常用高分子聚合物介绍

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聚合物介绍

聚合物介绍

聚合物介绍聚合物,是由许多重复单元组成的高分子化合物。

它们具有许多独特的性质和广泛的应用领域。

本文将介绍聚合物的结构、性质和应用,并探讨其在日常生活中的重要性。

聚合物的结构可以分为线性聚合物、支化聚合物和交联聚合物。

线性聚合物是由直链或分支链组成的,例如聚乙烯和聚丙烯。

支化聚合物是在线性聚合物的分子链上引入支链,如聚苯乙烯。

交联聚合物则是由三维网络结构组成的,如硅胶。

这些不同的结构赋予了聚合物不同的性质和用途。

聚合物的性质可以分为物理性质和化学性质。

物理性质包括聚合物的强度、硬度、延展性和熔点等。

聚合物的物理性质取决于其分子量和分子结构。

化学性质包括聚合物的化学稳定性、溶解性和反应性等。

聚合物的化学性质决定了其在不同环境条件下的稳定性和可加工性。

聚合物在许多领域都有广泛的应用。

在材料科学领域,聚合物被用作塑料、橡胶、纤维和涂料等材料的基础。

塑料是聚合物的一种应用,具有轻质、强度高和可塑性强的特点,广泛应用于包装、建筑和电子等领域。

橡胶是一种高弹性聚合物,用于制造轮胎、密封件和橡胶制品等。

纤维是由聚合物纺织而成的,用于制造服装、家居用品和工业材料等。

涂料是由聚合物制成的,用于保护和装饰各种表面。

在生物医学领域,聚合物也有许多应用。

例如,生物可降解聚合物被广泛应用于医疗缝合线、骨修复和药物释放系统等。

这些聚合物可以逐渐降解并被人体吸收,减少了二次手术的风险。

此外,聚合物还被用于制造人工器官、组织工程和药物输送系统等领域。

聚合物在环境保护和可持续发展方面也发挥着重要作用。

生物降解聚合物可以减少塑料污染和固体废物的产生,促进资源的循环利用。

此外,聚合物材料的轻量化和能源高效利用也有助于减少能源消耗和碳排放。

在日常生活中,我们无处不见聚合物的身影。

从塑料袋到电线电缆,从衣服到家具,聚合物产品已经渗透到我们的生活中的方方面面。

聚合物的广泛应用不仅给我们的生活带来了便利,也为我们创造了更加丰富多样的选择。

聚合物作为一种重要的高分子化合物,具有多样的结构、性质和应用。

高分子聚合物聚乙烯亚胺

高分子聚合物聚乙烯亚胺

高分子聚合物聚乙烯亚胺高分子聚合物聚乙烯亚胺是一种重要的聚合物材料,具有广泛的应用前景。

本文将从聚乙烯亚胺的结构、性质和应用等方面进行介绍。

聚乙烯亚胺是由乙烯亚胺单体聚合而成的高分子化合物。

乙烯亚胺是一种无色液体,具有较高的反应活性。

通过聚合反应,乙烯亚胺分子中的双键发生开环反应,形成聚乙烯亚胺链。

聚乙烯亚胺的分子式为(C2H4N)n,其中n为聚合度,决定了聚乙烯亚胺的分子量和物理性质。

聚乙烯亚胺具有许多优异的性质,使其在各个领域得到广泛应用。

首先,聚乙烯亚胺具有良好的溶解性。

它可以在水、醇、酮、酯等多种溶剂中溶解,形成透明的溶液。

这使得聚乙烯亚胺在化学、医药、纺织等领域中具有广泛的应用。

聚乙烯亚胺具有优异的高温稳定性。

它可以在高温下保持较好的物理和化学性质,不易分解或变形。

这使得聚乙烯亚胺在高温条件下的应用得到了广泛关注,如高温胶粘剂、高温润滑剂等。

聚乙烯亚胺还具有良好的附着性和粘接性。

它可以与多种材料发生化学反应或物理作用,形成牢固的结合。

这使得聚乙烯亚胺在涂料、粘合剂、封胶剂等方面得到了广泛应用。

聚乙烯亚胺在医药领域也有重要的应用。

它可以作为药物的控释载体,将药物包裹在聚乙烯亚胺的链上,并通过缓慢释放的方式控制药物的释放速率,从而提高药物的疗效。

此外,聚乙烯亚胺还可以用于生物医学材料的制备,如人工器官、组织工程材料等。

在纺织行业,聚乙烯亚胺可以用于纤维的改性和功能化处理。

通过将聚乙烯亚胺引入纤维中,可以改善纤维的柔软性和耐磨性,使其具有抗静电、抗菌等功能。

聚乙烯亚胺还可以用于环境污染治理。

它可以作为污水处理剂,具有吸附、沉淀和络合等功能,可以有效去除水中的重金属离子、有机物等污染物。

高分子聚合物聚乙烯亚胺具有广泛的应用前景。

其独特的结构和性质使其在化学、医药、纺织、环保等领域都有着重要的应用。

随着科学技术的不断发展,聚乙烯亚胺的应用将会得到更广泛的推广和应用。

常用高分子聚合物性质和特点介绍以及常用高分子聚合物名字缩写

常用高分子聚合物性质和特点介绍以及常用高分子聚合物名字缩写

丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Terpolymer主要特点:●较好的抗冲强度和一定的耐磨性。

