通用高分子材料的合成与应用 2
高分子聚合物的合成与应用

高分子聚合物的合成与应用高分子聚合物是一种由大量重复单元组成的巨大分子链,具有多种优异的性能和广泛的应用领域。
在本文中,我们将探讨高分子聚合物的合成方法以及其在不同领域的应用。
一、高分子聚合物的合成方法1. 自由基聚合法自由基聚合法是一种常用的高分子聚合物合成方法。
它通过引入自由基引发剂,使单体分子中的双键发生开环反应,形成自由基,从而引发聚合反应。
这种方法可以合成各种类型的高分子聚合物,例如聚乙烯、聚丙烯等。
2. 阳离子聚合法阳离子聚合法是另一种常用的高分子聚合物合成方法。
它通过引入阳离子引发剂,使单体分子中的双键发生开环反应,形成阳离子,从而引发聚合反应。
这种方法适用于合成一些特殊结构的高分子聚合物,例如聚氯乙烯、聚苯乙烯等。
3. 阴离子聚合法阴离子聚合法是一种常用的高分子聚合物合成方法。
它通过引入阴离子引发剂,使单体分子中的双键发生开环反应,形成阴离子,从而引发聚合反应。
这种方法适用于合成一些特殊结构的高分子聚合物,例如聚丙烯酸、聚丙烯酰胺等。
二、高分子聚合物的应用领域1. 塑料工业高分子聚合物在塑料工业中有着广泛的应用。
它们可以通过调整聚合反应的条件和单体的选择,制备出具有不同性能的塑料产品。
例如,聚乙烯可以用于制作塑料袋、塑料瓶等日常用品;聚苯乙烯可以用于制作泡沫塑料,如保温材料和包装材料等。
2. 纺织工业高分子聚合物在纺织工业中也有着重要的应用。
例如,聚酯纤维是一种常见的合成纤维,具有优异的强度和耐磨性,可用于制作衣物、家居用品等;聚酰胺纤维则具有良好的弹性和耐热性,可用于制作弹性纤维和高温材料。
3. 医药领域高分子聚合物在医药领域中也有着广泛的应用。
例如,聚乳酸是一种可降解的高分子材料,可用于制作缝合线和药物缓释系统等;聚丙烯酰胺凝胶是一种生物相容性高的材料,可用于制作人工关节和组织工程材料等。
4. 电子工业高分子聚合物在电子工业中也有着重要的应用。
例如,聚苯乙烯是一种常用的绝缘材料,可用于制作电子元件的外壳和绝缘层;聚酰亚胺是一种高温稳定的材料,可用于制作电路板和电子封装材料等。
高分子材料(PDF)

13 高分子材料13.1 高分子材料的合成与生产13.2 高分子材料的性能特点13.3 常用高分子材料及其应用1213.1 高分子材料的合成与生产一.高分子的合成1.加聚反应(addition polymerization)2.缩聚反应(polycondensation)3常用的加工方法Ö挤出成型Ö注射成型Ö压缩成型Ö压注成型Ö吹塑成型Ö浇铸成型Ö发泡成型:机械、物理、化学Ö冷塑(冷压烧结)二.高分子材料制品的生产4三、高分子材料的分类按高聚物的热行为1.热固性高聚物2.热塑性高聚物按性能和用途1.塑料2.橡胶3.纤维4.胶粘剂5.涂料6.泡沫材料按来源1.天然高聚物2.合成高聚物按主链结构1.碳链高分子化合物2.杂链高分子化合物3.元素有机高分子化合物4.元素无机高分子化合物高分子化合物513.2 高分子材料的性能特点(1)玻璃态(T<Tg )(2)高弹态(Tg<T<Tf)(3)粘流态(T>Tf)一、高分子材料的力学状态6(一)高分子材料的粘弹性1.蠕变72、应力松弛(一)高分子材料的粘弹性83、滞后(一)高分子材料的粘弹性94、内耗6高聚物材料在交变应力作用下,因滞后现象而引起一部分能量以热的形式损耗掉,这部分能量损耗称为内耗6高聚物材料在拉伸与回缩过程中,外界对高聚物所做的功大于高聚物向外界做的功,二者之差为克服分子间内摩擦所损耗的功,即内耗。
(一)高分子材料的粘弹性10高分子材料的应力应变曲线11(二)弹性Î高聚物的弹性形变可分为普弹形变和高弹形变。
高弹形变是处于高弹态的高聚物所独有的性能,它来源于高分子链中链段的运动,表现为在较小的外力作用下却能产生较大的形变。
