高分子化合物的特点
《高分子化学》习题答案
《高分子化学》习题答案(王槐三第2版)第1章1、解释下列概念(1) 高分子化合物:由众多原子或原子团主要以共价键结合而成的相对分子质量在1万以上的化合物。
(2) 重复结构单元:将大分子链上化学组成和结构可重复的最小单位称为重复结构单元(在高分子物理里也称为链节)。
(3) 结构单元:由1个单体分子通过聚合反应而进入聚合物重复单元的那一部分叫结构单元。
(4) 平均相对分子质量:高分子化合物中同系物相对分子质量的统计平均值。
(5) 平均聚合度:所有大分子链上所含重复结构单元数量的统计平均值。
(6) 多分散性和分散指数:多分散性是指聚合物材料中所含大分子同系物的相对分子质量不相等的这一特性。
分散指数是指重均相对分子质量与数均相对分子质量的比值。
2、写出合成下列聚合物的聚合反应方程式并标出结构单元 (1) 涤纶n HOOCCOOH n HO(CH 2)2OH (2n -1)H 2OHO[OCCOO(CH 2)2O]n H +=+结构 结构单元单元(2) 尼龙-610n HOOC COOH n H 2N(CH 2)6NH 2(2n -1)H 2OHO [ OC(CH 2)8COHN(CH 2)6NH ]+=+(CH 2)8n H 结构单元结构单元(3) 有机玻璃n CH 2CH 3COOCH 3CCH 2CH 3C COOCH 3=[]n CH 2CH 3C COOCH 3结构单元:(4) 聚乙烯醇n CH 2 = CHOCOCH 3CH 2CH []OCOCH 3n水解聚合[]CH 2CH OHn(5) 环氧树脂 (见P8) (6) 聚碳酸酯HOCH 3CH 3C Cl C O ClH OC CH 3CH 3OCCl + (2n - 1)HCl=+n n []OH n O(7) 聚己二氨基甲酸丁二酯n OCN(CH 2)6NCO + n HO(CH 2)2OH = []OCNH(CH 2)6NHCOO(CH 2)4O n(8) 维尼纶[]CH 2CH OHn + CH 2O CH 2CHCH 2CH CH 2CH OCH 2OOH(9) 丁腈橡胶nCH 2CHCN CH 2CHCH CH CH 2CHCH 2CHCHCH 2CNnn +[](10) ABS 树脂nCH 2CHCN CH 2CHCH CH 2n ++ nCH 2CH+ BPOCH 2CHCH 2CHCHCH 2CH 2CH CNn[]3、写出合成下列聚合物的聚合反应方程式并命名聚合物 (1) HO OC(CH 2)8CONH(CH 2)6NH n H []HO OC(CH 2)8CONH(CH 2)6NH n H[]n HOOC(CH 2)8COOH + n H 2N(CH 2)6NH 2 =尼龙-610 (2)[]OCNH(CH 2)6NHCOO(CH 2)4O n见第2题(7)小题 聚己二氨基甲酸丁二酯(3) H O(CH 2)5CO OH[]nn HOOC(CH 2)5OH = HO []OC(CH 2)5O H + (n-1)H 2On聚6-羟基己酸酯 4、参见教材p3315、分别写出单独或与别的单体进行聚合的反应方程式并命名聚合物。
高分子习题
第一章绪论1.与低分子化合物比较,高分子化合物有什么特点?答:与低分子化合物比较,高分子化合物有以下特点:(1)高分子化合物分子量很大(通常104-106),分子往往由许多相同的简单的结构单元通过共价键重复连接而成。
(2)高分子化合物的结构复杂且不均一。
(3)高分子链的几何形状可分为线型、支链型和网状结构。
它们的加工方式、制品的性能也不尽相同。
(4)高分子的聚集态有晶态和非晶态,高分子的晶态比小分子的晶态的有序程度低,而非晶态比小分子的非晶态的有序程度高。