●耐寒性能良好,石油温度范围-40~100℃。

●良好的耐油性、耐水性和化学稳定性。

●电性能良好,其绝缘性很少受温度、湿度的影响。

●具有良好的模塑性,能着色、能电镀、能粘结。

●无毒,无臭,不透水但略透水蒸气。

●不足之处是耐气候性差,耐紫外线、耐热性不高。

主要用途:ABS用途广泛,主要用于汽车、飞机零件、机电外壳、空调机、电冰箱内衬打字机、照相机壳,电视机壳安全帽,天线放大器、车灯以及板、管、棒等。

制造方法:共聚: 将丁二烯/丙烯腈乳液加入到苯乙烯/丙烯腈乳液中,然后沉淀聚合。

接枝共聚: 将苯乙烯和丙烯腈加入到聚丁二烯乳液中。

然后搅拌加热,加入水溶性引发剂进行聚合。

这样得到的接枝共聚ABS相对与共聚得到的ABS冲击强度大,但刚性和硬度低。

ABS的强度很高,密度小,用它来制造汽车部件,如保险杠,可以降低油耗,减少污染。

ABS的强度高是因为丙烯腈上的腈基有很强的极性,会相互聚集从而将ABS分子链紧密结合在一起。

同时,具有橡胶性能的聚丁二烯使ABS具有良好的韧性。

尼龙 (Nylon)Polyamide尼龙是最常见的人造纤维。

1940年用尼龙织造的长统丝袜问世时大受欢迎,尼龙从此一举成名。

此后在二战期间,尼龙被大量用于织造降落伞和绳索。

不过尼龙最初的用途是制造牙刷的刷毛。

尼龙属于聚氨酯,在它的主链上有氨基。

氨基具有极性,会因氢键的作用而相互吸引。

所以尼龙容易结晶,可以制成强度很高的纤维。

尼龙分尼龙6,6、尼龙6、尼龙1010等。

其实尼龙6和尼龙6,6,区别不大。

之所以两种都生产,只是因为杜邦公司发明尼龙6,6后申请了专利所以其它的公司为了生成尼龙,才发明出尼龙6来。

尼龙的优点与不足:Advantages and Limitations of NylonsMechanical PropertiesGood combination of mechanical properties- fatigue and creep strength, stiffness, toughness and resilience- only slightly inferior to polyacetals. Limitations are that all nylons absorb or give up moisture to achieve equilibrium with ambient conditions- moisture acts as a plasticizer and decreases tensile and creep strength and stiffness and increases impact strength and the dimensions of the component. The effect is most serious in thin-sectioned components. Because nylons depend upon moisture for impact performance, embrittlement can occur in desiccated air.WearGood abrasion resistance (ability to absorb foreign particles) and self lubricating properties are responsible for the widespread use in gears and bearings.Thermal PropertiesSuitable for prolonged service temperatures of 80-100C and this can be increased to 140 C with heat stabilized grades. Limitation is that thermal expansion varies with temperature and moisture content.Electrical PropertiesGood commercial insulator but electrical properties are greatly influenced by moisture content and/or temperature increase.EnvironmentalAll nylons are resistant to fuels, oils, fats and most other technical solvents such as aliphatic and aromatic hydrocarbons, chlorinated hydrocarbons, esters, ketones and alcohols. All have good alkali resistance. Limitations are that all nylons are attacked by strong mineral acids, acetic acid and dissolved phenols. Some types aredissolved by formic acid. UV attacks un-stabilized nylons causing embrittlement in a comparatively short period.Food and medicineCan be used in contact with most food stuffs at room temperature and sterilized by steam or infra-red radiation. Fillers- Wide range of fillers and additives to improve specific properties and reduce limitations of unmodified materials, e.g glass fibre filler greatly reduces effects of moisture on dimensions and properties compared with unfilled materials.ProcessingMost material types are available in grades suitable for injection, blow and rotational moulding and extrusion, with additional possibilities of fluid bed coatings, sintering and casting for special grades. The latter (casting for monomer) is particularly useful for producing large stress-free sections in small economical batches. Most nylons can be readily machined using techniques akin to those used for the light alloys. Nylons can be joined with adhesives, induction bonding and ultrasonic welding. Limitations are that nylons have a sharply defined melting point and high shrinkage values occur on moulding thick sections. Nylons are crystalline; this results in longer cycle times in moulding. Conditioning for moulding is frequently necessary.发明尼龙的故事不同种类尼龙的用途聚丙烯腈(PAN)Polyacrylonitrile玻璃化温度: 85o C. 熔点: 317oC.无定型态密度(25o C): 1.184 g/cm 3. 腈纶是我们日常生活中最常见的化学合成纤维之一。

高分子化合物和聚合物

高分子化合物和聚合物

高分子化合物和聚合物高分子化合物是由长链状分子组成的大分子化合物,其中一种重要的类型就是聚合物。

聚合物是由重复单元结构组成的高分子化合物。

在化学领域,聚合物是非常重要的研究对象,因为它们广泛应用于各个领域,例如塑料、纤维和橡胶等。

本文将介绍高分子化合物和聚合物的基本概念、性质以及应用。

一、高分子化合物的基本概念高分子化合物是指由许多重复单元通过化学键连接而成的大分子化合物。

这些重复单元称为聚合单体,通过聚合反应形成高分子化合物。

聚合反应可以分为两种类型:加成聚合和缩聚聚合。

1. 加成聚合加成聚合是指通过单体分子之间的化学键形成新的化学键,同时释放一个小分子,如水。

这种反应通常需要催化剂的存在。

常见的加成聚合反应有乙烯聚合制备聚乙烯、苯乙烯聚合制备聚苯乙烯等。

2. 缩聚聚合缩聚聚合是指通过两个分子之间的化学反应结合成一个新分子,同时释放一个小分子,如水。

常见的缩聚聚合反应有酯化反应、醛缩反应等。

二、聚合物的性质及分类聚合物具有许多独特的性质,这些性质使得它们被广泛应用于各个领域。

根据聚合物的性质和结构,可以将聚合物分为三类:线性聚合物、支化聚合物和交联聚合物。

1. 线性聚合物线性聚合物是由线性排列的聚合单体组成的高分子化合物。

这些聚合物通常具有较高的拉伸强度和刚性,并且能够形成纤维和薄膜。

例如,聚乙烯和聚丙烯都是线性聚合物。

2. 支化聚合物支化聚合物是由线性聚合物上的支链结构组成的高分子化合物。

这些支链结构使得聚合物分子呈现出分支状的结构,从而降低了聚合物的密度和熔点。

聚合物的分支结构还可以改善聚合物的溶解性和加工性能。

3. 交联聚合物交联聚合物是由交联结构连接的高分子化合物。

这些聚合物具有良好的弹性和耐热性,因此广泛应用于橡胶制品和涂层材料等领域。

常见的交联聚合物有聚硅氧烷和聚乙烯醇等。

三、聚合物的应用聚合物在各个领域有广泛的应用。

以下是一些常见的聚合物应用:1. 塑料塑料是一种重要的聚合物制品,广泛用于包装、建筑、电子等行业。

高分子聚合物资料

高分子聚合物资料

聚对苯二甲酸乙二醇酯化学式为-[OCH2-CH2OCOC6H4CO]-英文名: polyethylene terephthalate,简称PET,为高聚合物,由对苯二甲酸乙二醇酯发生脱水缩合反应而来。