Î决定高弹性的基本因素Ö大分子链的柔顺性:柔顺性越好,弹性越高Ö大分子链的聚集态:处于结晶态的高聚物不会有高弹性,只有那些由柔性高分子链组成的处于无定形态的高聚物,才具有高弹性。
利用化学合成方法制备功能性高分子材料

利用化学合成方法制备功能性高分子材料高分子材料在现代工业和科学研究中扮演着重要角色。
通过合成方法可以获得各种功能性高分子材料,以满足不同领域的需求。
本文将介绍几种常见的化学合成方法,并探讨它们在制备功能性高分子材料中的应用。
一、聚合反应法聚合反应法是制备高分子材料最常见的方法之一。
其中,自由基聚合反应是应用最广泛的一种。
通过合适的引发剂引发,将单体转化为高分子链,从而制备具有特定结构和性能的高分子材料。
这种方法广泛用于制备塑料、橡胶、涂料等材料。
以聚丙烯制备为例,聚合反应的步骤如下:1. 准备单体:将丙烯单体准备好,确保其纯度和质量。
2. 引发聚合:在适当的温度和压力下,添加引发剂开始聚合反应。
引发剂会生成自由基,引发单体的聚合。
3. 控制聚合过程:通过调控温度、压力和反应时间,控制聚合过程的进程和分子量。
4. 纯化和加工:将得到的高分子材料经过纯化和加工处理,获得所需的功能性高分子材料。
二、交联反应法交联反应法是制备功能性高分子材料中的另一种重要方法。
通过在高分子链上引入交联结构,使材料具有优异的力学性能和热稳定性。
交联反应方法有很多种,包括热交联、辐射交联和化学交联等。
以热交联为例,步骤如下:1. 准备聚合物:首先制备出具有交联基团的聚合物,例如含有双键或反应活性基团的聚合物。
2. 交联反应:将聚合物置于适当的温度下,使之发生交联反应。
通过热能的作用,交联结构得以形成。
3. 控制交联度:通过调控温度和时间,控制交联反应的程度和交联密度,从而控制高分子材料的性能。
三、引发共聚反应法引发共聚反应法可以制备具有复杂结构和多种功能的高分子材料。
这种方法通过在单一反应体系中引入多种单体,实现多种单体的共聚反应。
常见的引发共聚反应有自由基引发的聚合、阴离子引发的聚合和阳离子引发的聚合等。
以自由基引发的聚合为例,步骤如下:1. 选择单体:根据所需的功能和结构,选择合适的单体组合。
2. 引发聚合:在适当的条件下,添加引发剂开始聚合反应。
高分子材料的合成与改性方法

高分子材料的合成与改性方法高分子材料是一类具有长链结构的大分子化合物,广泛应用于塑料、橡胶、纤维等各个领域。
为了提高高分子材料的性能和应用范围,人们经过长期研究,发展了多种合成和改性方法。
本文将介绍一些常见的高分子材料的合成与改性方法。
一、高分子材料的合成方法1. 缩聚聚合法缩聚聚合法是一种常用的高分子材料合成方法。
它通过将两个或多个小分子单体,在适当的条件下,通过缩聚反应或聚合反应连接成长链高分子化合物。
常见的缩聚聚合法包括:(1)酯交换聚合法:如聚酯的合成。
该方法以酯类单体为原料,通过酯交换反应,合成具有酯键的长链高分子。
(2)醚化聚合法:如聚醚的合成。
该方法以含有醚键的单体为原料,通过醚化反应,将多个单体连接成长链高分子。
(3)胺缩合聚合法:如聚酰胺的合成。
该方法以胺类和酸酐为原料,通过胺缩合反应,生成酰胺键,形成长链高分子。
2. 聚合反应法聚合反应法是指通过单体的自由基聚合、离子聚合或开环聚合等反应,将单体聚合成高分子链的方法。
常见的聚合反应法包括:(1)自由基聚合法:如聚丙烯的合成。
该方法以丙烯单体为原料,通过自由基引发剂引发聚合反应,形成聚合度较高的聚丙烯。
(2)阴离子聚合法:如聚乙烯的合成。
该方法以乙烯单体为原料,通过阴离子引发剂引发聚合反应,生成聚合度较高的聚乙烯。
3. 交联聚合法交联聚合法是指通过交联剂将线性高分子材料进行交联,形成具有空间网络结构的材料。
该方法可以提高高分子材料的力学性能和热稳定性,常见的交联聚合法包括:(1)辐射交联法:如交联聚乙烯的合成。
该方法以聚乙烯为原料,通过辐射照射,引发聚乙烯链的交联,形成具有交联结构的聚乙烯材料。
(2)化学交联法:如交联聚氨酯的合成。
