高分子的定义

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高分子的定义

高分子的定义
高分子的定义:高分子化合物简称高分子,又叫大分子,一般指相对分子质量高达几千到几百万的化合物,绝大多数高分子化合物是许多相对分子质量不同的同系物的混合物,因此高分子化合物的相对分子质量是平均相对分子量。

高分子化合物是由千百个原子以共价键相互连接而成的,虽然它们的相对分子质量很大,但都是以简单的结构单元和重复的方式连接的。

扩展资料
高分子的分类
一、天然高分子(natural polymers)
指以由重复单元连接成的线型长链为基本结构的高分子量化合物,是存在于动物、植物及生物体内的高分子物质。

天然高分子化合物可以分为:多肽、蛋白质、酶等;多聚磷酸酯、核糖核酸、脱氧核糖核酸等;多糖如淀粉、肝糖、菊粉、纤维素、甲壳素等;橡胶类如巴西橡胶、杜仲胶等;树脂类如阿拉伯树脂、琼脂、褐藻胶等。

二、合成高分子
分子由一千个以上原子通过共价键结合形成,分子量可达几万至几百万,这类分子称为高分子,或称高分子化合物。

存在于自然界中的高分子化合物称为天然高分子,如淀粉、纤维素、棉、麻、丝、毛都是天然高分子,人体中的蛋白质、糖类、核酸等也是天然高分子。

用化学方法合成的高分子称为合成高分子,如聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯腈、聚酰胺(尼龙)等都是常用的合成高分子材料。

高分子定义

高分子定义

高分子定义
高分子是一种由许多重复单元组成的大分子化合物。

这些单元可以是相同的,也可以是不同的。

高分子可以是天然的,如蛋白质和淀粉,也可以是人工合成的,如聚乙烯和聚氨酯。

高分子在生活中有着广泛的应用,如塑料、纤维、涂料、胶水等。

高分子的特点是分子量大,通常在几千到几百万之间。

这使得高分子具有很强的物理性质,如高强度、高韧性和高耐热性。

高分子还具有很好的化学稳定性,不易被化学物质侵蚀和分解。

这些特点使得高分子在工业和生活中得到广泛应用。

高分子的制备方法有很多种,其中最常见的是聚合反应。

聚合反应是指将单体分子通过化学反应连接成高分子分子的过程。

聚合反应可以分为自由基聚合、阴离子聚合、阳离子聚合和离子交换聚合等多种类型。

不同类型的聚合反应适用于不同类型的单体和高分子。

高分子的应用范围非常广泛。

在塑料制品中,高分子可以用于制造各种塑料制品,如塑料袋、塑料瓶、塑料桶等。

在纤维制品中,高分子可以用于制造各种纤维制品,如衣服、被子、毛巾等。

在涂料和胶水中,高分子可以用于制造各种涂料和胶水,如油漆、胶水、胶带等。

高分子是一种非常重要的化学物质,具有广泛的应用前景。

随着科技的不断发展,高分子的制备方法和应用领域也在不断扩展和改进。

相信在不久的将来,高分子将会在更多的领域得到应用,为人类的生活带来更多的便利和舒适。

高分子科学导论天然高分子材料课件

高分子科学导论天然高分子材料课件
例如,利用生物技术制备可降解的天然高分子材料,可以在使用后自然降解,减 少对环境的污染。同时,改进生产工艺也可以降低能耗和减少废弃物的产生,实 现可持续发展。
壳聚糖
总结词
天然高分子材料中唯一一种阳离子型高 分子,具有良好的生物相容性和可降解 性等优点。
VS
详细描述
壳聚糖是由N-乙酰葡萄糖胺通过β-1,4糖 苷键连接而成的线性高分子,广泛存在于 甲壳类动物的外壳中。壳聚糖具有良好的 生物相容性和可降解性,可用于药物载体、 组织工程、环境保护等领域。壳聚糖可通 过化学改性等方法进行修饰,提高其性能 和应用范围。
木质素
总结词
天然高分子材料中结构最复杂的一种,具有优良的耐热性、耐腐蚀性和绝缘性等。
详细描述
木质素是由苯丙烷结构单元构成的芳香族高分子,广泛存在于植物细胞壁中,主要起到增强细胞壁的 作用。木质素的结构复杂,具有优良的耐热性、耐腐蚀性和绝缘性,可用于制造塑料、胶粘剂、染料、 香料等产品,也可用于生物医学领域。
蛋白 质
总结词
天然高分子材料中功能最多样化的一种,具有生物活性 和生物相容性等优点。
详细描述
蛋白质是由氨基酸分子通过肽键连接而成的生物大分子, 是生命活动中必不可少的物质。蛋白质具有多种生物功 能,如催化、运输、识别、防御等,同时具有良好的生 物活性和生物相容性,可用于药物传递、组织工程、生 物传感器等领域。蛋白质的来源丰富,可通过动物、植 物和微生物进行提取和制备。
例如,近年来科学家们发现了一些具有特殊性能的天然高分 子材料,如抗菌、防霉、自修复等功能,这些材料在医疗、 环保、食品等领域有着广泛的应用前景。
天然高分子材料的功能化与高性能化
功能化和高性能化是天然高分子材料的另一个重要发展趋 势。通过化学改性、物理改性等方法,可以使天然高分子 材料具有更加优异的性能,满足各种不同的需求。

