有机高分子

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人教版高中化学选修五课件第五章第一节合成高分子化合物的基本方法

人教版高中化学选修五课件第五章第一节合成高分子化合物的基本方法

下角标 要一致。 (2)单体物质的量与缩聚产物结构式的________
(3)由一种单体进行缩聚反应,生成小分子的物质的量为 ________ (n-1) ;由两种单体进行缩聚反应,生成小分子物质的量 为________ (2n-1) 。 如:nHOOC(CH2)5OH
O HO[C(CH2)5O]nH+(n-1)H2O ____________________________________________。
=
的单体是H2NCH2COOH和H2NCH2CH2COOH。
=
O 单体必为两种,从中间断开,羰基上的加羟基,氧原子上加 —C—O—
(3)凡链节中间(不在链端上)含有( 酯基 )结构的高聚物,其 — C— O—
=
氢原子即得高聚物单体。 如的单体为HOOC—COOH和HOCH2—CH2OH。
关键一点: 由缩聚物推断单体的步骤为: (1)去掉缩聚物结构简式中的方括号与“n”变为小分子。 (2)断开分子中的酰胺键或酯基。 (3)将断开的羰基碳上连接—OH;在氧或氮原子上连 接—H,还原为单体小分子。
=
=
(2)乙酸和乙醇分别是一元酸和一元醇,如果用二元酸和二 元醇发生酯化反应,就会得到连接成链的聚合物(简称聚酯)。
试写出己二酸与乙二醇生成聚酯的方程式:
______________________________________________。
2.缩聚反应方程式书写时应注意的问题 (1)缩聚物结构式要在________ 方括号 外侧写出链节余下的 端基原子或原子团 ______________________________________ 。
是缩聚产物,可依据官能团形成过 程的链逆向推出单体,把失去的小分子物质分拆后加在相应位 置。 失去的小分子为H2O,拆为—H

高分子化合物

高分子化合物

高分子材料的结构特点及形成原因摘要:高分子材料是以高分子化合物为主要组分的材料,分为有机高分子材料(塑料、橡胶、合成纤维)和无机高分子材料(松香、纤维素)。

高分子材料的结构,包括高分子链结构、晶体结构和微区结构等,不同结构的高分子,而这些结构决定了高分子材料的特殊性能,研究高分子材料的结构特点和形成原因,对新材料的研制具有重要意义。

关键字:高分子材料;结构特点;形成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,高分子由碳、氢、氧、硅、硫等元素组成,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,高分子量对化合物性质的影响就是使它具有了一定的强度,从而可以作为材料使用,高分子化合物一般具有长链结构,每个分子都好像一条长长的线,许多分子纠集在一起,就成了一个扯不开的线团,这就是高分子化合物具有较高强度,可以作为结构材料使用的根本原因。

高分子化合物有天然的,也有人工合成的,工业用高分子材料一般是人工合成的。

1.基本概念高分子材料是以高分子化合物为主要组分的材料。

常称为聚合物或高聚物。

分为有机高分子材料(塑料、橡胶、合成纤维)和无机高分子材料(松香、纤维素)。

高分子化合物的分子量一般>104,以C、H元素为主。

高聚物是由许多相同的、简单的结构单元通过共价键重复连接而成的高分高聚物,分子量通常可达104~106。

1.1高分子化合物的组成由一种或几种简单的低分子化合物通过共价键重复连接(形成大分子链)而成。

如由乙烯合成聚乙烯: CH2=CH2+CH2=CH2+⋅⋅⋅→-CH2-CH2-CH2-CH2- ⋅⋅⋅,可简写成 nCH2=CH2→[CH2=CH2]n。

1.2高分子化合物的合成(1)加聚反应由一种或多种单体相互加成,或由环状化合物开环相互结合成聚合物的反应。

一种和多种分别对应着均聚物和共聚物。

加聚反应的单体是带有双键或叁键的不饱合键的化合物,反应是通过一连串的单体分子间的互相加成反应来完成的。

有机材料知识点总结

有机材料知识点总结

有机材料知识点总结一、有机材料的定义和分类有机材料是指以化学键为主要依托的物质,其分子主要由碳和氢组成,也可能含有氧、氮、硫、磷、卤素等元素,除了这些元素外,还可能含有金属原子或者其他杂原子。