该方法以含有多官能团的单体为原料,通过化学反应引发交联反应,形成交联结构的聚氨酯材料。
二、高分子材料的改性方法1. 加入填料加入填料是一种常用的高分子材料改性方法。
填料可以提高高分子材料的强度、硬度、耐磨性和导热性等性能,常见的填料有纤维素、硅酸盐、碳黑等。
高中学习课件:高分子材料

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(2)常见的合成纤维 ①聚酯纤维——涤纶(聚对苯二甲酸乙二酯纤维),制备原理:
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②聚酰胺纤维——锦纶66、尼龙66,制备原理:
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3.合成橡胶 (1)橡胶的分类 橡胶分为天然橡胶和合成橡胶两大类。天然橡胶的主要成分是 __顺__式__聚__异__戊__二__烯____。 (2)顺丁橡胶 以1,3-丁二烯为原料,在催化剂作用下发生加聚反应得到的以顺式结构为 主的聚合物,制备原理:
聚合反应条件
左右,使用引发剂
100 ℃、使用催化剂
高分子链的结构 含有较多支链(支链型结构) 支链较少(线型结构)
相对分子质量
较低
较高
密度/(g·cm-3) 软化温度/℃
较低(0.91~0.93) 较低(105~120)
较高(0.94~0.97) 较高(120~140)
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②酚醛树脂
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2.合成纤维 (1)纤维的分类
接,构成一条很长的卷曲状态的 共价键交联起来,形成三维空
“链”
间网状结构
溶解性
能缓慢溶解于适当溶剂
不溶于一般溶剂,但往往有一 定程度的胀大
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线型高分子
网状高分子
性能
具有热塑性,无固定熔点
具有热固性,受热不能软化或 熔融
强度大、可拉丝、吹薄膜、绝缘
特性
强度大、绝缘性好,有可塑性
性好
常见 物质
聚乙烯、聚氯乙烯、天然橡胶
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解析:A.生物高分子材料、隐身材料、液晶高分子材料等都属于功能高分 子材料,选项A正确; B.高分子分离膜可用于海水淡化、分离工业废水、浓缩天然果汁等,选项B 正确; C.用于制造CPU芯片的良好半导体材料单晶硅属于传统无机非金属材料, 选项C不正确; D.在淀粉、纤维素的主链上再接入带有强亲水基团的支链,可提高它们的 吸水能力,选项D正确。
高中化学第五章合成高分子2高分子材料学案选择性必修第三册

第二节高分子材料,课程目标,1.了解塑料、合成纤维、合成橡胶的结构、性能和用途。
2.依据高分子化合物的结构,认识物质结构对性能的影响。
3.知道功能高分子材料的分类,了解其在生产生活及科学领域的应用。
,功能高分子材料通用高分子材料图说考点,基础知识[新知预习]一、通用高分子材料1.塑料(1)分类:①______塑料,如聚乙烯等制成的塑料制品,可以反复加热熔融加工;②______塑料,如用酚醛树脂等制成的塑料制品,不能加热熔融,只能一次成型。
(2)常见的塑料①聚乙烯a .概念:酚醛树脂是用____与____在酸或碱催化下相互缩合而形成的高分子。
b .形成:在酸催化下,等物质的量的甲醛和苯酚反应形成____结构高分子。
其反应为:________________________________________________________________________,________________________________________________________________________。