高分子的定义

高分子的定义

高分子的定义-------高分子化合物简称高分子,是指分子量很高的一类化合物,通常分子量在104~106之间,构成的原子数多达103~105个。

高分子的分子链是由许多简单的结构单元以一定的方式重复连接而成。

也叫聚合物分子或大分子,具有高的相对分子量,其结构必须是由多个重复单元所组成,并且这些重复单元实际上或概念上是由相应的小分子衍生而来。

医药对高分子材料的基本要求(具体见P19✓本身及分解产物应无毒,不会引起炎症和组织变异反应,无致癌性;✓进入血液系统的药物不会引起血栓;✓能经受消毒处理;✓具有水溶性,能在体内水解为具有药理活性的基团;✓能有效达到病灶处,并积累一定浓度;✓口服药剂的高分子残基能通过排泄系统排出体外;✓对于导入方式进入循环系统的药物,聚合物主链必须易降解,使其有可能排出体外或被人体吸收药用高分子材料的定义----药品生产和制造加工过程中使用的高分子材料包括作为药物制剂之一的药用辅料与高分子药物,以及与药物接触的包装贮运高分子材料。

要求安全有效稳定--广义上指的是能将药理活性物质制备成药物制剂的各种添加剂,其中具有高分子特征的辅料,一般被称为药用高分子辅料。

药用辅料的定义——是在药物制剂中经过合理的安全评价的不包括生理有效成分或前体的组分。

其作用有:(1)在药物制剂制备过程中有利于成品的加工;(2)加强药物制剂稳定性,提高生物利用度或病人的顺应性;(3)有助于从外观鉴别药物制剂;(4)增强药物制剂在贮藏或应用时的安全和有效。

药用高分子辅料的定义--指的是能将药理活性物质制备成药物制剂的各种高聚物。

辅料有可能改变药物从制剂中释放的速度或稳定性,从而影响其生物利用度。

按用途分为三大类:(1)在传统剂型中应用的高分子材料;(2)缓释、控释制剂和靶向制剂中应用的高分子材料;(3)包装用的材料。

药用高分子材料的应用用于片剂和一般固体制剂作为缓、控释材料:用于液体或半固体制剂:用作生物黏附性材料用作新型给药装置的组件用作药品包装材料高分子药物------ 利用高分子化合物自身的结构和性能与机体组织作用,从而克服机体功能障碍达到促进人体康复的一类药物第一节高分子的基本概念高分子化合物——或称聚合物,是由许多单个高分子(聚合物分子)组成的物质。

