Полимеры
.
.
Классификация полимеров:
1.По стереорегулярности
2.По составу основной цепи Органические-(полиэтилен, каучуки и т.д.) Элементоорганические – полимеры, в основной цепи которых
3. по форме макромолекул Линейная (волокна, полиэтилен низкого давления, сера пластическая и каучуки); Разветвленная (крахмал,
.
Природные полимеры
.
.
.
.
.
Деструкция - разрушение полимеров под действием кислорода, света, тепла и радиации. В результате её происходит уменьшение
.
.
.
Свойства полимеров
Полимеры имеют большое практическое применение
890.00K
Category: chemistrychemistry

05804aa3ea0b4205a31b12f93330db5e (1)

1. Полимеры

2. .

Полимеры
это
высокомолекулярные
соединения, состоящие из множества
одинаковых
повторяющихся
структурных звеньев.

3. .

Основные понятия
Полимеры – высокомолекулярные соединения,
состоящие
из
множества
одинаковых
повторяющихся структурных звеньев.
Макромолекулы – молекулы полимеров.
Мономер – исходное вещество для получения
полимеров.
Структурное
звено

многократно
повторяющиеся в макромолекуле группы атомов.
Степень
полимеризации
n

число
структурных звеньев в макромолекуле.

4. Классификация полимеров:

5. 1.По стереорегулярности

• Нестереорегулярные –полимеры с
произвольным чередованием звеньев
различной пространственной
конфигурации;
• Стереорегулярные – полимеры,
макромолекулы которых построены из
звеньев одинаковой пространственной
конфигурации или различной, но
обязательно чередующихся в цепи в
определённом порядке.

6. 2.По составу основной цепи Органические-(полиэтилен, каучуки и т.д.) Элементоорганические – полимеры, в основной цепи которых

расположены атомы
не углерода, а других химических элементов
(O,Si,Ti), боковые цепи – органические
радикалы. (силиконы)
Неорганические-(пластическая сера, арбин,
черный фосфор и т.д.)

7. 3. по форме макромолекул Линейная (волокна, полиэтилен низкого давления, сера пластическая и каучуки); Разветвленная (крахмал,

полиэтилен
высокого давления);
Пространственная (резина, кварц,
фенолформальдегидные смолы)

8. .

бывают:
Полимеры
4. по происхождению
Природные
(биополимеры)
Синтетические

9. Природные полимеры

Органические
(белки, крахмал,
целлюлоза, нуклеиновые
кислоты, натуральный
каучук)
Неорганические
(силикаты, пластическая
сера, карбин и т.д.)

10. .

полимеры
Органические
- это те вещества, из которых построены клетки и
ткани живых организмов
нуклеиновые кислоты
белки
целлюлоза

11. .

полимеры
Органические
- это те вещества, из которых построены клетки и
ткани живых организмов
натуральный каучук
крахмал

12. .

Представители неорганических
полимеров
.
красный фосфор
асбест

13. .

Синтетические полимеры
Пластмассы
Синтетические
волокна
Синтетические
каучуки

14. .

Пластмассы
-это материалы, изготавливаемые на основе полимеров,
способные приобретать при нагревании заданную
форму и сохранять ее после охлаждения.
изделия из пластмассы

15.

ВОЛОКНА
Природные
Химические
Животные
Растительные
Минеральные
Искусственные
Синтетические

16.

Волокна
синтетические
Полиэфирные
лавсан
Полиалкеновые
полипропиленовое
Полиакрилонитрильные
нитрон
Полиамидные
капрон, найлон

17.

Лавсан – сложный эфир терефталетовой кислоты и этиленгликоля. (СОС6Н4СООСН2СН2О-)n
Применение: добавляют к шерсти, тканей трикотажного
производства
Нитрон – получают из полиакрилонитрила.
Свойства: имеют высокую t0 размягчения, свето- и морозоустойчивы,
гидрофобны,
устойчивы к действию органических
растворителей.
Применение: трикотажные изделия, костюмные ткани.
Полипропилен – линейный полимер, жесткий, термопластичный с
высокими механическими свойствами, t0 размягчения 15001600
Применение: электроизоляция, упаковочная пленка, химически стойкие
вещества, детали приборов холодильников, радиоприборы,
высокопрочное волокно, посуда

18.

Капрон
ковры
мех
ткань
одежда
пластмасcа
Высокая прочность, устойчивость к истиранию, не
впитывает влагу, не мнутся, не выдерживают высоких t0,
разрушается кислотами.
Для производства используют капролактам. Полимер представляет
собой смолу. Для получения волокон её плавят и пропускают через
фильеры.
Найлон
Лавсан
ткани
Нитрон

19.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ
КАУЧУКИ
Общего
назначения
бутадиеновые
бутадиен-стирольные
шины
ленты
Разветвленная
структура
Специального
назначения
бутадиен-нитрильные (бензо- и
кислотоустойчивые изделия)
кремнийорганические (тепло- и
морозоустойчивые изделия)
уретановые
(износостойкие
и морозоустойчивые изделия)

20.

5. По отношению к нагреванию:
Термопластические полимеры при
нагревании размягчаются и вновь
затвердевают при охлаждении (полиэтилен,
полистирол, поливинилхлорид и др.);
Термореактивные полимеры при
нагревании не размягчаются и не
плавятся(фенолформальдегидные смолы,
эбонит)

21. Деструкция - разрушение полимеров под действием кислорода, света, тепла и радиации. В результате её происходит уменьшение

молекулярной массы
макромолекул, изменяются физические и
химические свойства. Для замедления
деструкции в состав полимеров вводят
ингибиторы.

22. .

Способы получения полимеров
Реакция
полимеризации
Реакция
поликонденсации

23. .

Реакция полимеризации
- это реакции, в которых происходит соединение
молекул исходного вещества в огромную молекулу.

24. .

Реакция поликонденсации
это процесс получения макромолекулы
полимера, идущий с образованием побочного
низкомолекулярного продукта.
-

25. Свойства полимеров


В зависимости от строения могут находиться в:
Аморфном состоянии (отсутствие упорядоченности
расположения макромолекул). По форме макромолекулы
разветвлённые или пространственные.
Аморфные полимеры – мягкие, эластичные материалы.
Кристаллическом состоянии (упорядоченное расположение
макромолекул). По форме макромолекулы линейные.
Кристаллические полимеры обладают высокой
механической прочностью.

26.

Агрегатное состояние
Для полимеров известны только два: жидкое и
твёрдое.
Это обусловлено высокой молекулярной
массой.
Лаки

27. Полимеры имеют большое практическое применение

English     Русский Rules