在碱催化下,等物质的量的甲醛与苯酚或过量的甲醛与苯酚反应,生成____结构的酚醛树脂。
2.纤维 (1)纤维的分类纤维⎩⎨⎧纤维:如 、 、 和 等纤维⎩⎪⎨⎪⎧人造纤维:如人造丝、人造棉等合成纤维:如“六大纶”(2)合成纤维的优点是______,____________________,但在______、______等方面不如天然纤维。
合成纤维中,____具有较好的吸湿性,被称为“人造棉花”。
3.合成橡胶 (1)橡胶的分类(2)合成橡胶①原料:以____、______为原料,以二烯烃和烯烃等为单体,聚合而成。
②性能:______、______、耐燃性、耐油性、______和________等方面有独特的优势。
二、功能高分子材料1.高吸水性树脂——亲水性高聚物 (1)合成方法对________等天然吸水材料进行改性,在它们的主链上再接入带有________的支链,以提高它们的吸水能力。
高分子材料的合成与改性
高分子材料的合成与改性高分子材料在现代工业和科学中具有重要的地位,其广泛应用于塑料制品、橡胶制品、纤维材料、涂料等领域。
高分子材料的性能往往直接关系到其合成方法和改性方式。
本文将介绍高分子材料的合成方法和改性技术,以及这些方法和技术在不同领域的应用。
一、高分子材料的合成方法高分子材料的合成方法主要包括聚合法、缩聚法和交联法。
聚合法是将单体分子通过化学反应逐一连接成长链高分子,常见的聚合方法有自由基聚合和阴离子聚合。
缩聚法是通过反应两种或多种具有活性基团的分子,使它们相互连接形成高分子,如酯交换反应和酰胺缩合反应。
交联法是在聚合体中引入交联剂,使其形成三维网络结构,从而增加材料的力学性能和热稳定性。
二、高分子材料的改性技术1. 添加剂改性添加剂改性是通过向高分子材料中添加适量的改性剂来改变其性能,常见的添加剂包括增塑剂、增韧剂、阻燃剂等。
增塑剂可以提高材料的柔软性和延展性,增韧剂可以增加材料的韧性和抗冲击性,阻燃剂可以提高材料的阻燃性能。
2. 聚合改性聚合改性是将具有特定功能基团的单体引入到高分子材料中,使其具有新的性能。
例如,引入亲水性基团可以提高材料的亲水性;引入功能性基团可以使材料具有生物活性等。
3. 化学修饰化学修饰是在高分子材料表面进行化学反应,改变其表面性质。
常见的化学修饰方法包括硫化、酸碱处理、活性基团的引入等。
化学修饰可以改善材料的粘接性能、耐热性和抗溶剂性。
4. 物理改性物理改性是通过对材料进行物理处理,改变其结构和性能。
常见的物理改性方法包括拉伸、压缩、注塑等。
物理改性可以改变材料的力学性能、热性能和透明性。
三、高分子材料的应用高分子材料具有广泛的应用前景,以下介绍其中几个典型应用领域:1. 塑料制品高分子材料在塑料制品中有着广泛的应用,如包装材料、电子产品外壳、汽车零部件等。
在塑料制品的生产中,通过改变高分子材料的合成方法和改性技术,可以实现塑料材料的力学性能、透明性、耐热性等方面的优化。
新型高分子材料的合成和应用
新型高分子材料的合成和应用一、新型高分子材料简介高分子材料是人工合成的大分子材料,由于其特殊的物化特性和广泛的应用领域,被誉为“21世纪的材料王国”。
新型高分子材料是指能够满足特定应用需求,且与传统高分子材料有所不同的一类材料。
新型高分子材料具有多样的结构、多种的性质和多样的应用领域。
二、新型高分子材料的合成方式1.开环聚合法开环聚合法是指通过开环反应将线性低聚体转化成环状高分子材料的方法。
这种方法合成的环状高分子分子量相对分布较窄,分子结构较为单一,具有良好的热稳定性和机械性能,广泛应用于高分子复合材料、电子器件等领域。
2.自由基聚合法自由基聚合法是指利用自由基引发体系进行大分子合成的方法。
由于其反应速度快、反应条件温和,能够生产各种高低分子量聚合物,可广泛应用于塑料、涂料、胶粘剂等领域。