对苯二甲酸乙二醇酯是由对苯二甲酸和乙二醇发生酯化反应所得。

PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。

在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达120℃,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好,但耐电晕性较差,抗蠕变性,耐疲劳性,耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。

作为包装材料PET优点:①有良好的力学性能,冲击强度是其他薄膜的3~5倍,耐折性好。

②耐油、耐脂肪、耐稀酸、稀碱,耐大多数溶剂。

③具有优良的耐高、低温性能,可在120℃温度范围内长期使用,短期使用可耐150℃高温,可耐-70℃低温,且高、低温时对其机械性能影响很小。

④气体和水蒸气渗透率低,既有优良的阻气、水、油及异味性能。

⑤透明度高,可阻挡紫外线,光泽性好。

⑥无毒、无味,卫生安全性好,可直接用于食品包装。

PET的危害:阿联酋一个12岁的女童,因为连续16个月使用同一个矿泉水瓶,得了癌症。

研究发现,塑料瓶里面含有一种叫做PET的物质,这种物质使用一次是安全的,但如果你为了节俭或图方便而重复使用该类塑料瓶,就会受到癌症的威胁。

塑料瓶的底部都有一个带箭头的三角形,三角形里面有一个数字,以下这些塑料瓶底三角形中的数字,指代的是该瓶子包含的成分和该成分对人体健康的影响——1——PET聚对苯二甲酸乙二醇酯常见于矿泉水瓶、碳酸饮料瓶等。

温度达到70℃时易变形,且有对人体有害的物质融了。

1号塑料品使用10个月后,可能释放出致癌物DEHP。

这类瓶子不能放在汽车内晒太阳,不能装酒、油等物质。

2——HDPE高度密聚乙烯常见于白色药瓶、清洁用品、沐浴产品。

不要用来做水杯,或者做储物容器装其他物品。

3——PVC聚氯乙烯常见于雨衣、建材、塑料膜、塑料盒等。

高分子聚合物

高分子聚合物

高分子聚合物聚丙烯酰胺1、有机高分子高分子化合物即高分子量化合物(又称高聚物),一般常把分子量上万者称为高分子化合物。

而高分子化合物的分子量相差较大,从几万、几十万、几百万到上千万不等。

一般常见的高分子化合物其分子量虽高,但其组成元素的种类一般很少,以PAM为例。

无论其分子高达几百万、上千万,其组成元素只有碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)四种。

所以,高分子从其结构上大多是由几种相同的元素按同一比例构成,组成完全相同的简单结构单元以共价键重复结合而成的大分子。

它的结构尤如一根链条,其简单结构单元好比链节,共价键好比销子,形成的链条就好比高分子化合物。

所以高分子化合物的分子常称为高分子链,而其简单结构单元称之为链节(m)。

链节数目(n)称之为高分子聚合度。

链节数目的多少决定了其分子量的大小。

显然,聚合度愈大,高分子的相对分子质量(M)也愈大。

分子量的大小代表聚合度的高低或分子链的长短。

因此:高分子的相对分子质量=聚合度×链节数即M = n × m。

2、聚丙烯酰胺(PAM)的结构聚丙烯酰胺在聚合过程中所得的产品分子量并不完全一样,它一般是分子大小不同的同系物的混合物,即每个分子都是由同种链节组成,但各个分子中所含链节数并不都相等。