(5)聚合物材料的组成中,一般需加入其它添加剂,使之形成更复杂的结构。
2.什么叫单体、高聚物、齐聚物?答:能形成高分子化合物中结构单元的低分子化合物称为单体;高聚物是指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分子量很大(通常104-106)的化合物。
齐聚物是指分子量介于高分子量和低分子量之间的聚合物。
3.何谓重复单元、结构单元、单体单元?答:聚合物中化学组成相同的最小单位称为重复单元;构成高分子链并决定高分子结构以一定方式连接起来的原子组合称为结构单元;聚合物中具有与单体相同化学组成而不同电子结构的单元称为单体单元。
4.什么叫热塑性、热固性?答:热塑性是指一般线型或支链型聚合物具有的加热可软化和流动,并可反复塑化再成型的性质;热固性是指交联聚合物一次成型后,再加热不能熔化的性质。
5.写出由下列各组单体生成聚合物的反应式,并指出构成各种聚合物的单体单元、重复单元、结构单元。
答:CH2CH2CH2OCH2CHCOOHHO(CH2)5COOHH2N(CH2)10NH2HOOC(CH2)8CCOOHOCN(CH2)6NCO HO(CH2)4OH2)3)4)+ 1)+ 5)CH 2CH 2CH 2OCH 2CHCOOHHO(CH 2)5COOHH 2N(CH 2)10NH2HOOC(CH 2)8COOHOCN(CH 2)6NCOHO(CH 2)4OHCH 2CHCOOHCH 2CHCOOH O(CH 2)5CO O(CH 2)5CO CH 2CH 2CH 2OCH 2CH 2CH 2O HNH(CH 2)10NHCO(CH 2)8CO OH NH(CH 2)10NHCO(CH 2)8CO NH(CH 2)10NHCO(CH 2)8COO(CH 2)4OCONH(CH 2)6NHCOO(CH 2)4OCONH(CH 2)6NHCO2)3)4)1)5)n n重复单元结构单元单体单元n n重复单元结构单元无单体单元n 开环聚合n重复单元结构单元单体单元缩聚n n n +(2n-1) H 2O重复单元无单体单元n n n聚加成重复单元无单体单元缩聚结构单元+自由基聚合+和+ (n-1) H 2O6.写出下列聚合物的一般名称和聚合反应式,并指出聚合反应类型。
(完整版)高分子化学复习题——简答题
第一章绪论1、与低分子化合物相比,高分子化合物有什么特点?能否用蒸馏的方法提纯高分子化合物?答:与低分子化合物相比,高分子化合物主要特点有:(1)相对分子质量很大,通常在104~106之间;(2)合成高分子化合物的化学组成比较简单,分子结构有规律性;(3)各种合成聚合物的分子形态是多种多样的;(4)一般高分子化合物实际上是由相对分子质量大小不等的同系物组成的混合物,其相对分子质量只具有统计平均的意义及多分散性;(5)由于高分子化合物相对分子质量很大,因而具有与低分子化合物完全不同的物理性质.不能。
由于高分子化合物分子间作用力往往超过高分子主链内的键合力,当温度升高到汽化温度以前,就发生主链的断裂和分解,从而破坏了高分子化合物的化学结构,因而不能用蒸馏的方法提纯高分子化合物。
2、何谓相对分子质量的多分散性? 如何表示聚合物相对分子质量的多分散性?答:聚合物是相对分子质量不等的同系物的混合物,其相对分子质量或聚合度是一平均值。
这种相对分子质量的不均一性称为相对分子质量的多分散性.相对分子质量多分散性可以用重均分子量和数均分子量的比值来表示.这一比值称为多分散指数, 其符号为D. 即D =M w/M n。
分子量均一的聚合物其D为1.D越大则聚合物相对分子质量的多分散程度越大。
相对分子质量多分散性更确切的表示方法可用相对分子质量分布曲线表示.以相对分子质量为横坐标,以所含各种分子的质量或数量百分数为纵坐标,即得相对分子质量的质量或数量分布曲线.相对分子质量分布的宽窄将直接影响聚合物的加工和物理性能。