3.阴离子聚合法阴离子聚合法是指以阴离子引发器为引发剂,通过阴离子聚合反应制得的高分子材料。
这种方法合成的聚合物分子量和分子量分布较窄,结构单一,具有出色的机械性能和热稳定性等特点。
三、新型高分子材料的应用1.生物医学领域新型高分子材料在生物医疗领域应用广泛,如用于人工心脏、人工肝脏、人工骨骼、人工血管等方面。
此外,新型生物高分子材料还被应用于医用诊断试剂与药物制剂等领域。
2.环保领域随着环境污染的日益严重,新型高分子材料被广泛应用于环保领域。
例如,高分子复合材料可以制成汽车底盘和车身,降低汽车排放物的贡献;新型高分子涂料可以制成防水、防腐、防蚀等抗氧化涂料,保护建筑和工业设备免受环境侵蚀等。
3.电子信息领域新型高分子材料在电子信息领域的应用也越来越广泛。
例如,用于制造平板显示器、电池等电子产品的高分子材料,以及用于光电存储材料、超高分子材料等方面,都是新型高分子材料在该领域的重要应用。
四、结语新型高分子材料具有多样的结构、多种的性质和多样的应用领域。
通过各种不同的合成方法可以制备出不同结构和性能的高分子材料,为未来材料的发展和应用提供了有力的支撑。
高性能高分子材料的合成与性能表征
高性能高分子材料的合成与性能表征一、引言高性能高分子材料是一类应用广泛的材料。
它的特点是具有较好的物理、化学性能和高温、高压、高强度等性能。
高性能高分子材料可以分为多种类型,应用于自动化、汽车制造、电子、机械、医药和环保等领域。
本文将着重讨论高性能高分子材料的合成和性能表征。
二、高性能高分子材料的合成1. 多元醇、异氰酸酯合成聚氨酯材料聚氨酯材料是一种重要的高性能高分子材料。
通常采用多元醇和异氰酸酯进行合成。
以1,6-二异氰酸己酯和聚丙二醇为例,将两种物质混合后反应,生成聚氨酯脲键,最终形成聚氨酯材料。
2. 高性能共聚物材料的合成常见的高性能共聚物材料有氟碳树脂、三元共聚物、均聚物、无规共聚物等。
其中,氟碳树脂是由含有氟和碳的单体合成的,具有耐腐蚀、防火等特点。
三元共聚物由三种或三种以上的单体聚合而成,大多用于电子元器件、汽车零部件等。
均聚物和无规共聚物具有良好的物理力学性能和加工性能,应用广泛。
三、高性能高分子材料的性能表征高性能高分子材料的性能表征方法有很多,下面介绍其中几种常用的方法。
1. 热重分析(TGA)热重分析是测定材料在不同温度下失重的一种方法。
在热重分析中,材料样品加热至一定温度时,根据其失重不同,可以分析出其热稳定性。
热重分析广泛应用于各种高分子材料的热稳定性评测。
2. 差示扫描量热(DSC)差示扫描量热是测量材料在加热或冷却过程中释放或吸收热能的一种方法。
通过测定材料热力学性质,可以了解其结构和性质相关信息。
差示扫描量热广泛应用于高分子材料的热力学性质分析。
3. 分子量测定分子量是高分子材料的一个重要指标,影响着高分子材料的物理力学性能和加工性能。
分子量测定方法有很多种,主要包括粘度法、光散射法、凝胶渗透色谱法等。
分子量测定是高分子材料性能表征的核心内容之一,在高分子材料合成前、中、后都需要进行分子量测定。
四、结论高性能高分子材料是一类应用广泛的材料,主要包括聚氨酯材料、共聚物材料等。
2024年高中化学第五章进入合成有机高分子化合物的时代第二节应用广泛的高分子材料教案新人教版选修5
教师活动:
-导入新课:通过故事、案例或视频等方式,引出高分子材料的应用实例,激发学生的学习兴趣。
-讲解知识点:详细讲解高分子材料的合成方法和特点,结合实例帮助学生理解。
-组织课堂活动:设计小组讨论、案例分析等课堂活动,让学生在实践中掌握高分子材料的应用。
-解答疑问:针对学生在学习中产生的疑问,进行及时解答和指导。
教学内容分析
本节课的主要教学内容是新人教版选修5高中化学第五章第二节“应用广泛的高分子材料”。内容包括:1.高分子材料的定义和分类;2.合成高分子材料的方法和特点;3.常见的高分子材料及其应用。