有机材料包括有机聚合物、有机高分子、有机合成材料等。

根据结构和性质的不同,有机材料可以分为以下几类:1. 有机聚合物:是由单体分子通过化学键连接而成的高分子化合物,通常具有线性、支化或者交联结构。

例如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等。

2. 有机高分子:是指大分子的化合物,不论其由哪种单体组成、在形成过程中是否生成了其他物质,编织的粒子均以巨分子为基础。

例如橡胶、树脂、纤维等。

3. 有机合成材料:是指由天然有机物或者人工合成有机物作为原料,经过一系列化学反应制得的功能材料。

例如塑料、橡胶、纤维、染料、胶粘剂等。

二、有机材料的性质及应用1. 有机材料的特点:通常具有柔软、易加工、质轻、抗腐蚀、耐热、绝缘、透明等特点,适用于电子、医疗、包装、建筑、制造等领域。

2. 有机材料的应用:在农业、化工、医药、能源、环保、电子等行业均有许多用途。

例如聚乙烯用于塑料制品、聚苯乙烯用于发泡材料、橡胶用于轮胎制造等。

三、有机材料的制备和合成1. 有机聚合物的制备:通常通过聚合反应或者缩聚反应得到。

聚合反应是指将单体分子通过化学键连接成高分子化合物,常见的聚合反应有自由基聚合、阳离子聚合、阴离子聚合等。

缩聚反应是指两个或多个分子通过化学键相互连接形成大分子。

例如酯化、酰胺化、缩聚聚合等。

2. 有机高分子的合成:一般通过聚合反应或者缩合反应得到。

例如合成橡胶的方法有乳液共聚、烯烃乳液聚合、有机合成橡胶等。

3. 有机合成材料的制备:使用天然有机物或者合成有机物作为原料,经过化学反应得到所需的功能材料。

例如染料的制备过程包括着色材料的合成、染料的配方及染料的上机等。

四、有机材料的改性及加工1. 有机材料的改性:通过物理或者化学手段改变有机材料的性能,达到改善某些性能或者使其适应特定用途的目的。

有机化学在高分子材料合成中的应用

有机化学在高分子材料合成中的应用

有机化学在高分子材料合成中的应用摘要:有机化学在高分子材料合成中扮演着关键的角色,通过有机合成方法,可以精确地设计和合成高分子材料,以满足不同领域的需求。

这包括高分子聚合、共聚合、交联反应,以及共价修饰和功能化等应用。

有机合成允许控制高分子的分子结构,调整其性质,开发新材料,推动环保和医疗应用,以及促进科学创新。

未来的发展趋势包括可降解材料、可再生资源材料、智能高分子材料、纳米材料和生物医学应用。

有机化学在高分子材料领域的应用将继续对社会和经济的可持续发展产生积极影响。

关键词:有机化学;高分子材料;合成应用引言高分子材料是现代工程和科学领域中不可或缺的一部分,它们广泛应用于制造塑料、橡胶、纤维、涂料、胶粘剂和许多其他产品。

这些材料的制备是一个复杂而多样化的领域,其中有机化学扮演了至关重要的角色。

有机化学是研究碳和氢原子组成的化合物的分支学科,它为高分子材料合成提供了丰富的化合物、反应和方法。

本文将探讨有机化学在高分子材料合成中的关键应用,以及这些应用的重要性和未来发展趋势。

一、高分子材料的定义和分类在讨论有机化学在高分子材料合成中的应用之前,让我们首先了解高分子材料的定义和分类。

高分子材料是由重复单元组成的大分子化合物,这些单元通过共价键相互连接。

它们通常由碳、氢、氧、氮和其他元素组成,而且可以具有不同的结构和性质。

高分子材料可以分为三大类:热固性高分子、热塑性高分子和弹性体。

热固性高分子具有高耐热性和机械强度,但一旦固化,无法再次软化。

热塑性高分子可以在受热后多次软化和固化,而弹性体具有优良的弹性性能。

二、有机化学在高分子材料合成中的应用有机化学为高分子材料合成提供了许多关键的方法和工具,以下是一些主要应用领域:(一)高分子聚合反应高分子聚合是制备高分子材料的核心过程,它是将单体分子通过共聚合或链聚合方式连接成长链高分子的方法。