聚合物相对分子质量多分散性产生的原因注意由聚合物形成过程的统计特性所决定。
3、各举三例说明下列聚合物(1)天然无机高分子,天然有机高分子,生物高分子。
(2)碳链聚合物,杂链聚合物。
(3)塑料,橡胶,化学纤维,功能高分子.答:(1)天然无机高分子:石棉、金刚石、云母;天然有机高分子:纤维素、土漆、天然橡胶;生物高分子:蛋白质、核酸(2)碳链聚合物:聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯;杂链聚合物:聚甲醛、聚酰胺、聚酯(3)塑料:PE、PP、PVC、PS;橡胶:丁苯橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶化学纤维:尼龙、聚酯、腈纶、丙纶;功能高分子:离子交换树脂、光敏高分子、高分子催化剂4、什么叫热塑性塑料?什么叫热固性塑料?试各举两例说明。
《高分子化学教程》习题问题详解(第三版)王槐三科学出版社
《高分子化学教程》习题答案(王槐三第三版)第1章1、解释下列概念(1) 高分子化合物:由众多原子或原子团主要以共价键结合而成的相对分子质量在1万以上的化合物。
(2) 重复结构单元:将大分子链上化学组成和结构可重复的最小单位称为重复结构单元(在高分子物理里也称为链节)。
(3) 结构单元:由1个单体分子通过聚合反应而进入聚合物重复单元的那一部分叫结构单元。
(4) 平均相对分子质量:高分子化合物中同系物相对分子质量的统计平均值。
(5) 平均聚合度:所有大分子链上所含重复结构单元数量的统计平均值。
(6) 多分散性和分散指数:多分散性是指聚合物材料中所含大分子同系物的相对分子质量不相等的这一特性。
分散指数是指重均相对分子质量与数均相对分子质量的比值。
2、写出合成下列聚合物的聚合反应方程式并标出结构单元 (1) 涤纶n HOOCCOOH n HO(CH 2)2OH (2n -1)H 2OHO[OCCOO(CH 2)2O]n H +=+结构结构单元单元(2) 尼龙-610n HOOC COOH n H 2N(CH 2)6NH 2(2n -1)H 2OHO [ OC(CH 2)8COHN(CH 2)6NH ]+=+(CH 2)8n H 结构单元结构单元(3) 有机玻璃n CH 2CH 3COOCH 3CCH 2CH 3C 3=[]n CH 2CH 3C 3结构单元:(4) 聚乙烯醇n CH 2 = CHOCOCH 3CH 2CH []OCOCH 3n聚合[]CH 2CH OHn(5) 环氧树脂 (见P8) (6) 聚碳酸酯HOCH 3CH 3C Cl C O ClH OC 3CH 3OCCl + (2n - 1)HCl=+n n []OH n O(7) 聚己二氨基甲酸丁二酯n OCN(CH 2)6NCO + n HO(CH 2)2OH = []OCNH(CH 2)6NHCOO(CH 2)4O n(8) 维尼纶[]CH 2CH OHn + CH 2O 缩醛化CH 2CHCH 2CH CH 2CH CH 2O(9) 丁腈橡胶nCH 2CHCN CH 2CHCH CH CH 2CHCH 2CHCHCH 2nn +[](10) ABS 树脂nCH 2CHCN CH 2CHCH CH 2n ++ nCH 2CH+ BPOCH 2CHCH 2CHCHCH 2CH 2CH n[]3、写出合成下列聚合物的聚合反应方程式并命名聚合物 (1)HO OC(CH 2)8CONH(CH 2)6NH n H[]HO OC(CH 2)8CONH(CH 2)6NH n H[]n HOOC(CH 2)8COOH + n H 2N(CH 2)6NH 2 =尼龙-610 (2)[]OCNH(CH 2)6NHCOO(CH 2)4O n见第2题(7)小题 聚己二氨基甲酸丁二酯(3) H O(CH 2)5CO OH[]nn HOOC(CH 2)5OH = HO []OC(CH 2)5O H + (n-1)H 2On聚6-羟基己酸酯 4、参见教材p3315、分别写出单独或与别的单体进行聚合的反应方程式并命名聚合物。