教学内容与学生已有知识的联系:学生在之前的课程中已经学习了有机化合物的基本概念、结构和性质,对有机化学有一定的了解。本节课将在此基础上,进一步引导学生学习高分子材料的特点、合成方法和应用,帮助学生建立起有机化合物和高分子材料之间的联系。
教学资源拓展
1.拓展资源:
(1)高分子材料的应用案例:介绍高分子材料在医学、电子、能源等领域的应用案例,如医用高分子材料、高分子电池隔膜等。
(2)高分子材料的合成方法动画:通过动画形式展示高分子材料的合成过程,如聚合反应、缩聚反应等。
(3)高分子材料的研究动态:介绍高分子材料领域的最新研究动态和成果,如新型高分子材料的研究、高分子材料的应用等。
2.对于教学中的难点内容,我将结合实例、模型等多种教学资源,让学生更加直观地理解高分子材料的合成方法和原理。
3.我还将加强对学生学习情况的关注,及时解答学生的疑问,确保学生对高分子材料的学习能够顺利进行。
4.针对学生的个性化需求,我将提供更多的拓展学习资源,指导学生进行课后自主学习,提高学生的综合运用能力。
核心素养目标
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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合成原理:
➢ 开环聚合:
O O +O O
O
BF3.Et2O 62℃
HO
CH2O x CH2CH2OCH2O y n H 共聚物
➢ 氨处理:
共聚物
氨水(5%) 羟乙基醚端基的共聚物
138℃, 0.5MPa
应用领域:
➢ 工业机械:齿轮、凸轮、轴承、控制杆、滑轮、 链轮齿和轴衬。
➢ 汽车:燃料系统、窗活动部位、风雨擦系统、门 把手和窗曲柄。
通用高分子材料的合成与应用
the Synthesis and Application of Some Universal Polymer Materials
P. S. Jiang College of Chemistry, Chemical
Engineering and Material Science
应用领域:
HHห้องสมุดไป่ตู้
* CC
*
H OCOCH3 n
➢ 具有能与多种材料,尤其是与纤维素物质(如木材、
纸等)粘接的优良性能,被广泛用作涂料、胶粘剂 。
➢ 纸和织物整理剂等(造纸用化学品、染整助剂)。
透明胶纸带
白胶水
预先涂有聚醋 酸乙烯酯的标 签和信封、邮 票
聚甲醛
Polyoxymethylene (POM)
+ H3C S CH3
CH3
HO
C
OH + 2NaOH
NaO
C
CH3
85~130℃ N2
CH3
➢ 缩聚:
n NaO
CH3
C
ONa + nCl
CH3
O
O
H3C S CH3
S O
Cl 165~190℃
CH3
O
*
C
O
S
O * + 2n NaCl
CH3
O
n
ONa + 2H2O
应用领域:
➢ 电子电器:各种接触器、接插件、变压器绝缘件、 可控硅帽 ,绝缘套管、线圈骨架、印刷电路板。
➢ 消费制品:运动器械如滑雪板、冲浪板、帆船, 家用品如刀把、拉链和家具的轮脚。
➢ 管件和灌溉用品:淋浴喷头、冷热水变换龙头等。
➢ 电子电器:电器内部的齿轮及其他移动件、键盘按 钮及开关。
电器内部齿轮 聚甲醛棒
工业零件
聚砜
Polysulfone (PSF )
合成原理:
➢ 成盐反应:
CH3 O
CH3
聚甲基丙烯酸甲酯 Poly (methyl metharcylate) (PMMA)
合成原理:
CH3 H2C COOCH3
偶氮二异丁腈、硬酸酯 邻苯二甲酸二丁酯
*
H2 CH3
CC
*
COOCH3 n
应用领域:
➢ 灯具、照明器材,例如各种家用灯具、荧光灯罩、
汽车尾灯、信号灯、路标 。
➢ 制备各种仪器仪表表盘、罩壳、刻度盘
OCO
CH3
y