在这个过程中,有机化学家可以设计和合成不同类型的单体,以控制高分子的结构和性质。

高中三年级总复习—有机化学专题——高分子化合物和有机合成

高中三年级总复习—有机化学专题——高分子化合物和有机合成

高三总复习—有机化学专题第六讲高分子化合物和有机合成一、知识要点1.高分子化合物的概念高分子化合物是相对小分子而言的,相对分子质量达几万到几百万甚至几千万,通常称为高分子化合物,简称高分子。

大部分高分子化合物是由小分子通过聚合反应制得的,所以常被称为聚合物或高聚物。

2.高分子化合物的结构特点(1)高分子化合物通常结构并不复杂,往往由简单的结构单元重复连接而成。

如聚乙烯中:①聚乙烯的结构单元(或链节)为—CH2—CH2—。

②n表示每个高分子化合物中链节重复的次数,叫聚合度。

n越大,相对分子质量越大。

③合成高分子的低分子化合物叫单体。

如乙烯是聚乙烯的单体。

(2)根据结构中链节连接方式分类,可以有线型结构和体型结构。

①聚乙烯、聚氯乙烯中以C—C单键连接成长链。

②淀粉、纤维素中以C—C键和C—O键连接成长链。

(这些长链结构相互缠绕使分子间接触的地方增多,分子间的作用就大大增加)③硫化橡胶中,长链与长链之间又形成键,产生网状结构而交联在一起。

3.高分子化合物的基本性质(1)溶解性:线型结构高分子(如有机玻璃)能溶解在适当的有机溶剂里,但溶解速率比小分子缓慢。

体型结构高分子(如橡胶)则不易溶解,只有一定程度的胀大(溶胀)。

(2)热塑性和热固性:加热到一定温度围,开始软化,然后再熔化成可以流动的液体,冷却后又成为固体——热塑性(如聚乙烯)。

加工成型后受热不再熔化,就叫热固性(如电木)。

(3)强度:高分子材料强度一般比较大。

(4)电绝缘性:通常高分子材料的电绝缘性良好,广泛用于电器工业上。

(5)特性:有些高分子材料具有耐化学腐蚀、耐热、耐磨、耐油、不透水等特性,用于某些特殊需要的领域;有些高分子材料易老化、不耐高温、易燃烧、废弃后不易分解等。

4.高分子材料的分类5.应用广泛的高分子材料(1)塑料:工业生产聚氯乙烯的化学方程式为n CH 2===CHCl ――→催化剂CH 2—CHCl。

(2)合成纤维:合成涤纶的化学方程式为(3)合成橡胶合成顺丁橡胶的化学方程式为n CH 2===CH —CH===CH 2――→催化剂 CH 2—CH===CH —CH 2。

高考化学一轮复习 有机化学 第6讲 高分子化合物和有机合成

高考化学一轮复习 有机化学 第6讲 高分子化合物和有机合成

第6讲 高分子化合物和有机合成[考纲解读] 1.通过烃及烃的衍生物的性质,了解有机合成的一般方法。

2.了解合成高分子的组成与结构特点,能依据简单合成高分子的结构分析其链节和单体。

3.了解加聚反应和缩聚反应的特点。

4.了解新型高分子材料的性能及其在高新技术领域中的应用。

5.了解合成高分子化合物在发展经济,提高生活质量等方面的贡献。

考点一 合成高分子化合物 1.加聚反应不饱和单体通过____________生成高分子化合物的反应,如生成聚乙烯的化学方程式为 ________________________________________________________________________。

2.缩聚反应有机小分子单体间聚合生成高分子化合物的同时还有______________________________生成的反应,如生成 的单体为_____________________。

