成温非固常化复胶杂黏,剂其、主低要温矿固化胶 黏物剂和、含高量温见固表化3胶-1。黏各剂种、矿光物敏单固独化与胶水黏作剂用、时电所子表束现固出化胶黏 剂的等特。性见表3-2
9.3.3 常用的建筑胶黏剂
1.聚醋酸乙烯(PVAC)胶黏剂 2.环氧树脂(ER)胶黏剂 3.硅丙酸烯盐酸水酯泥树熟脂料胶的黏矿剂物组成非常复杂,其主要矿 物和4含.橡量胶见胶表黏3剂-1。各种矿物单独与水作用时所表现出 的特5性.聚见乙表烯3羟-2基塑料胶黏荆(ME型热熔胶)
9.2.3 塑料的分类
1.按使用特性分类 1.硅酸盐水泥的生产 塑料按使用特性分为通用塑料、工程塑料、特种塑料。
9.2.3 塑料的分类
2.按理化特性分类 1.硅酸盐水泥的生产 (1)热塑性塑料。热塑性塑料是指加热后会熔化,可流 动至模具冷却后成型,再加热后又会熔化的塑料,即可运用 加热及冷却,使其产生可逆变化。 (2)热固性塑料。热固性塑料是指在受热或其他条件下 能固化或具有不溶(熔)特性的塑料,如酚醛塑料、环氧塑料 等。
9.2.1 塑料的组成
8.其他添加剂 1.硅酸盐水泥的生产 为使塑料具有某种特定的性能或满足某种特定的要求而 掺入的其他添加剂。如掺入抗静电剂(季铵盐类),可使塑料 安全,不易吸尘;掺入发泡剂(异氰酸酯或某些偶氮化合物) 可制得泡沫塑料;掺入阻燃剂(某些卤化物、磷化物)可阻滞 塑料制品的燃烧,并使之具有自熄性;掺入香酯类物品,可 制得经久发出香味的塑料。
(2) 用英文名称的缩写字母表示,如聚氯乙烯(PVC)、聚 四氟乙烯(PTFE)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、酚醛树脂(PF) 、环氧树脂(EP)等。
(3)商业上喜欢用商品名称,如聚氯乙烯(氯纶)、聚乙酸 乙烯酯(维尼纶)、聚丙烯(丙纶)、聚丙烯腈(腈纶)、聚乙烯(乙 纶)、聚四氟乙烯(氟纶)等。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9.1.2 高分子化合物的主要性质
高分1子.按化表合观物密的度主分要类性质
高分子化合物相对密度小,比金属材料轻得多,但强度 高,有的工程塑料的强度超过钢铁和其他金属材料。高分子 化合物的化学反应性能较差,对化学试剂显得比较稳定,具 有耐酸、耐腐蚀等特性。
高分子具有绝缘性,电线的包皮、电源插座等都是用塑 料制成的。其对多种射线(如α、β、γ、X射线)有抵抗能力, 可以抗辐射。
3.增塑剂 1.硅酸盐水泥的生产 为增加塑料的柔顺性和可塑性,减小脆性而加入的化合 物称为增塑剂。增塑剂为分子量小、高沸点、难挥发的液体 或低熔点的固态有机化合物。增塑剂降低塑料制品的机械性 能和耐热性等,所以在选择增塑剂的种类和加入量时应根据 塑料的使用性能来决定。
9.2.1 塑料的组成
4.着色剂 1.硅酸盐水泥的生产 在塑料中加入着色剂后,可使其具有鲜艳的色彩和美丽 的光泽。所选用的着色剂应色泽鲜明、分散性好、着色力强、 耐热耐晒,在塑料加工过程中稳定性良好,与塑料中的其他 组分不起化学反应,同时,还应不降低塑料的性能。
9.2.2 塑料的特性
塑料的特性 1.硅酸盐水泥的生产 塑料的优势如下。 (1)质量轻。密度约为铝的1/2、钢的1/5。 (2)经济性。塑料制品在安装使用过程中,施工和维修 保养费用低。 (3)导热性低。密实塑料的导热系数一般为0.12~0.80。 (4)比强度高。塑料及制品单位密度的强度高。
9.2.2 塑料的特性
9.1.3 合成高分子化合物的命名
高1分.按子表化观合密物度的分命类名
合成高分子常用的命名方法有以下三种。 (1)加聚反应产物在单体前加“聚”字,如聚乙烯、聚氯 乙烯、聚丙烯等;缩聚反应的产物是在简化的单体名称后面 加“树脂”二字,如酚醛树脂、环氧树脂等。
9.1.3 合成高分子化合物的命名
高1分.按子表化观合密物度的分命类名