高分子材料概述

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高分子材料是什么

高分子材料是什么

高分子材料是什么
高分子材料是一种由大量重复单元构成的大分子化合物,通常由碳、氢、氧、
氮等元素组成。

它们具有高分子量、高强度、耐磨损、耐腐蚀、绝缘性能好等特点,因此在各种领域得到了广泛的应用。

首先,高分子材料在工业上有着重要的地位。

例如,聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙
烯等塑料制品在日常生活中随处可见,而在工业生产中,高分子材料也被广泛应用于制造塑料制品、橡胶制品、合成纤维等。

此外,高分子材料还被用于制造各种工程材料,如高分子聚合物、高分子复合材料等,它们在航空航天、汽车制造、建筑工程等领域发挥着重要作用。

其次,高分子材料在医学和生物科学领域也有着广泛的应用。

例如,生物材料
领域的生物降解材料、生物医用材料等,广泛应用于医疗器械、医疗用品、药物传递系统等领域。

高分子材料的生物相容性、可降解性、生物活性等特点,使其成为医学领域不可或缺的材料。

另外,高分子材料还在环保领域发挥着重要作用。

例如,生物降解塑料、可降
解包装材料等,可以有效减少对环境的污染。

此外,高分子材料的再生利用也成为环保领域的研究热点,通过循环利用废弃的高分子材料,可以减少资源浪费,降低环境负荷。

总的来说,高分子材料是一种具有广泛应用前景的材料,它在工业、医学、生
物科学、环保等领域都有着重要的作用。

随着科技的不断发展,高分子材料的种类和性能也在不断提升,相信它将会在更多领域得到应用,并为人类社会的发展做出更大的贡献。

什么是高分子材料

什么是高分子材料

什么是高分子材料高分子材料是由大量的重复单元组成的具有高分子量的材料。

高分子主要由碳、氢、氧、氮等元素组成,具有长链结构。

常见的高分子材料有塑料、橡胶、纤维等。

塑料是一种常见的高分子材料,其主要由可塑剂和聚合物构成。

聚合物是一种大分子化合物,由大量的重复单元组成。

塑料具有可塑性、耐热性、耐腐蚀性等特点,可以根据需要调整塑料的硬度、强度和透明度,被广泛应用于各个领域。

橡胶是一种能够高度伸展和复原的高分子材料。

橡胶具有优异的弹性、耐磨性和耐寒性,常用于制造轮胎、密封件、胶带等。

橡胶主要由天然橡胶和合成橡胶两种形式存在。

天然橡胶是从橡胶树中提取的胶乳,合成橡胶则是通过合成化学方法制备的。

纤维是一种细长的高分子材料,可以分为天然纤维和合成纤维两种。

天然纤维主要包括棉花、麻、羊毛等,合成纤维主要包括涤纶、尼龙、聚丙烯等。