即每个分子的聚合度并不一定相同。

故常说的分子量(或聚合度)系指其平均值。

若高分子链没有分支链者称为直链型高分子,若有分支则称为支链型高分子。

若高分子链之间有支链连接而形成网状结构者称为体型高分子。

应该注意的是线型和体型之间并无明显的界限。

例如含支链很多的线型其性质就接近于体型;而线型在某些低分子(如高价金属盐、甲醛……等)的作用下也可变为体型,这个变化过程称之为交联。

对于线型高分子而言,其平均分子量愈大(或平均聚合度愈大)则其分子链愈长。

在PAM的分子中决定其链节特性的是酰胺基(参见图四),它是亲水的极性基,但由于它不电离,故其亲水性有限。

因此,PAM分子中它的数目的多少,即聚合度(链节数)是决定PAM性质,如溶解于水的能力,在水溶液中的状态等的关键因素,也将严重影响其絮凝能力。

高分子聚合物

高分子聚合物

已有不少生产厂家进行试生产。

苯二甲酸二乙二醇酯(BHET),然后以BHET为单体进行均缩聚。
• ⑴ 环氧乙烷法生产PET有关的反应简式
HOOC COOH + 2 CH2 CH2 O COOCH2CH2OH
HOCH2CH2OOC
n HOCH2CH2OOC
COOCH2CH2OH
270℃~280 ℃
H [ OCH2CH2OOC

由于此法可省去由EO制取乙二醇这一步骤,故成本低 ,而反应有块,优于直缩法。 但因EO易于开环生成聚醚,反应热大,EO易热分解,又 EO在常温下为气体,运输及贮藏都比较困难,故此法尚未大规模 采用。

⒈ 直接缩聚法(TPA法) 将对苯二甲酸(TPA)与乙二醇进行缩聚制备聚对苯二甲酸 乙二醇酯(涤纶)的方法。
生成的缩聚物的熔点可达260℃。

但考虑到PET的分解温度为290℃,因此,高分子合成工业中合 成PET的缩聚反应温度控制在270℃~280℃,压力为0.1kPa,聚
合时间以达到极值为准。
当粘度达到极大值后,应尽 快出料,避免因出料时间延
长使得分子链断裂降解而引
起分子量下降。
压力越低,可在较短的时间
270℃~280 ℃
COOCH2CH2OH
CO ] nOCH2CH2OH+ (n-1) HOCH2CH2OH
13