高分子化合物的定义
高分子化合物的定义高分子化合物:1. 定义:高分子化合物是由大量的重复单元组成的大分子物质,其分子量可以达到数十万,由此可知它具有高分子量的特征。
一般来说,高分子链的分子量介于10^3和10^7之间,且高分子化合物的分子结构可根据其中的重复单元的种类与排列组合的方式进行调控。
2. 特点:(1)分子量大:比普通分子大很多,一般介于10^3~10^7之间;(2)可调控:高分子链的分子结构可根据其中的重复单元的种类与排列组合的方式进行调控;(3)解离度大:微观解离力有助于高分子物质在溶剂中被良好地扩散和分散,从而在一定程度上影响其固体特性;(4)物理性能门幅大:更便于高分子材料的制备和应用;(5)高分子的柔韧性、强度、耐热性等物理性能均比低分子高很多;3. 类型:1)热塑性高分子:最常用的高分子物质,主要成分包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚氨酯(PU)等;2)合成橡胶:由苯乙烯、丁二烯和乙烯等烯烃为主要原料,按加热进行热解,织入纤维增强,制成橡胶制品;3)气体密封件:石墨与尼龙可以制成夹层密封件,用于汽车和空调的密封;4)医药用分子:包括可生物利用的复合物、细胞膜蛋白–碳酸钙褐复酶等;5)聚合物地膜:利用多种高分子原料混合制备,均匀取压制成片状,可作为土壤控制层,用于超滤、吸附和保护等。
4. 应用:(1)在生物领域:高分子化合物在医药、食品和烟草等行业广泛应用,且在此类行业竞争激烈,得到广泛认可;(2)在能源领域:高分子化合物可用作聚合物太阳能电池的核心组成部分,从而实现可再生能源的节能减排;(3)在建筑领域:高分子化合物可作为建筑材料的组成部分,提供承重、隔热、保温、防水等功能;(4)在涂料领域:高分子化合物也可作为涂料的配料,具有抗氧化、耐候性、耐磨性、耐酸碱等特性;(5)在传感器领域:高分子化合物也可用于组装传感器,例如湿度传感器、温度传感器等,可以大大提升传感器的稳定性和准确性。
化工热力学(第三版)第8章高分子体系的热力学性质
8.2.1 Flory-Huggins晶格模型理论
(2)高分子溶液的混合焓。 能量的变化为
混合前后总能量变化为
8.2.1 Flory-Huggins晶格模型理论
高分子溶液的混合焓为
8.2.1 Flory-Huggins晶格模型理论
8.2.1 Flory-Huggins晶格模型理论
8.2.1 Flory-Huggins晶格模型理论
8.3.3 溶剂的选择和评价
8.4 高分子体系的相平衡
1
高分子溶液的渗透压
2
高分子溶液的相分裂 高分子化合物的共混
3
8.4.1 高分子溶液的渗透压
8.4.1 高分子溶液的渗透压
8.4.1 高分子溶液的渗透压
8.4.1 高分子溶液的渗透压
8.4.1 高分子溶液的渗透压
8.4.1 高分子溶液的渗透压
② 所有高分子具有相同的聚合度;高分子链形成的所有
构象具有相同的能量。 ③ 溶液中高分子链节均匀分布,即链节占有任一格子的 概率相等。
8.2.1 Flory-Huggins晶格模型理论
8.2.1 液的混合熵 根据统计力学可知体系的熵与体系微观状态数Ω 有如下 关系
此外,高分子化合物的溶解度参数还可以从重复单元中
各基团的摩尔引力常数F值来估算
8.3.2 溶解过程热力学分析
8.3.2 溶解过程热力学分析
8.3.2 溶解过程热力学分析