纤维具有轻、薄、柔软、吸湿性好等特点,广泛应用于纺织、建筑、医疗等领域。

高分子材料不仅具有独特的物理、化学和力学性质,还具有可塑性好、加工性能优良、耐疲劳性高等特点。

高分子材料的研究和应用对于推动材料科学、制造业以及社会进步都起到了积极的推动作用。

高分子材料的应用领域非常广泛。

在建筑领域,高分子材料可以制作保温材料、隔热材料、防水材料等;在汽车工业中,可以用于制造轮胎、密封件、缓冲材料等;在电子行业,可以用于制造电路板、塑料壳体等。

此外,高分子材料还广泛应用于医药、食品、能源等领域。

总之,高分子材料是由大量重复单元组成的具有高分子量的材料。

其具有独特的物理、化学和力学性质,被广泛应用于各个领域。

高分子材料的研究和应用对于社会进步和经济发展都具有重要意义。

高分子材料概述

高分子材料概述
材料。
在医疗领域里
使用胶粘剂粘接皮肤、血管、人工角膜、牙齿、人工关节等。虽 然医用胶粘剂的使用条件苛刻,但已研究成功可以替代手术缝线 的胶粘剂(α-氰基丙烯酸酯),其粘接强度与缝合法相近,可以粘
接组合,而且伤愈后不留下缝线疤痕。
活动房屋(酚醛或脲醛树脂压制成板材)
四.高分子材料与行
碳纤维复合材料以其比强度、比模量高,质轻,且在 高温(2000℃以上)情况下强度不降的优异特性而被选 作宇宙飞船的结构材料和战略导弹战斗部的稳定裙。
在飞机中,1kg碳纤维复合材料可以代替3kg传统的铝 合金结构材料,因而目前由碳纤维复合材料制造的飞 机零部件已有上千种。20世纪90年代民航机中金属结 构材料的65%已被碳纤维及芳纶纤维复合材料所代替, 对要求自重更轻的战斗机,金属材料的取代率则将高 达90%,届时,飞机的航程和航速将得到明显增加。
高分子材料概述
高分子材料的定义
高分子化合物----由碳、氢、氧、硅、硫等元素原子彼 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。分子量至少要大于1万 ,通常 以几万、几十万、甚至以亿来计算。高分子的“高” 就是指它的分子量高。高分子化合物、大分子化合物、 高分子、大分子、高聚物、聚合物 、 Macromolecules, High Polymer, Polymer
日常生活的文娱、体育等
体育器材中使用高分子材料的例子也不胜枚举。没有弹性不同的正反胶球 拍,我国乒乓球运动员也不一定会取得今日辉煌的成绩;没有高强度、高 弹性而质轻的纤维复合材料,撑杆跳高运动员也不可能创造今天的世界记 录。纤维复合材料已广泛应用于高尔夫球杆、鱼竿、球拍、球棒、弓、滑 雪板、赛车、赛艇等各个项目中。目前,50%的碳纤维产量是用来做体育 器材的。优秀的网球运动员使用的网球拍就是一种质轻坚韧的碳纤维复合