3.应用广泛的高分子材料 (1)塑料工业生产聚氯乙烯的化学方程式为_____________________________________________。

(2)合成纤维合成涤纶的化学方程式为_____________________________________________________。

(3)合成橡胶合成顺丁橡胶的化学方程式为n CH 2===CH —CH===CH 2――→催化剂 。

特别提醒 (1)因为聚合物中的聚合度n 值不同,所以有机高分子化合物都是混合物,没有固定的熔、沸点。

(2)书写缩聚物的结构简式,与加聚产物结构简式的写法略有不同。

缩聚物的结构简式要在方括号外侧写出链节余下的端基原子或原子团,如:。

(3)书写缩聚反应方程式时,除单体物质的量与缩聚物结构的下角标要一致外,还要注意生成小分子的物质的量。

由一种单体进行缩聚反应,生成的小分子的物质的量应为(n -1);由两种单体进行缩聚反应,生成小分子的物质的量为(2n -1)。

2020版高考化学 第7节 高分子化合物 有机合成教师用书(选修5)

2020版高考化学 第7节 高分子化合物 有机合成教师用书(选修5)

第7节高分子化合物有机合成[考试说明] 1.了解合成高分子的组成和结构特点,能依据简单合成高分子的结构分析其链节和单体。

2.会判断加聚反应和缩聚反应。

3。

能设计合成路线合成简单有机化合物。

[命题规律]本节内容是高考的必考点,主要考查的是推断有机物结构式或结构简式;反应类型的判断;化学方程的书写;限定条件下同分异构体的书写或数目判断;有机合成路线的设计。

另外聚合反应是有机合成高考题中的常考知识点.通常考查反应类型的判断、加聚反应与缩聚反应的化学方程式的书写、单体与聚合产物结构简式的相互推断等。

考点1 合成有机高分子化合物知识梳理1。

有机高分子化合物及其结构特点(1)定义相对分子质量从错误!104到错误!106甚至更大的化合物,称为高分子化合物,简称错误!高分子.大部分高分子化合物是由小分子通过错误!聚合反应制得的,所以常被称为聚合物或高聚物。

(2)有机高分子的组成①单体:能够进行聚合反应形成高分子化合物的低分子化合物。

②链节:高分子化合物中化学组成相同、可重复的错误!最小单位。

错误!数目。

2.合成高分子化合物的两个基本反应(1)加聚反应小分子物质以加成反应形式生成高分子化合物的反应,如合成有机玻璃的方程式为:错误!。

(2)缩聚反应单体分子间缩合脱去小分子(如H2O、HX等)生成高分子化合物的反应.如乙二酸与乙二醇发生缩聚反应,其化学方程式为:3.高分子化合物的分类其中,错误!塑料、错误!合成纤维、错误!合成橡胶又被称为三大合成材料。

由缩聚物的结构简式推导其单体的方法判断正误,正确的画“√",错误的画“×”,错误的指明错因。

(1)棉花、蚕丝、羊毛、天然橡胶都属于天然高分子化合物.(√)错因:_________________________________________________________(2)天然橡胶是高聚物,不能使溴水褪色。