⑵ DMT法的优缺点 缺点: 需回收甲醇;生产流程复杂,投资高。 优点:工艺条件成熟;原料可以采用粗的 PTA生产。


⒊ 环氧乙烷法(EO法)
EO法是20世纪70年开发出来的一条生产PET的路线,近年来 EO法由对苯二甲酸(TPA)与环氧乙烷(EO)直接酯化制得对

高分子化合物

高分子化合物

高分子化合物具有相对分子质量高、分子链长、分子结构复 杂等特点。
高分子化合物通常具有优良的力学性能、化学稳定性、电绝 缘性等,被广泛应用于工业、农业、医药、航空航天等领域 。
高分子化合物的分类
高分子化合物可以根据其来源分为天然高分子化合物和合 成高分子化合物。
天然高分子化合物包括纤维素、淀粉、蛋白质、天然橡胶 等;合成高分子化合物包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、 聚酯等。
用途
广泛用于制作包装材料、建筑材 料、医疗器械等。
特点
具有优良的透明性、韧性和加工 性能。
聚乙烯
简介
聚乙烯是一种广泛使用的塑料材料,由乙烯 单体聚合而成。
用途
广泛用于制作包装材料、建筑材料、农业薄 膜等。
特点
具有优良的化学稳定性、韧性和加工性能。
尼龙
简介
尼龙是一种合成纤维,由己二酸和己二胺经缩聚反应制备。
高分子化合物
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目 录
• 高分子化合物概述 • 常见高分子聚合物
01
高分子化合物概述
高分子化合物的定义
高分子化合物是由大量重复单元组成 的,相对分子质量通常在1万以上的 大分子化合物。
高分子化合物可以是天然的,如纤维 素、蛋白质等,也可以是人工合成的 ,如聚乙烯、聚丙烯等。
高分子化合物的特点
应制备。
用途
02
广泛用于制作泡沫材料、弹性体、胶粘剂等。
特点
03
具有优良的保温性、韧性和耐磨性。
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THANKS
用途
广泛用于制作纤维、薄膜 、瓶子和容器等。
特点
具有优良的耐磨性、韧性 和抗冲击性能。
聚氯乙烯
简介
聚氯乙烯是一种广泛使用 的塑料材料,由氯乙烯单 体聚合而成。
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常见高分子聚合物简写PA聚酰胺(尼龙)PA-1010聚癸二酸癸二胺(尼龙1010)PA-11聚^一酰胺(尼龙11)PA-12聚十二酰胺(尼龙12)PA-6聚己内酰胺(尼龙6)PA-610聚癸二酰乙二胺(尼龙610)PA-612聚十二烷二酰乙二胺(尼龙612)PA-66聚己二酸己二胺(尼龙66)PA-8聚辛酰胺(尼龙8)PA-9聚9-氨基壬酸(尼龙9)PAA聚丙烯酸PAAS水质稳定剂PABM聚氨基双马来酰业胺PAC聚氯化铝PAEK聚芳基酰酮PAI聚酰胺-酰业胺PAM聚丙烯酰胺PAMBA抗血纤溶芳酸PAMS聚a—甲基苯乙烯PAN聚丙烯腊PAP对氨基苯酚PAPA聚壬二酊PAPI多业甲基多苯基异割酸酯PAR聚芳酰胺PAR聚芳酯(双酚A型)PAS聚芳碉(聚芳基硫84 )PB 聚丁二烯-〔1, 