高分子材料是什么

高分子材料是什么

高分子材料是什么高分子材料是一种由多个重复单元(或者称为聚合单体)通过化学键连接而成的材料。

高分子材料的特点是分子链长且重复单元数目众多,通常具有较高的分子量。

高分子材料的分类非常广泛,涵盖了许多不同类型的聚合物。

其中最常见的高分子材料包括塑料、橡胶和纤维。

这些材料在日常生活中广泛应用,例如塑料制品、胶圈和衣物等。

塑料是一种由高分子材料制成的可塑性材料。

它们通常非常轻,并且可以在加热后变形或塑造成各种形状。

塑料的优点包括低成本、良好的物理性能和化学稳定性,因此成为制造各种产品的理想材料,如包装材料、电子产品外壳和家具等。

橡胶是一种高弹性材料,可以通过加热和加压将其变形成所需的形状。

橡胶具有很高的延展性和回弹性,因此广泛应用于制造胶圈、密封件、轮胎等。

橡胶还具有较好的耐磨性和抗化学腐蚀性,使其成为许多工业和汽车应用的首选材料。

纤维是一种由高分子材料制成的细长线状材料。

纤维通常很细且柔软,因此在纺织品、绳索、绳网等领域中得到了广泛应用。

纤维的特点包括高强度、耐磨性和耐高温性能。

常见的纤维材料包括棉、丝、麻和化学纤维等。

除了上述常见的高分子材料,还有许多其他类型的高分子材料,如聚合物复合材料和高分子泡沫材料等。

聚合物复合材料是由两类或多类不同的高分子材料混合而成的材料,具有更好的性能和多样化的应用。

高分子泡沫材料则是一种具有开放或闭合细孔结构的高分子材料,具有较低的密度和良好的绝热性能,因此广泛应用于保温材料和吸音材料等。

总之,高分子材料是一类由聚合单体通过化学键连接而成的材料,具有分子链长、分子量大的特点。

塑料、橡胶和纤维是其中最常见的高分子材料,广泛应用于日常生活和各个领域。

此外,还有许多其他类型的高分子材料存在,如聚合物复合材料和高分子泡沫材料,拓展了高分子材料的应用范围。

高分子材料介绍

高分子材料介绍

高分子材料介绍
高分子材料是由大量分子单元组成的材料,这些分子单元通过共价键或物理交联相互连接。

高分子材料广泛应用于各种领域,如建筑、电子、食品包装、航空航天等。

高分子材料可以分为两类:天然高分子和合成高分子。

天然高分子主要来自于动植物,如橡胶、木材、纤维素等。

合成高分子则是通过化学反应合成得到的,如聚乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯等。

高分子材料具有许多优良的性质,如高机械强度、耐热性、抗腐蚀性、绝缘性、透明性等。

这些性质使得高分子材料成为许多领域的首选材料。

在建筑领域,高分子材料被广泛运用于涂料、密封剂、胶水等方面。

例如,聚氨酯涂料具有良好的耐候性和化学性质,在房屋外墙的保温、防水等方面得到广泛应用。

在电子领域,高分子材料常用于制造电子元件,如电容器、绝缘材料等。

聚酰亚胺膜具有优异的电气绝缘性能和耐高温性,因此被广泛应用于半导体、光伏等领域。

在食品包装领域,高分子材料可以制成多种类型的包装材料,如聚乙烯、聚丙烯等,这些材料可以提供良好的保护性能和可回收性。

总之,高分子材料在现代工业中扮演着重要的角色,其应用领域不断扩展和深化,将为人类发展带来更多的机遇和挑战。

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高分子材料定义

高分子材料定义

高分子材料定义高分子材料是一种由大量重复单元组成的聚合物材料,具有高分子量、高强度、高韧性、耐热性、耐腐蚀性等特点。

它们广泛应用于各个领域,如塑料、橡胶、纤维等。

一、聚合物的基本概念聚合物是由许多相同或不同的单体分子通过化学键连接而成的大分子化合物。

单体是指具有反应活性的小分子化合物,它们可以通过共价键连接形成长链或支链结构。

聚合反应可以通过加热、辐射等方式进行。

二、高分子材料的特点1. 高分子量:由于聚合物是由大量单体组成的,因此其相对分子质量较大,通常在几千到数百万之间。

2. 高强度:高分子材料具有较好的机械性能,如拉伸强度和硬度等。

3. 高韧性:高分子材料具有良好的延展性和抗冲击性能,在受力时不容易断裂。

4. 耐热性:部分高分子材料可以在高温下保持稳定,并且不容易燃烧。

5. 耐腐蚀性:高分子材料对酸、碱等化学物质具有较好的耐受性。

三、高分子材料的分类1. 按来源分类:天然高分子和合成高分子。

天然高分子是指从大自然中提取或分离得到的聚合物,如木材、天然橡胶等;合成高分子是指通过人工手段制备的聚合物,如聚乙烯、聚苯乙烯等。

2. 按结构分类:线性高分子、支化高分子和交联高分子。

线性高分子是由一条链组成的聚合物,支化高分子是在主链上附加了支链结构,交联高分子则是由多条链相互连接而成的网状结构。

3. 按用途分类:塑料、橡胶、纤维等。

塑料是指可塑性较好的聚合物材料,可用于制造各种日用品和工业产品;橡胶则具有良好的弹性和耐磨性能,常用于轮胎、密封件等领域;纤维则具有良好的柔软度和抗拉强度,常用于纺织品和绝缘材料等领域。