高分子材料是什么材料

高分子材料是什么材料

高分子材料是什么材料高分子材料是一类由大量重复单元构成的材料,通常由高分子化合物构成。

高分子材料在现代工业和生活中扮演着重要的角色,广泛应用于塑料制品、纤维材料、橡胶制品、涂料和粘合剂等领域。

本文将对高分子材料的定义、特点、分类以及应用进行介绍,希望能够帮助读者更好地了解这一类材料。

首先,高分子材料是指由大量重复单元组成的材料。

这些重复单元可以是单体分子,也可以是由多个单体分子通过共价键或者物理吸附力连接而成的聚合物。

在高分子材料中,这些重复单元通过共价键或者非共价键的方式相互连接,形成了长链状结构,这种结构使得高分子材料具有良好的延展性和可塑性。

其次,高分子材料具有许多特点。

首先,高分子材料通常具有较高的分子量和较长的分子链,这使得其在物理性能上具有良好的韧性和耐磨性。

其次,高分子材料的化学性能和物理性能可以通过改变单体种类、结构和聚合方式来调控,因此具有很大的可塑性和可调性。

再次,高分子材料通常具有较低的密度和良好的绝缘性能,这使得其在轻质化、绝缘材料和包装材料方面具有广泛的应用前景。

高分子材料根据其来源和结构特点可以分为天然高分子材料和合成高分子材料两大类。

天然高分子材料是指从天然资源中提取或者经过简单改性得到的高分子材料,如天然橡胶、纤维素和蛋白质等。

合成高分子材料是指通过化学合成方法制备得到的高分子材料,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。

这两类高分子材料在结构和性能上有所差异,但都具有广泛的应用前景。

高分子材料在工业生产和日常生活中有着广泛的应用。

在塑料制品方面,高分子材料被用于制备各种塑料制品,如塑料包装材料、塑料容器、塑料管材等。

在纤维材料方面,高分子材料被用于制备合成纤维,如聚酯纤维、聚酰胺纤维等,用于制作衣服、绳索、织物等。

在橡胶制品方面,高分子材料被用于制备各种橡胶制品,如轮胎、密封件、橡胶管等。

在涂料和粘合剂方面,高分子材料被用于制备各种涂料和粘合剂,如油漆、胶水、胶粘剂等。

总之,高分子材料是一类由大量重复单元构成的材料,具有良好的可塑性、可调性和应用前景。

第一章高分子化合物的基本概念

第一章高分子化合物的基本概念

非金属材料——西南大学工程技术学院1.1 高分子化合物的基本概念1.1.1 高分子化合物的含义高分子也叫“大分子”,是指分子量很大的分子,分子量一般为几万、几十万甚至更多(见表1-1 )。

分子量<500的称为低分子;分子量>5000的称为高分子;500<分子量<5000的由其物理、化学性能决定。

由高分子组成的物质称为“高分子化合物”高分子化合物包括:有机高分子化合物和无机高分子化合物两大类,其中有机高分子化合物又包括:天然和人工合成两类。

1.1.2 高分子化合物的组成高分子化合物分子量虽巨大,但化学组成却简单:由C、H、O、N、S等组成,主要是碳氢化合物及其衍生物。

结构形式:由一种或几种简单低分子化合物中的成千上万个原子,以共价键形式重复连接而形成长链结构。

连接方式:打开低分子化合物的双键或三键,由共价键连接成大分子。

1. 单体与聚合反应单体:可以形成高分子的低分子化合物;聚合反应:由单体变成高分子的过程,简称“聚合”聚合物(高聚物):即聚合反应的产物—高分子化合物。

如聚乙烯就是由单体乙烯经聚合反应而成:nCH2=CH2→… —CH2—CH2—CH2—CH2 —…2. 分子链与链节注意:不是所有的低分子化合物都可以作为单体,只有那些具有双键、三键结构的,当键被打开才可以连接成长链型的大分子。

分子链:大分子中众多原子以共价键形式重复连接而成的长链型结构。

例如:聚乙烯大分子链的结构式为… —CH 2 —CH 2 —CH 2 —CH 2—… ,一般简单表达式为:CH 2-CH 2n3. 聚合度与平均分子量大分子分子量与聚合度的关系:M =m ×n 式中:M 为大分子分子量;m 为链节分子量;n 为大分子聚合度。

聚合度:高聚物内所含链节的数目,即上式中的n 。

链节:构成大分子链的基本结构单元,与单体结构类似。

高分子化合物即无数个链节重复连接的聚合物,故称为“高聚物”。

常见单体、链节及高聚物见表1-2 。

高分子材料与工程专业导论课程论文【最新版】

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高分子材料与工程专业导论课程论文1.高分子的定义高分子又称作聚合物,由小分子相互反应而形成,高分子与低分子的区别在于前者分子量很高。

通俗地说,高分子是一种许许多多原子由共价键连接而组成的相对分子质量很大的化合物。

更精确的描述是,高分子是指其分子主链上的原子都直接以共价键连接,且链上的成键原子都共享成键电子的化合物,这样组成的高分子链的键的类型,除了共价键外,还可以包括某些配位键和缺电子键,而金属键和离子键是被排除在外的。