(×)错因:天然橡胶的主要成分是聚异戊二烯,结构中含有碳碳双键,能使溴水褪色。

合成高分子的基本方法ppt课件

合成高分子的基本方法ppt课件

催化剂

O
HO—[ C—
端基原子团
O
—C—O—CH2—CH2—O—]nH +(2n-1)H2O
端基原子
2、缩聚反应的特点
(1)单体分子中至少含有两个官能团(如—OH、—COOH、—NH2 、—X等) (2)缩聚反应生成聚合物的同时,还有小分子副产物(如H2O、NH3 、HCl等)生成。由一种单体进行的缩聚反应,生成的小分子的物质
第五章 合成高分子
第一节 合成高分子的基本方法
学习目标
1、认识加聚反应的微观本质,构建加聚反应的一般认知思路,能 通过分析加聚物的结构推测相应的单体。 2、认识缩聚反应的微观本质,构建缩聚反应的一般认知思路; 能通 过分析缩聚物的结构推测相应的单体。 3、了解高分子的单体、链节、聚合度、端基和平均相对分子质量 等基本概念。
的量一般为n-1;由两种单体进行的缩聚反应,生成的小分子的物 质的量一般为2n-1。
(3)所得聚合物链节的化学组成与单体的化学组成不同 (4)缩聚物结构简式要在方括号外侧写出链节余下的端基原子或原 子团,如:
3、缩聚产物的书写
(1)书写缩聚物的结构简式时,要在方括号外侧写出链节余下的端 基原子或原子团,而加聚物的端基不确定,通常用横线“—”表示 。如:
(2)书写缩聚反应的方程式时,单体的计量数与缩聚物结构简式的 小角标要一致;要注意小分子的计量数。一般由一种单体进行的缩 聚反应,生成小分子的计量数为n-1;由两种单体进行的缩聚反应, 生成小分子的计量数为2n-1
4、加聚反应的常见类型
(1)仅由一种单体发生的缩聚反应 ①羟基羧基缩聚(乳酸缩聚)
②氨基羧基缩聚
(2)由两种单体发生的缩聚反应 ①二元酸与二元醇
②二元酸与二胺
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有机高分子化合物(英语: Organic Polymer Compounds),是由千百个原子彼此以共价键结合形成相对分子质量特别大、具有重复结构单元的有机化合物,属于混合物。

化合物简介
有机高分子化合物是由一类相对分子质量很高的分子聚集而成的化合物,也称为高分子、大分子等。

一般把相对分子质量高于10000的分子称为高分子。

高分子通常由103~105个原子以共价键连接而成。

由于高分子多是由小分子通过聚
合反应而制得的,因此也常被称为聚合物或高聚物,用于聚合的小分子则被称为“单体”。

举例:纤维素、蛋白质、蚕丝、橡胶、淀粉等天然高分子化合物,以及以高聚物为基础的合成材料,如各种塑料、合成橡胶、合成纤维、涂料与粘接剂等。

有机高分子化合物可以分为天然有机高分子化合物(如淀粉、纤维素、蛋白质、天然橡胶等)和合成有机高分子化合物(如聚乙烯、聚氯乙烯等等),它们的相对分子质量可以从几万直到几百万或更大,但他们的化学组成和结构比较简单,往往是由无数(n)结构小单元以重复的方式排列而成的。

n称为聚合度。

物理意义
有机高分子化合物是光子流过分子产生的负墒与扩散运动的平衡态。

共同特征
1.组成上的特征
高分子是以一定数量的结构单元重复组成,例如:聚乙烯
单体可以相同,可以不同。

2.相对分子质量
高分子的相对分子质量很大(相对分子质量低于1000的为小分子),如淀粉的相对分子质量由几万到几十万不等,核蛋白的相对分子质量可达几千万。

其相对分子质量的计算如下:
高分子的相对分子质量=链节的量×聚合度
"高分子"由n值不同的结构单元组成,因此实际测得的相对分子质量为平均相对分子质量。

3.如何组成
在高分子化合物的结构中原子间、链节间是以共价键结合。

淀粉、纤维素是C—C、C—O单键,蛋白质是脱水缩合C—C、C—N单键,聚乙烯是C—C单键,这些键可以自由旋转,所以高分子是蜷曲的长链,弹性就可以证明这一点,小分子化合物就不会具备这种性质。

长链分子组成物质的类型
①线型结构(直链或带支链):如淀粉、纤维素、聚乙烯等。

它们分子间主要是靠分子间作用力结合。

其强度是化学键和分子间力的共同表现。

因此相对分子质量越大,链越长,
这些作用力也越大,强度就强。

这是它们不同于小分子物质的特点。

②体型结构(网状结构):这种结构表现为链上有能够反应的官能团。

高分子链之间除分子间力外,还可以产生化学键(产生交联),因而使得这类化合物具有强度高、耐磨、不易溶解等不同于线型结构高分子的性质。

橡皮筋是橡胶中(主要成份是聚异戊二烯)加了(少量)3%的硫,由于交联较少,仍保留有线型结构的特点,而硬橡皮则是在橡胶中加入了30%的硫,由于交联多,因而具有了典型的网状结构。

此外,如酚醛树脂也是体型结构的高分子化合物。

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