四、高分子材料的应用高分子材料广泛应用于各个领域,如建筑、汽车、电子、医疗等。

其中,塑料是最常见的高分子材料之一,它可以制成各种形状和颜色的制品,如塑料袋、塑料桶、塑料玩具等。

橡胶则常用于制造轮胎、密封件等产品。

纤维则可以制成各种服装和家居用品。

五、高分子材料的发展趋势随着科技的不断进步,高分子材料也在不断发展。

高分子材料剖析实用手册

高分子材料剖析实用手册

高分子材料剖析实用手册
(最新版)
目录
1.高分子材料的概述
2.高分子材料的分类
3.高分子材料的性能及应用
4.高分子材料的剖析方法
5.高分子材料的发展前景
正文
高分子材料剖析实用手册涵盖了高分子材料的概述、分类、性能及应用、剖析方法以及发展前景等内容,为高分子材料的研究与应用提供了实用的参考。

一、高分子材料的概述
高分子材料是由许多重复单元组成的大分子,其分子量高达几万至几十万,具有独特的物理、化学和生物性能。

高分子材料按照来源可分为天然高分子材料和合成高分子材料。

二、高分子材料的分类
高分子材料可分为橡胶、纤维、塑料、涂料、粘合剂等,根据结构和性能的不同,又可分为热塑性高分子材料、热固性高分子材料和弹性体等。

三、高分子材料的性能及应用
高分子材料具有质轻、耐磨、耐腐蚀、绝缘性好等优点,广泛应用于航空航天、电子、汽车、建筑、医疗等领域。

随着科技的进步,高分子材料在新能源、生物医学等领域的应用也日益广泛。

四、高分子材料的剖析方法
高分子材料的剖析方法主要包括红外光谱、核磁共振、质谱、X 射线衍射、透射电子显微镜等,通过这些方法可以对高分子材料的结构、组成、性能进行分析和评价。

五、高分子材料的发展前景
随着科学技术的进步和社会需求的变化,高分子材料在环保、节能、生物医学等领域的应用前景十分广阔。

新型高分子材料的研究与开发将成为未来材料科学的重要发展方向。

什么是高分子材料

什么是高分子材料

什么是高分子材料
高分子材料是一类由大量重复单元组成的材料,其分子量通常较高,因此也被
称为大分子材料。

这类材料具有许多优异的性能和广泛的应用,是现代工业和生活中不可或缺的重要材料之一。

首先,高分子材料具有优异的机械性能。

由于其分子链的柔韧性和延展性,高
分子材料通常具有良好的强度和韧性,能够承受较大的拉伸和弯曲变形,因此广泛应用于制备各种工程结构材料,如塑料、橡胶、纤维等。

其次,高分子材料具有良好的耐腐蚀性能。

由于高分子材料分子链中通常含有
大量的碳-碳键和碳-氢键,这些键的稳定性使得高分子材料对于酸、碱、溶剂等化
学物质具有较强的抵抗能力,因此在化工、医药、食品等领域有着广泛的应用。

另外,高分子材料还具有良好的绝缘性能和介电性能。

由于高分子材料分子链
中通常含有大量的非极性键和极性键,这些键的存在使得高分子材料具有较高的绝缘阻抗和介电常数,因此在电子、电气等领域有着广泛的应用。

此外,高分子材料还具有良好的加工性能和成型性能。

由于高分子材料通常是
通过聚合反应或缩聚反应得到的,因此可以通过热压、注塑、挤出等加工工艺制备成各种形状和结构的制品,因此在塑料加工、橡胶制品、纤维制品等领域有着广泛的应用。