3〕PBAN聚(丁二烯-丙烯腊)PBI聚苯并咪哇PBMA聚甲基丙烯酸正丁酯PBN聚蔡二酸丁醇酯PBR丙烯-丁二烯橡胶PBS聚(丁二烯-苯乙烯)PBS聚(丁二烯-苯乙烯)PBT聚对苯二甲酸丁二酯PC聚碳酸酯PC/ABS聚碳酸酯/ABS树脂共混合金PC/PBT聚碳酸酯/聚对苯二甲酸丁二醇酯弹性体共混合金PCD聚球二酰业胺PCDT聚(1 , 4-环己烯二业甲基对苯二甲酸酯)PCE四氯乙烯PCMX对氯问二甲酚PCT聚对苯二甲酸环己烷对二甲醇酯PCT聚己内酰胺PCTEE聚三氟氯乙烯PD二羟基聚酰PDAIP聚问苯二甲酸二烯丙酯PDAP聚对苯二甲酸二烯丙酯PDMS聚二甲基硅氧烷PE聚乙烯PEA聚丙烯酸酯PEAM苯乙烯型聚乙烯均相离子交换膜PEC氯化聚乙烯PECM苯乙烯型聚乙烯均相阳离子交换膜PEE聚酰酯纤维PEEK聚酰酰酮PEG聚乙二醇PEHA五乙撑六胺PEN聚蔡二酸乙二醇酯PEO聚环氧乙烷PEOK聚氧化乙烯PEP对-乙基苯酚聚全氟乙丙烯薄膜PES聚苯酰碉PET聚对苯二甲酸乙二酯PETE涤纶长丝PETP聚对苯二甲酸乙二醇酯PF酚醛树脂PF/PA尼龙改性酚醛压塑粉PF/PVC聚氯乙烯改性酚醛压塑粉PFA全氟烷氧基树脂PFG聚乙二醇PFS聚合硫酸铁PG丙二醇PGEEA乙二醇(甲)乙酰醋酸酯PGL环氧灌封料PH六羟基聚酰PHEMA聚(甲基丙烯酸-2-羟乙酯)PHP水解聚丙烯酸胺PI聚异戊二稀PIB聚异丁烯PIBO聚氧化异丁烯PIC聚异三聚割酸酯PIEE聚四氟乙烯PIR聚三聚割酸酯PL丙烯PLD防老剂4030PLME 1 : 1型十二(烷)酸单异丙醇酰胺PMA聚丙烯酸甲酯PMAC聚甲氧基缩醛PMAN聚甲基丙烯腊PMCA聚a-氧化丙烯酸甲酯PMDETA五甲基二乙烯基三胺PMI聚甲基丙烯酰业胺PMMA聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)PMMI聚均苯四甲酰业胺PMP聚4-甲基戊烯-1PNT对硝基甲苯PO环氧乙烷POA聚己内酰胺纤维POF有机光纤POM聚甲醛POP对辛基苯酚POR环氧丙烷橡胶PP聚丙烯PPA聚己二酸丙二醇酯PPB漠代十五烷基毗噬PPC氯化聚丙烯PPD防老剂4020PPG聚酰PPO聚苯酰(聚2, 6-二甲基苯酰)PPOX聚环氧丙烷PPS聚苯硫酰PPSU聚苯碉(聚芳碱)PR聚酯PROT蛋白质纤维PS聚苯乙烯PSAN聚苯乙烯-丙烯腊共聚物PSB聚苯乙烯-丁二烯共聚物PSF(PSU)聚碉PSI聚甲基苯基硅氧烷PST聚苯乙烯纤维PT甲苯PTA精对苯二甲酸PTBP对特丁基苯酚PTFE聚四氟乙烯PTMEG聚酰二醇PTMG四四氢味喃酰二醇PTP聚对苯二甲酸酯PTX 苯(甲苯、二甲苯)PTX 苯(甲苯、二甲苯)PU聚氨酯(聚氨基甲酸酯)PVA聚乙烯醇PVAC聚醋酸乙烯乳液PVAL乙烯醇系纤维PVB聚乙烯醇缩丁醛PVC聚氯乙烯PVCA聚氯乙烯醋酸酯PVCC氯化聚氯乙烯PVDC聚偏二氯乙烯PVDF聚偏二氟乙烯PVE聚乙烯基乙酰PVF聚氟乙烯PVFM聚乙烯醇缩甲醛PVI聚乙烯异丁酰PVK聚乙烯基咔哇PVM聚烯基甲酰PVP聚乙烯基毗咯烷酮常见高分子聚合物介绍:ABS 塑料Acrylonitrile Butadiene Styrene 方烯腊-丁二烯-苯乙烯特点:1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铭,喷漆处理.3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。