我对高分子的分类总结如下:其中合成高分子,又可分为橡胶、纤维和塑料三大类,常称为三大合成材料,合成橡胶的主要品种有丁苯橡胶、顺丁橡胶和异戊橡胶等。

合成纤维的主要品种有涤纶、腈纶、锦纶、维纶和丙纶。

塑料还可分为热塑性塑料和热固性塑料,前者为线性聚合物,受热可熔融流动,可多次重复加工成型,主要品种有聚乙烯、聚丙烯和聚苯乙烯;后者是网状聚合物,通常由线性聚合物或低聚物经交联得到,以后不能加热融化重复成型,主要品种有酚醛树脂、不饱和聚酯、环氧树脂等。

此外,聚合物还可作为涂料和粘合剂来使用,而且使用越来越广泛,也有人将他们单独列为两类,所以聚合物按应用分类,也应包括上述五大合成材料。

最近,着眼于聚合物所具有的特定的物理、化学、生物功能的功能高分子,也已成为新的重要一类。

天然高分子,也有有机高分子和无机高分子之分。

天然高分子,如人们所熟悉的石棉、石墨、金刚石、云母等,天然有机高分子,都是在生物体内制造出来的,储存能量的肝糖、淀粉,生物体外分泌物如蚕丝、蛛丝、植物的橡胶,还有储存遗传信息的核酸。

2.高分子材料科学的发展简史(以塑料的发展为例)从第一个塑料产品赛璐珞诞生算起,塑料工业迄今已有120年的历史。

其发展历史可分为三个阶段。

1.天然高分子加工阶段这个时期以天然高分子,主要是纤维素的改性和加工为特征。

1869年美国人J.W.海厄特发现在硝酸纤维素中加入樟脑和少量酒精可制成一种可塑性物质,热压下可成型为塑料制品,命名为赛璐珞。

初中化学-有机高分子化合物

初中化学-有机高分子化合物

一、高分子化合物1.定义高分子是由碳、氢、氧、氮、硅、硫等元素组成的分子量足够高的有机化合物。

之所以称为高分子,就是因为它的分子量高。

常用高分子材料的分子量在几百到几百万之间2.描述高分子化合物分子结构的几个概念:结构式、链节、聚合度、单体、聚合物的平均相对分子质量聚合反应CH 2=CH 2单体—CH 2—CH 2—链节n聚合度高分子化合物,简称高分子,又叫聚合物或高聚物。

n 值一定时,有确定的分子组成和相对分子质量,聚合物的平均相对分子质量=链节的相对分子质量×n 。

一块高分子材料是由若干n 值不同的高分子材料组成的混合物。

3.有机高分子化合物的基本性质(1)溶解性:线型高分子能溶解在适当的溶剂里,但溶解过程比小分子缓慢,体型高分子则不容易溶解,只有一定程度的胀大。

(2)热塑性和热固性:线型高分子具有热塑性,体型高分子具有热固性。

(3)强度:高分子材料的强度一般都比较大。

(4)电绝缘性:高分子化合物里的原子是以共价键结合的,一般不易导电,所以是很好的电绝缘材料。

此外,有的高分子材料还具有耐化学腐蚀、耐热、耐磨、耐油、不透水等性能,但是,高分子材料也有不耐高温、易燃烧、易老化、废弃后不易分解等缺点。

二、加成聚合反应第十三讲有机高分子化合物知识点精讲1.定义:由许多小分子通过加成反应变成一个有机高分子化合物,既属于加成反应又属于聚合反应,叫做加成聚合反应,简称加聚反应。

2.加聚反应特点(1)单体必须是含有双键、参键等不饱和键的化合物。

例如:烯、二烯、炔、醛等含不饱和键的化合物。

(2)发生加聚反应的过程中,没有副产物产生,聚合物链节的化学组成跟单体的化学组成相同。

聚合物相对分子质量为单体相对分子质量的整数倍。

(3)加聚反应类型3.由单体写高聚物:注意支链一定要支出去4.由高聚物推单体【由加聚聚合物推单体的方法一】→单体:CH2=CH2边键沿箭头指向汇合,箭头相遇成新键,键尾相遇按虚线部分断键成单键。

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高分子的定义-------高分子化合物简称高分子,是指分子量很高的一类化合物,通常分子量在104~106之间,构成的原子数多达103~105个。

