《高分子化合物》PPT课件

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第八章 合成材料,人工合成橡胶,有机玻璃,聚氯乙烯,聚乙烯,玻璃钢,聚四氟乙烯,酚醛树脂,硅橡胶,聚丙烯,一合成材料概况,材料,无机材料,有机高分子材料,非金属材料,金属材料,天然高分子材料,合成高分子材料,淀粉,纤维素,蛋白质,天然橡胶,合成塑料,合成橡胶,合成纤维,合成粘合剂,合成涂料,新型合成高分子材料,功能高分子材料,复合高分子材料,二有机高分子材料简介,1有机高分子化合物概况,(1),小分子,:相对分子质量通常不上千,通常称为低分子化合物,简称小分子;,如:,烃、醇、醛、羧酸、酯、葡萄糖、蔗糖等,(2),高分子,:相对分子质量达几万甚至几千万,通常称为高分子化合物,简称高分子,有时,又称高聚物;,如:,淀粉、纤维素、蛋白质、聚乙烯、聚氯乙烯、酚醛树脂等,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:,CH,2,CH,2,叫聚乙烯的结构单元(或链节);,n表示每个高分子化合物中链节的重复次数,叫聚合度;n越大,相对分子质量越大;,合成小分子的物质叫单体。如乙烯是聚乙烯的体。,(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,,线性结构又可分为带支链和不带支链的结构。,例如,就是橡胶硫化后的结构,,其柔韧性和弹性都会增大。,线型、体型高分子区分,线型高分子,体型高分子,结构,性质,溶解性,受热时的变化,链状结构,网状结构,不溶解,只发生溶胀。,溶解,加热软化熔解,具有可塑性。,受热不熔化,具有热固性。,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;而体型结构高分子(如,橡胶,)则不易溶解,只有一定程度的胀大。,(2)热塑性和热固性,加热到一定温度范围,开始,软化,,然后再开始,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,)。,直径6mm的聚酰胺纤维吊起质量为2t的汽车,(3)强度,高分子材料强度一般比较大。如把10kg高分子材料与金属材料各制成100m长的绳子,可吊起物体的重量(看书203),(4)电绝缘性,通常高分子材料的电绝缘性良好,广泛用于电器工业是上。,(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;但也有些高分子材料具有,易老化、不耐高温、易燃烧、废弃后不易分解,等缺点。,三、三大合成材料,合成材料的原料丰富、制造加工简单,性能千变万化;,塑料、合成纤维、合成橡胶称为三大合成材料;,粘合剂、涂料也属于合成材料。,三大合成材料介绍,1合成塑料,塑料的主要成分是合成树脂,其中还添加了某些特定用途的添加剂(如提高塑性的增塑剂、防止老化的防老化剂);有些,热塑性塑料,,可以反复加工,多次使用;有些,热固性塑料,,一旦加工成型就不会受热熔化。有些塑料具有特殊用途如,工程塑料,、,增强塑料,、,改进塑料,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)、酚醛树脂(电木)、聚四氟乙烯等。,聚四氟乙烯,酚醛树脂,聚丙烯,2合成纤维,纤维,天然纤维,化学纤维,棉花,羊毛,木材,草类,合成纤维,:用石油、天然气等为原料制成的单体,再经聚合制成的纤维(如:“六大纶”、碳纤维、光导纤维等),人造纤维,:用木材、草类的纤维经化学加工制成。如粘胶纤维等,3合成橡胶,橡胶,天然橡胶,合成橡胶,通用橡胶,特种橡胶,丁苯橡胶,顺丁橡胶,氯丁橡胶,聚硫橡胶,硅橡胶,丁苯橡胶,氯丁橡胶,硅橡胶,1功能高分子材料:指既有传统高分子材料的机械性能,以有某些特殊功能的高分子材料。,2功能高分子材料的种类,(1)高分子分离膜:这是具有特殊分离功能的高分子材料制成的薄膜,它的特点是能让某些物质有选择地通过,而把另外一些物质分离掉。,四、新型有机高分子材料介绍,(一)、功能高分子材料,高分子分离膜,(2)医用高分子材料,具有优异的生物相容性,较少受到排斥,可以满足人工器官对材料的苛刻要求,如:人工心脏、人工关节、人造鼻等,下面的图中给出了一些有关人工器官的图片。,人造心脏,人工肾脏,人工膝关节,人工心脏瓣膜,人造关节,(二)、复合材料,1复合材料:指两种或两种以上材料组合成的一种新型材料。其中一种做为基体,另外材料做为增强剂。,2复合材料的性能:具有强度高、质量轻、耐高温、耐腐蚀等优异性能,在综合性能上超过了单一材料。,复合材料玻璃钢,(三)、有机高分子材料的发展趋势,1对重要的通用有机高分子材料继续进行改进和推广,使他们的性能不断提高,应用范围不断扩大。如新型导电和电磁屏蔽材料。,2 与人类自身密切相关、具有特殊功能的材料的研究也在不断加强,并且取得了一定的进展,如仿生高分子材料、高分子智能材料等。,
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