4、流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好。

ABS工程塑料具有优良的综合性能,有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性,成型加工和机械加工较好。

ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类,不溶于大部分醇类和轻类溶剂,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代轻中。

ABS工程塑料的缺点:热变形温度较低,可燃,耐候性较差。

用途:适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件.ABS+PC ,俗称ABS加聚碳。

是国内少数几种可能透用的合料之一,不能自燃,外火燃烧时,表面有象聚碳燃烧一样的小颗粒析出,黑色低于ABS,常见于电器件、机械零配件等聚酰胺(PA,俗称尼龙) PolyamidePA是特性:坚韧、牢固、耐磨,无蠹性.缺点:不可长期与酸碱接触。

常用于制作梳子、牙刷、衣钩、扇骨、网袋绳、水果外包装袋等。

PC是聚碳酸酯的简称,聚碳酸酯的英文是Polycarbonate ,简称PC工程塑料,PC材料其实就是我们所说的工程塑料中的一种,作为被世界范围内广泛使用的材料,聚碳酸酯无色透明,耐热,抗冲击,阻燃,在普通使用温度内都有良好的机械性能。

同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比,聚碳酸酯的耐冲击性能好,折射率高,加工性能好,聚碳酸酯的耐磨性差。

一些用於易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。

日常常见的应用有光碟,眼睛片,水瓶,防弹玻璃,护目镜、银行防**之玻璃、车头灯等等、动物笼子宠物笼子。

聚碳酸酯还被用来制作登月太空人的头盔面罩。

苹果公司的ipod音乐播放器和ibook笔记本电脑外壳也使用聚碳酸酯制作。

PMMA化学名称叫聚甲基丙烯酸甲酯缺点:PMMA表面硬度不高、易擦毛、抗冲击性能低、成型流动性能差等超级透明PMMA材料主要用于手机保护屏,该产品分为有硬化涂层,没有硬化涂层两种. 其特点是透光率极好,没有杂质,静电保护膜,表面硬化厚后硬度可达5-6H以上.目前特别推荐用于硬化处理的PMMA材料,国内称为”生板".PC镜片介绍:最早用于军事和工业防护(如飞机透明仓、安全面罩等),材料具有优异的抗冲击力。