O OCO
O OCO
CH3
O
C
OCO
CH3
x+y
应用领域:
➢ 光学应用:计算机用光盘的基础材料、眼镜片、 照明用灯具。
➢ 汽车:车窗、保险杠及照明系统。
➢ 建筑:玻璃、片材、标识和展示牌。
➢ 办公设施:办公设备、远程通讯设施和电子设 备的外壳。
➢ 家用品:餐具、饮料杯和玩具。 ➢ 安全防护用品:防护帽和防护头盔。
合成原理:
n HC CH2 CH3
TiCl3, AlEt3Cl
*
HC CH2 CH3
* n
应用领域:
➢ 注塑制品:汽车、家用电器、消费产品、硬包装及 医用产品。
➢ 吹塑制品:聚丙烯吹塑瓶
➢ 热成型和挤出制品:PP基复合材料,如仪表 盘、座椅、挡泥板。
➢ 纤维:地毯、尿不湿的背衬。
➢ 薄膜制品:快餐和糖果的包装、压敏胶背衬及 烟草包装。
HOH2CH2COOC * H2CH2COOC
Sb2O3, (C6H5O)3P COOCH2CH2OH 270℃,余压13.3Pa
(n-1)HOCH2CH2OH
+
O C nO CH2CH2OH
应用领域:
➢ 聚酯纤维:具有极佳的纺用性能,能很好的代替天 然纤维中的棉花、羊毛、真丝、麻类纤维等。
➢ 聚酯薄膜:具有较高的拉伸强度,较好的尺寸稳定 性,较低的吸湿性。用于照相感光膜、磁性介质和 包装。
➢ 食品和日用品:蒸汽餐盘,咖啡盛器,微波烹调器、 牛奶盛器、挤奶器部件、饮料和食品分配器。
➢ 医疗器械:外科手术盘、喷雾器、加湿器、牙科器 械。
➢ 化工设备:泵外罩、塔外保护层、耐酸喷嘴、管道、 阀门容器。
➢ 航空:飞机内外部零配件、宇航器外部防护罩。
聚砜流量计 聚 砜 过 滤 漏 斗
改性聚砜超滤膜
➢ 其他:饮料吸管、发泡塑料和电缆、电线用树 脂
医用透明聚丙烯
聚丙烯绳
聚碳酸酯(PC)
合成原理:
➢ 酯交换反应:
n HO
CH3 C CH3
O OCO
OH + n
O OCO
四苯硼钠、磷酸氢钙
CH3
O
C
OCO
CH3
n
+ 2n
OH
➢ 聚合反应:
O OCO
O OCO
CH3
O
C
OCO
CH3
x
+
CH3
O
C
➢ 聚酯瓶:饮料包装(碳酸软饮料用瓶)、食用油包 装、日化产品包装。
➢ 工程塑料:大部分需要玻璃纤维增强。用于制造车 前灯框、风挡、后视镜、外壳及铰链等。
➢ PET片材:如发泡PET。
车门反射镜架(玻璃纤维增强型)
薄膜电容器,聚酯薄膜介质 (聚对苯二甲酸乙二醇酯)
PET 塑料瓶
聚丙烯 Polypropylene (PP)
江彭胜 学号:0615406031 06级高分子材料与工程专业
聚对苯二甲酸乙二醇酯 Polyethylene Terephthalate (PET)
合成原理:
➢ 1,酯交换反应
H3COOC
(CH3COO)2Zn COOCH3 2 HOCH2CH2OH HOH2CH2COOC
➢ 2,缩聚反应
COOCH2CH2OH + 2 CH3OH
➢ 办公设备和电讯器材:机壳、机罩和机套,用于绝 缘用途的电容器盒、继电器开关底座、移动电话。
➢ 工业机械:流体处理设备如工业泵、水表、量器等。
烯聚 中醚 空砜 纤、 维聚 超偏 滤氟 膜乙
聚苯醚 (PPO) Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenyl ether)
合成原理:
CH3
铜胺络合物
2n
OH + nO2
*
CH3 O * + nH2O
CH3
CH3 n
应用领域:
➢ 汽车:扬声器格栅、车顶缓冲垫、头部托撑和膝撑、 电子元件。
➢ 飞机座舱玻璃、飞机和汽车的防弹玻璃(需带有中 间夹层材料)。
➢ 商品广告橱窗、广告牌 ,各种医用、军用、建筑用 玻璃 。
➢ 制备光导纤维。
家庭用器具
防弹玻璃
机械零部件
聚醋酸乙烯酯 Polyvinyl Acetate (PVAc)
合成原理:
HH nC C
H OCOCH3
(C6H5CO)2O2 60~80℃