高分子的分子链是由许多简单的结构单元以一定的方式重复连接而成。

也叫聚合物分子或大分子,具有高的相对分子量,其结构必须是由多个重复单元所组成,并且这些重复单元实际上或概念上是由相应的小分子衍生而来。

医药对高分子材料的基本要求(具体见P19
✓本身及分解产物应无毒,不会引起炎症和组织变异反应,无致癌性;
✓进入血液系统的药物不会引起血栓;
✓能经受消毒处理;
✓具有水溶性,能在体内水解为具有药理活性的基团;
✓能有效达到病灶处,并积累一定浓度;
✓口服药剂的高分子残基能通过排泄系统排出体外;
✓对于导入方式进入循环系统的药物,聚合物主链必须易降解,使其有可能排出体外或被人体吸收
药用高分子材料的定义
----药品生产和制造加工过程中使用的高分子材料包括作为药物制剂之一的药用辅
料与高分子药物,以及与药物接触的包装贮运高分子材料。

要求安全有效稳定--广义上指的是能将药理活性物质制备成药物制剂的各种添加剂,其中具有高分子特征的辅料,一般被称为药用高分子辅料。

药用辅料的定义
——是在药物制剂中经过合理的安全评价的不包括生理有效成分或前体的组分。

其作用有:
(1)在药物制剂制备过程中有利于成品的加工;
(2)加强药物制剂稳定性,提高生物利用度或病人的顺应性;
(3)有助于从外观鉴别药物制剂;
(4)增强药物制剂在贮藏或应用时的安全和有效。

药用高分子辅料的定义
--指的是能将药理活性物质制备成药物制剂的各种高聚物。

辅料有可能改变药物从制剂中释放的速度或稳定性,从而影响其生物利用度。

按用途分为三大类:
(1)在传统剂型中应用的高分子材料;
(2)缓释、控释制剂和靶向制剂中应用的高分子材料;
(3)包装用的材料。

药用高分子材料的应用
用于片剂和一般固体制剂作为缓、控释材料:用于液体或半固体制剂:用作生物黏附性材料用作新型给药装置的组件用作药品包装材料
高分子药物
------ 利用高分子化合物自身的结构和性能与机体组织作用,从而克服机体功能障碍达到促进人体康复的一类药物
第一节高分子的基本概念
高分子化合物
——或称聚合物,是由许多单个高分子(聚合物分子)组成的物质。

单体----------能够进行聚合反应,并构成高分子基本结构组成单元的小分子或者由能形成结构单元的小分子所组成的化合物称为单体是合成聚合物的原料
单体单元:聚氯乙烯的结构单元与所用原料氯乙烯单体的分子相比,除了电子结构有所改变而外,原子种类和各种原子的个数完全相同,这种单元又可称为单体单元。

如果结构单元比单体少一些原子,这种结构单元不能称为单体单元
聚合度:n代表重复单元数,又称为聚合度(DP),聚合度是一平均值,是衡量高分子大小的一个指标。

高分子的分类
据性能和用途分:塑料、纤维、橡胶、涂料、粘合剂、功能高分子。

据来源分:天然高分子、合成高分子
据合成方法分:加聚物、缩聚物
据加热行为分:热塑性树脂、热固性树脂
据聚合物结构分:线型、体型聚合物
四大塑料“四烯”
聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯
合成纤维“六纶”
涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、维纶、氯纶
合成橡胶“四胶”
顺丁橡胶、丁苯橡胶、乙丙橡胶、异戊橡胶
塑料:以聚合物为主要成分,在一定条件下可塑造成一定形状并且在常温下保持其形状不变的材料
热塑性塑料——受热后软化,冷却后又变硬,这种软化和变硬可重复、循环,因此可以反复成型,这对塑料制品的再生很有意义。