8.3.2 溶解过程热力学分析
8.3.3 溶剂的选择和评价
(1)极性相似原则 (2)溶剂化原则
(3)溶解度参数相近原则
(4)Huggins参数判断原则
8.4.2 高分子溶液的相分裂
*8.4.3 高分子化合物的共混
高聚物:高分子化合物的简称
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 《高聚物生产技术》绪 论高聚物:高分子化合物的简称,是由成千上万个原子通过化学键连接而成的高分子所组成的化合物。
一、高聚物的基本概念1.高聚物的特点:(与小分子化合物比较)(1)相对分子质量大(M 高>104~106)、(M 小<103)(2)分子链长(10-7~10-5m )、(10-10~10-7)(3)相对分子质量具有多分散性2.高聚物的基本概念举例:(1)聚氯乙烯(PVC )(2)聚对苯二甲酸乙二醇脂→→→“的确良”基本概念:(1)单体:聚合时能够形成结构单元的分子所组成的化合物。
(聚合时的小分子原料)(2)结构单元:组成重复结构单元的基本单元。
(3)重复结构单元:表示高分子结构的基本单元,简称为链节。
(4)聚合度:重复结构单元的数目或链节数,用X n 或DP 表示。
如果用M n 表示某一高分子的相对分子质量,则M n 与X n 的关系为:M n =X n •M O式中:M O —重复结构单元的相对分子质量。
如:一个PVC 大分子的相对分子质量为15×104,其M 0=62.5则: X n =15×104/62.5=2400---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2《高聚物生产技术》说明:这个PVC 大分子由2400个氯乙烯单元组成,所以,平均相对分子质量的大小是描述高聚物的一个重要参数,要有一限定值,否则就应称为低聚物。
油田高分子概述
1、合成: 低压聚乙烯是乙烯在催化剂作用下聚合得到的。
三乙基铝-氯化钛
nCH2=CH2
AL(C2H5)3-TiCl4 乙烯是在高温(170~200℃)高压(120~200MPa)及 少量氧引发下生成,高压、高温下聚乙烯分子内产生氢转移 生成短支链。
黄多糖胶(或黄杆菌胶)XC或黄原胶XG性质: (1)溶解性
水溶性好,可耐56% ~60%水溶性醇( 甲、乙、丙醇 ) ,65℃ 以上可溶于甘油和乙二醇。
(2)流变性
增粘能力强,实验证明,pH=5.5淡水溶液的粘度最大。抗剪 切能力强,剪切速率增加,粘度下降但易恢复,为假塑性流 体。
(3)热稳定性 在80℃下可长期稳定,121℃下有沉淀生成。 (4)化学稳定性 可与Na+、K+、Ca2+等配位。在大多数有机酸中稳定,无机酸 配伍性取决其类型、浓度,碱配位, NaOH 浓度大于 12% 会 引起胶凝或沉淀,能与各种类型表面活性剂配位,活性剂浓 度大于15%~20%XC会盐析,氧会引起降解,不耐酶,酶会 降解,放置时间超24小时应加杀菌剂。
5 应用
在钻井泥浆中用作降失水剂、絮凝剂、防塌剂; 采油中用作增粘剂、驱油剂; 压裂中作悬砂剂; 微乳液驱中用作流度缓冲剂、选择性堵水剂。
6其他应用
在水处理方面用作絮凝剂 在造纸方面用作助留剂和助滤剂
隐形眼镜原料
三、酚醛树脂
酚类和醛类化合物缩聚反应选用不同性质的催化剂和不同的
配料比,合成两类不同性质的树脂,即热固性酚醛树脂和
合物的起始原料;
结构单元:在高分子链中出现的以单体结构为基础的原
子团。
链 节: 组成高分子化合物的基本结构单元;
高分子化合物的基本特征
高分子化合物的基本特征高分子化合物是由重复单元组成的大分子化合物,其具有以下基本特征:1. 高分子化合物的分子量大高分子化合物的分子量通常在几千至数百万之间,甚至更高。