总的来说,高分子材料是一类具有优异性能和广泛应用的材料,其在工程结构、化工、医药、食品、电子、电气等领域都有着重要的地位和作用。

随着科学技术的不断发展和进步,高分子材料的研究和应用也将会得到进一步的拓展和深化,为人类社会的发展和进步做出更大的贡献。

高分子材料概述

高分子材料概述

高分子材料概述高分子材料是一种由高分子化合物构成的庞大分子结构材料。

高分子材料是指具有聚合物特性的材料,其分子量通常超过10^3,并且通常是由重复单元组成的。

高分子材料广泛应用于各个领域,如塑料、橡胶、纤维、涂料、胶粘剂等。

下面将对高分子材料的特点、分类和应用进行概述。

高分子材料的特点主要有以下几个方面。

首先,高分子材料具有较高的分子量和相对分子质量,因此具有较高的热稳定性和力学性能;其次,高分子材料可通过加工成型实现产品的多样化和个性化,如注塑、挤出、发泡等;第三,高分子材料具有良好的电绝缘性能和化学稳定性,适用于制备封装材料、电子材料等;最后,高分子材料的制备和加工成本相对较低,且易于回收和再利用,具有良好的可塑性和可循环性。

根据聚合度和结构的不同,高分子材料可以分为线性高聚物、交联高分子和支化高分子。

线性高聚物是由线性排列的重复单元连接而成,如聚乙烯、聚丙烯等;交联高分子具有交联结构,如橡胶、环氧树脂等;支化高分子则具有支链结构,如聚乙烯醇、聚丙烯酸等。

此外,根据组成和性质的不同,高分子材料还可以分为热塑性高分子和热固性高分子。

热塑性高分子在高温下可软化、流动,可通过再加工形成新的制品;热固性高分子则在加热固化后具有较好的热稳定性和力学性能,不可再回软。

高分子材料在各个领域有广泛的应用。

在塑料领域,高分子材料被广泛用于制备各种塑料制品,如塑料容器、塑料包装材料等。

在橡胶领域,高分子材料可以制备各种橡胶制品,如轮胎、密封件等。

在纤维领域,高分子材料可以制备各种合成纤维,如聚酯纤维、聚酰胺纤维等。

在涂料领域,高分子材料可以制备各种涂料,如水性涂料、粉末涂料等。

在胶粘剂领域,高分子材料可以制备各种胶粘剂,如环氧胶、瞬干胶等。

总的来说,高分子材料是一类由高分子化合物构成的庞大分子结构材料。

高分子材料具有良好的可塑性、可回收性和多样性,广泛应用于塑料、橡胶、纤维、涂料、胶粘剂等领域。

高分子材料的发展为现代工业和科学技术的发展提供了重要支撑,并在改善人们生活质量、推动经济发展方面发挥了重要作用。

高分子材料

高分子材料

聚合物三种聚集态结构示意图
(3) 体型(网型或交联型) 分子链在线型或支化型分子链之间, 沿横向通 过链节以共价键连接起来, 形成的三维(空间) 网状大分子。
大分子链的形态
3. 大分子链的空间构型 大分子链空间构型指大分子链原子或原子团在空间的排列方 式,即链结构。 乙烯聚合物常见的三种空间构型: 全同立构:取代基R有规律地位于碳链平面同一侧。
二、大分子链的结构
1. 大分子链的化学组成 主要是碳、氢、氧,碳是形成大分子链的主要元素。 其他还有氮、氯、氟、硼、硅、硫等元素。 2. 大分子链的形态 大分子链有线型、支化型和体型(或网型)等三类。 (1) 线型分子链 各链节以共价链连接成线型长链分子,其直径小 于1纳米,而长度可达几百甚至几千纳米,像一 根长线,呈卷曲状或线团状。 (2) 支化型分子链 在主链的两侧以共价链连接相当数量的长短不一的 支链, 其形状有树枝形、梳形、线团形。
一.大分子内和大分子间相互作用
·大分子链内——原子之间、链节之间的相互作用是强大的共 价键结合。大分子的主价力,它的大小决定于链的化学组成。 化学组成不同,共价键的键长和键能也不同。主价力的大小 对高聚物的性能,持别是熔点、强度等具有重大的影响。 ·大分子之间 —— 相互作用是范特瓦尔斯力和氢键。这类结合 力为次价力,它的大小比主价力小得多,只为其1%到10%, 但因为分子链特别长,所以总的次价力常常超过主价力,以 至高聚物受拉时不是分子链间先滑动而是分子链先断裂。因 此,分子间力对高聚物的强度起很大的作用。
合物中是不存在的,它是高分子化合物的一大特点。高分子化合
物的多分散性,决定了它的物理——机械性能的大分散度。
6. 平均分子量
由于多分散性,高分子化合物的分子量应该用平均分于量来表达。一 般多采用重均分子量,即按大分子的重量的分布求出的统计平均分于 量。