热固性塑料——由单体直接形成网状聚合物或通过交联线型预聚体而形成,一旦形成交联聚合物,受热后不能再回复到可塑状态。

对热固性塑料而言,聚合过程(最后的固化阶段)和成型过程是同时进行的,所得制品是不溶不熔的。

纤维——具有一定强度的线状或丝状高分子材料的总称包括尼龙涤纶腈纶
橡胶------是有机高分子弹性化合物。

在很宽的温度(-50℃~150℃)范围内具有优异的弹性,所以又称为高弹体。

橡胶具有独特的高弹性,还具有良好的疲劳强度、电绝缘性、耐化学腐蚀性以及耐磨性
(二)科学分类法
1.有机高分子
碳链高分子:大分子主链全由碳原子组成。

杂链高分子:大分子主链中除碳原子外,还有氧、氮、硫等杂原子。

2.元素有机高分子
大分子主链中没有碳原子,主要由硅、硼、铝和氧、氮、硫、磷等原子组成,但侧基却由有机基团组成,3.无机高分子主链和侧基均无碳原子,
合成高分子
1)一种单体的加聚产物:“聚”+ 单体名称
2)缩聚物表明产物类型:“聚”+ 两单体生成的产物名称
3)两种单体通过链式聚合反应合成的共聚物
一些俗称
聚乙烯PE 聚丙烯PP 聚异丁烯PIB 聚苯乙烯PS 聚氯乙烯PVC 聚酯PET 聚丁二烯PB (见P3)
系统命名法
确定重复结构单元;
(2) 按规定排出重复结构单元中的二级单元循序:规定主链上带取代基的C原子写在前,含原子最少的基团先写;
(3) 给重复结构单元命名:按小分子有机化合物的IUPAC命名规则给重复结构单元命名;
(4) 给重复结构单元的命名加括弧,并冠以前缀“聚
第二节高分子结构(重点)
结构特点
一、高分子近程结构——指分子链中较小范围的结构状态,包括高分子结构单元的化
学组成、键接方式、空间排列、序列结构以及高分子链的几何形状等。

影响因素(直接影响高分子的熔点、密度、溶解性、粘度、粘附性等)
1.支链
长支链:影响溶液和熔体的流动性。

短支链:影响高分子结晶度。

支链的存在使支化高分子在性能上与线型高分子有很大的差异
交联-----线型高分子或支化高分子上若干点彼此通过支链或化学键相键接可形成一个三维网状结构的大分子网状高分子:不溶不熔体型高分子:不溶。

按交联程度不同在一些溶剂中能发生不同程度的溶胀——溶剂分子进入网状结构内导致体积胀大。

材料一旦发生交联,材料的形状不易改变高交联度材料:刚硬、不易变形、难以软化;低交联度材料:溶胀度较大、柔韧性好、加热易软化
2.几何异构——由于双键不能内旋转而引起的异构现象
二、高分子链的远程结构(与高分子链的柔性和刚性有关

——整个分子链范围内的结构状态——二次结构,通常包括高分子链的长短(即分子量大小及其分布)和分子链的构象。

构型---化学键所固定的几何排列构象:单键内旋转造成
内旋转——高分子主链中的单键可以绕键轴旋转的现象。

构象——单键内旋转造成。

构象的改变不会引起化学键的断裂
二)高分子链的柔顺性(重点)
柔顺性----——高分子链能够改变其构象的性质
内旋转空间依赖性的结果:高分子链在没有外力的作用下总是自发地采取卷曲状态。

单键内旋转的两种基团状态:
(1)完全自由旋转,分子的构象数最大,完全柔性链;
(2)高分子链取伸直状态,只有一种构象,链极端刚性。

实际情况:介于着两者之间对材料的影响:耐热性、高弹性、强度(物理力学性能
高分子链柔顺性的影响因素
1.当主链中含C-O,C-N,Si-O键时,柔顺性好
2.当主链中含非共轭双键时,虽然双键本身不会内旋转,但却使相邻单键的非键合原子间距增大使内旋转较容易,柔顺性好。

3.当主链中由共轭双键组成时,由于共轭双键因p电子云重叠不能内旋转,因而柔顺性差,是刚性链。

如聚乙炔、聚苯:因此,在主链中引入不能内旋转的芳环、芳杂环等环状结构,可提高分子链的刚性。

侧基:
1 侧基的极性越大,极性基团数目越多,相互作用越强,单键内旋转越困难,分子链柔顺性越差。

2.非极性侧基的体积越大,内旋转位阻越大,柔顺性越差
3.对称性侧基,可使分子链间的距离增大,相互作用减弱,柔顺性大。

侧基对称性越高,分子链柔顺性越好。

氢键---- 大大增加分子链的刚性。

链的长短---如果分子链较短,内旋转产生的构象数小,刚性大。

如果分子链较长,主链所含的单键数目多,因内旋转而产生的构象数目多,柔顺性好。

但链长超过一定值后,分子链的构象服从统计规律,链长对柔顺性的影响不大。

交联--- 使分子链的柔性降低。

温度----- 温度越高,链的柔性越大。

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