这是由于其由许多重复单元组成,每个重复单元都与其他单元通过化学键连接在一起,形成长链或支链结构。
2. 高分子化合物的形态多样高分子化合物可以存在于不同的形态,包括固态、液态和悬浮态。
其中,固态高分子通常呈现出多孔、透明或不透明的物质,液态高分子则呈现出粘稠的流体性质。
3. 高分子化合物的物理性质独特由于高分子化合物的大分子结构,其物理性质与常规小分子化合物有很大的差异。
高分子化合物通常具有高强度、高柔韧性、高断裂伸长率等特点,这使得它们广泛应用于塑料、橡胶、纤维等领域。
4. 高分子化合物的化学稳定性较高高分子化合物通常具有良好的化学稳定性,对大多数溶剂和化学物质具有较高的抵抗能力。
这使得高分子化合物在各种条件下都能保持其结构和性能的稳定性。
5. 高分子化合物的热稳定性较低尽管高分子化合物具有较高的化学稳定性,但其热稳定性相对较低。
在高温下,高分子化合物容易发生分解、熔化或燃烧,因此在加工和使用过程中需要注意控制温度。
6. 高分子化合物具有吸水性许多高分子化合物具有吸水性,即能够吸收和保持水分。
这使得高分子化合物在土壤改良、水凝胶、湿敷剂等领域具有广泛的应用。
7. 高分子化合物的溶解性与极性相关高分子化合物的溶解性与其极性有关。
一般来说,极性高的高分子化合物在极性溶剂中更容易溶解,而非极性溶剂则对其溶解性较差。
8. 高分子化合物可通过共聚反应合成高分子化合物可以通过共聚反应合成,即两种或多种单体分子在化学反应中相互结合形成高分子链。
共聚反应的选择和条件可以控制高分子化合物的分子结构和性质。
9. 高分子化合物的应用广泛高分子化合物在日常生活和各个领域中应用广泛,例如塑料制品、橡胶制品、纺织品、涂料、医疗器械、电子材料等。
由于其独特的性质和广泛的应用领域,高分子化合物已成为现代化学和材料科学的重要研究领域。
土木工程材料第12章 高分子合成材料
12.3 建筑涂料
建筑涂料是指涂覆于建筑构件表面,与之能很 好粘结并形成完整保护膜,起保护、装饰、特殊 功能作用或几种作用兼而有之的材料。 12.3.1 涂料的组成与分类
1.涂料的组成 涂料主要由基料(为主要成膜物质,又称胶粘 剂)、颜料(为次要成膜物质,包括体质颜料、 着色颜料、白色颜料等)、分散介质(溶剂)及 助剂等组成。
高分子与低分子化合物相比较,分子量非常高。 由于这一突出特点,聚合物显示出了特有的性能, 表现为“三高一低一消失”。既是:高分子量、 高弹性、高粘度、结晶度低、无气态。因此这些 特点也赋予了高分子材料(如复合材料、橡胶等) 高强度、高韧性、高弹性、绝缘、耐腐蚀等特点。
12.1.2 高聚物的分类 1.按聚合物链节在空间排列的几何形状分类, 分为线型和体型两种。
胶粘剂一般由下列粘料、稀释剂(溶剂)、固 化多,按应用方法可分为热固
型、热熔型、室温固化型、压敏型等;按应用对象 分为结构型、非结构型或特种胶;接形态可分为水 溶型、水乳型、溶剂型以及各种固态型等。 12.4.2 常用的建筑胶粘剂
1.按照用途不同,我国建筑胶粘剂大致可以分为 如下几类: (1)建筑装修用胶粘剂 (2)建筑密封胶粘剂 (3)建筑结构及化学灌浆用胶粘剂 (4)建筑防腐用胶粘剂
12.1.3 高聚物的老化 在使用过程中,聚合物会由于阳光、热、空气( 氧和臭氧)等因素的作用而发生结构或组成的变 化,从而引起各种性能的劣化,此现象称为高聚 物的老化。老化的具体表现如:变色、失去光泽 、变硬、变脆、龟裂、变软、发粘、变形、斑点 、强度降低、溶解度、透光率、透气性、耐热、 耐寒性的下降或丧失、绝缘性的破坏等多种形式 。上述变化并不同时出现。但是,老化却是不可 逆转的。
1.热塑性塑料 (1)聚氯乙烯塑料(PVC) (2)聚乙烯塑料(PE) (3)聚丙烯塑料(PP) (4)聚苯乙烯塑料(PS) (5)聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) (6)ABS塑料 (7)乙烯—四氟乙烯共聚物(ETFE膜) (8)聚四氟乙烯(PTFE)