90年代后,由于科技的发展,光学级的PC材料得到应用,开始用于高级光学镜片。

0.5CM的PC材料可阻挡20米外的手*射击,一般PC镜片用锤子也不易砸碎。

POM:聚甲醛为乳白色不透明的结晶性线型聚合物。

综合性能好,抗疲劳性是热塑性塑料中最好的,常温下力学性能优秀。

耐磨耗,摩擦系数小, 尺寸稳定性好,表面光泽,抗蠕变性、耐扭曲性、抗反复冲击性、耐去载回复性都好。

但成型收缩率大,但热稳定性差,易燃烧,在大气中暴晒易老化.适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件PP:聚丙烯Polypropylene特点:无蠹、无味,度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化.适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件。

常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用,可用于食具。

PE 是聚乙烯。

polyethylene聚乙烯无臭,无蠹,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70〜-100 C ), 化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。

PE用途很广,乂分为高密,低密和线性PE,日常应用的最多的是做成各种塑料薄膜和塑料布PPO聚苯酰1、为白色颗粒。

综合性能良好,可在120度蒸汽中使用,电绝缘性好,吸水小,但有应力开裂倾向。

改性聚苯酰可消除应力开裂。

2、有突出的电绝缘性和耐水性优异,尺寸稳定性好。

其介电性能居塑料的首位。

3、M PPO为PPO与HIPS共混制得的改性材料,目前市面上的材料均为此种材料。

4、有较高的耐热性,玻璃化温度211度,熔点268度,加热至330度有分解倾向,PPO 的含量越高其耐热性越好,热变形温度可达190度。

5、阻燃性良好,具有自息性,与HIPS混合后具有中等可燃性。

质轻,无蠹缺点:流动性差,为类似牛顿流体,粘度对温度比较敏感,制品厚度一般在0.8毫米以上。

极易分解,分解时产生腐蚀气体。

1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件。

2、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件,可代替不锈钢使用。

3、可制作螺丝、紧固件及连接件。

4、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。

聚氯乙烯PVC Polyvinylchlorid本色为微黄色半透明状,有光泽。

透明度胜于聚乙烯、聚苯烯,差于聚苯乙烯,随助剂用量不同,分为软、硬聚氯乙烯,软制品柔而韧,手感粘,硬制品的硬度高于低密度聚乙烯,而低于聚丙烯,在屈折处会出现白化现象。

常见制品:板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等TPE热塑性弹性体透明系列有各种软硬度,可直接由注塑加工。

其透明的外观、平滑的表面、柔软的触感及无蠹的特性使之成为绝佳的透明材料。

适用于各种透明部件,如玩具、软质鞋垫和一般的透明产品等。

TPO,聚烯轻热塑性弹性体.通常由乙烯和辛烯等的共聚物聚烯轻热塑性弹性体是一种高性能弹性材料,它的性能类似橡胶,加工方法与塑料相同.为橡胶的换代产品而应用于轿车,电缆、轻纺、建筑,家电等领域PS Polystyrene 聚苯乙烯,即一种热塑性合成树脂,最大的应用领域是电子/电器行业……PET Poly(Ethylene Terephthalare)聚对苯二甲酸乙二醇脂对苯二甲酸与乙二醇的聚合物。

英文缩写为PET,主要用于制造聚对苯二甲酸乙二酯纤维(中国商品名为涤纶)。

这种纤维强度高,其织物穿著性能良好,目前是合成纤维中产量最高的一个品种,1980年世界产量约510万吨,占世界合成纤维总产量的49% 性质分子结构的高度对称性和对业苯基链的刚性,使此聚合物具有高结晶度、高熔融温度和不溶于一般有机溶剂的特点,熔融温度为257〜265 C;它的密度随着结晶度的增加而增加,非晶态的密度为1.33克/厘米A3,拉伸后由于提高了结晶度,纤维的密度为1.38〜1.41克/厘米A3,从X射线研究,计算出完整结晶体的密度为1.463克/厘米八3。

非晶态聚合物的玻璃化温度为67C ;结晶聚合物为81 C。

聚合物的熔化热为113〜122 焦/克,比热容为1.1〜1.4焦/(克.开),介电常数为3.0〜3.8,比电阻为10八11 10A14欧. 厘米。

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