天然高分子有机化合物
天然高分子有机化合物
天然高分子有机化合物是一类具有高分子结构的有机化合物,具有天然来源、可再生资源、生物相容性、生物降解性、低毒性等优点,因此在科学研究和工业应用中备受关注。
其中,天然高分子包括多糖、蛋白质、核酸、木质素等,具有广泛的应用领域。
多糖是一类由单糖分子组成的高分子物质,包括淀粉、纤维素、海藻酸等。
淀粉是植物细胞中储存能量的主要物质,广泛应用于食品、医药、化妆品等领域;纤维素是植物细胞壁的主要成分,可用于生产纸张、建筑材料、生物燃料等;海藻酸是海藻细胞壁的主要成分,具有凝胶化、保湿、降血脂等功能,被广泛应用于食品、医药、化妆品等领域。
蛋白质是生物体内最重要的高分子物质之一,由氨基酸分子组成,包括天然蛋白质和基因工程蛋白质。
天然蛋白质广泛应用于食品、医药、化妆品等领域,如乳清蛋白、胶原蛋白、鱼胶原蛋白等;基因工程蛋白质是通过遗传工程技术制备的蛋白质,如重组人胰岛素、重组人生长激素等,具有广阔的医药应用前景。
核酸是生物体内负责存储遗传信息的高分子物质,包括DNA和RNA。
DNA是存储遗传信息的主要物质,广泛应用于基因工程、生物制药等领域;RNA则参与到蛋白质的合成过程中,是重要的生
物催化剂,广泛应用于基因治疗、疫苗制备等领域。
木质素是植物细胞壁的次生代谢产物,具有稳定性、耐候性、抗菌性等特点,被广泛应用于木材保护、涂料、染料等领域。
总的来说,天然高分子有机化合物是具有广泛应用前景的一类化合物,具有天然来源、可再生资源等优点,具有重要的科学研究和工业应用价值。
什么是高分子化合物溶液特性
什么是高分子化合物溶液特性
高分子化合物溶液具有多种特性,主要包括以下几点:
1. 高分子化合物结构中某些基团因解离而荷电,可以带正电或负电。
2. 亲水性高分子溶液有较高的渗透压。
3. 高分子溶液的粘度与分子量有关。
4. 高分子溶液含有大量的亲水基,能与水形成牢固的水化膜,阻止分子间的凝聚,使溶液处于稳定状态。
5. 高分子化合物在形成溶液时,要经过溶胀的过程,即溶剂分子慢慢进入卷曲成团的高分子化合物分子链空隙中去,导致高分子化合物舒展开来,体积成倍甚至数十倍的增长。
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高分子化合物的基本概念和特点
C 10
C8
C9
C 11
C7 C6
C5
C3
C4
C2 α
C1
键角固定的高分子 链节的旋转示意图
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12
2.高聚物的聚集态
从结晶状态来看,线型结构的高 聚物分为晶态高聚物和非晶态高 聚物,或者两者共存。
高聚物中结晶性区域称为结晶区, 非结晶区域称非结晶区,结晶的 多少称结晶度(高聚物含晶体结 构的质量百分数)。
(2)保水性
高吸水性树脂含有羟基等强亲水基团,不溶于水,在水中只能溶 胀,有惊人的吸水能力。吸水后成凝胶状,在加压下,水分也不 易挤出来。例如,由淀粉和聚氧乙烯制成的保水材料,吸水重量 可达自重的4603倍;这些高吸水性的树脂已应用于农业保湿大 棚,制作婴儿尿不湿、防止土地荒漠化等。
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商品名称 氯纶 丙纶 腈纶
符号 PVC PP PAN
名称 结构式
氯乙烯 丙烯
C H 2C H C l
C H 2C HC H 3
丙烯腈 C H 2C HC N
聚己内酰 锦纶6
PA6 己内酰
O
胺 (或尼龙-6)
胺
NH
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8
聚己二酰己 二胺
锦纶66 (尼龙—66)
PA66
己二酸 己二胺
体型结构的高聚物,由于分子链间 有大量的交联,分子链不可能产生 有序排列,因而都是非晶态的。
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3.线型非晶态高聚物的物理形态
玻璃态 分子链节或整个分子链无 法产生运动,高聚物呈现如玻璃体 状的固态。例如常温下的塑料。
高分子化合物
高分子化合物高分子化合物是指由很多个重复单元组成的化合物,其中单个单元通过共价键连接在一起,形成一个长链结构。
这类化合物通常具有高分子量和高相对分子质量,具有特定的物理和化学性质,广泛应用于各个领域。
一、高分子化合物的特点1. 高分子量:高分子化合物的分子量通常在千克/摩尔级别,具有较高的相对分子质量。
2. 长链结构:高分子化合物由连续的重复单元构成,单个单元通过共价键连接在一起,形成一个长链结构。
3. 物理性质:高分子化合物具有较高的熔点、沸点和相对密度,通常呈现为固态或高粘度的液态。
4. 化学性质:高分子化合物在一定条件下可以发生化学反应,如聚合、降解和交联等。
二、高分子化合物的分类根据其结构和来源不同,高分子化合物可以分为几个主要类别。
1. 聚合物:聚合物是由大量重复单元构成的高分子化合物,可以分为线性聚合物、支化聚合物和交联聚合物。
常见的聚合物有聚乙烯、聚苯乙烯和聚丙烯等。
2. 天然高分子化合物:天然高分子化合物是从自然界中提取的高分子化合物,包括淀粉、纤维素和天然橡胶等。
它们通常具有良好的可再生性和生物可降解性。
3. 合成高分子化合物:合成高分子化合物是通过化学方法从单体合成得到的,包括合成橡胶、合成纤维和高分子塑料等。
它们具有较好的物理和化学性质,广泛应用于工业和日常生活中。
三、高分子化合物的应用高分子化合物在各个领域中具有广泛的应用,如下所示:1. 塑料制品:高分子塑料是高分子化合物的常见应用,包括聚乙烯袋、塑料瓶和塑料容器等。
它们具有轻质、耐用和良好的隔热性能,被广泛应用于日常生活和工业生产中。
2. 纤维材料:高分子化合物可以制备纤维材料,如聚酯纤维和尼龙纤维等。
这些纤维具有良好的强度、耐磨和透气性能,被广泛应用于纺织、服装和绳索制造等行业。
3. 橡胶制品:合成和天然橡胶是高分子化合物的重要应用,如轮胎、密封件和橡胶管等。
这些橡胶制品具有良好的弹性、耐磨和耐腐蚀性能,广泛应用于汽车、建筑和化工等领域。
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• 以上几点,归根结底是高分子的运动形态和低分 子的运动形态不同的缘故,这就是高分子要从有 机会化学中独立出来研究,成为一门新学科—— 高分子化学的根本原因。
分子链之间还有许多共价键交联起来,形成三度空间的网络结构。
这两种由 于其相对分子质量很大, • 通常处于固体或凝胶状态,有 较好的机械强度(TP轴承); 又由于其分子是由共价键结合 而成的,故有较好的绝缘性和 耐腐蚀性能;由于其分子链很 长,分子的长度与直径之比大 于一千,故有较好的可塑性和 高弹性。高弹性是高聚物独有 的性能。此外,溶解性、熔融 性、溶液的行为和结晶性等方 • 面和低分子也有很大的差别。
高分子化合物的特点
高分子同低分子比较,具有以下特点:
1.从相对分子质量和组成上看,具有 “多分散性”。大多数高分子都是由一种或 几种单体聚合而成。
2.从分子结构上看,高分子的分子结构基本有两种
• 一种是线性结构:线性
结构的特征是分子中的原子以 共价键互相连接成一条很长的 卷曲状态的“链”。
另一种是体型结构:体型结构的特征是分子链与