高分子材料的结构与性能

高分子材料的结构与性能

拉伸强度
表示高分子材料抵抗拉伸应力的能力, 与分子链的取向和结晶度有关。
疲劳性能
描述高分子材料在循环应力作用下的 耐久性,与材料的交联密度和分子链 的柔性有关。
热性能
热稳定性
指高分子材料在高温下的稳定性,与其耐热性和热分解温度有关。
热膨胀系数
描述高分子材料受热膨胀的程度,与分子链的刚性和结晶度有关。
详细描述
高分子材料最显著的特点是其高分子量和长 链结构,这使得它们具有较高的弹性和可塑 性。此外,高分子链的柔性和多分散性也赋 予了高分子材料多种性能,如耐高温、耐腐 蚀、绝缘、光学透明等。这些特性使得高分 子材料在许多领域都有广泛的应用,如塑料
、橡胶、纤维、涂料和粘合剂等。
02
高分子材料的结构
分子链结构
填充改性可以降低聚合物的成本、提高力学性能、增强阻隔性能等。填充改性常 用的方法有直接填充、表面处理填充和共混填充等。填充改性后的高分子材料在 汽车、航空航天、建筑等领域得到广泛应用。
增强改性
增强改性是指通过加入增强剂或增强材料,提高聚合物的 力学性能和耐热性能。常用的增强剂或增强材料包括玻璃 纤维、碳纤维、有机纤维等。
高分子材料的分类
总结词
高分子材料可以根据其来源、结构、性能和应用进行分类。
详细描述
根据来源,高分子材料可以分为天然高分子和合成高分子。天然高分子来源于自然界,如纤维素、蛋 白质和天然橡胶等;合成高分子则是通过化学反应人工合成的,如聚乙烯、聚丙烯和合成橡胶等。
高分子材料的特性
总结词
高分子材料具有许多独特的物理和化学性质 ,如高分子量、链柔性和多分散性等。
增强改性的方法包括内嵌增强、纤维增强和交织增强等。 增强改性后的高分子材料具有优异的力学性能和耐热性能 ,广泛应用于航空航天、汽车、体育器材或化学方法改 变高分子材料表面的性质,以提高其 附着力、抗老化性能和抗腐蚀性能等 。

高分子材料知识

高分子材料知识
料,这类塑料产量少,价格贵,只用于特殊需要的场合。
⑶ 塑料的性能特点 塑料的优点: 相对密度小(一般为0.9-2.3);耐蚀性、电绝缘性、减
摩、耐磨性好;有消音吸振性能 。 塑料的缺点: 刚性差(为钢铁材料的1/100-1/10),强度低;耐热性
差、热膨胀系数大(是钢铁的10倍)、导热系数小(只 有金属的1/200-1/600);蠕变温度低、易老化。
174℃。用于机械设备等工业。 聚苯醚具有良好的综合性能,用于机电等方面。 聚酰亚胺在260℃下可长期使用。主要用于特殊条件下
使用的精密零件。
⑤热固性塑料 热固性塑料是在树脂中加入固化剂压制成型而形成的
体形聚合物。
酚醛塑料是以酚醛树脂为基,加入填料及其他添加剂 而制成。广泛用于制作各种电讯器材和电木制品(如 插座、开关等),一、高分子材料的基本概念
高分子材料是以高分子化合物为主要组分的材料。常称聚 合物或高聚物。 高分子化合物的分子量一般>104 。 高分子化合物有天然的,也有人工合成的。工业用高分子 材料主要是人工合成的。
二、高分子材料的分类 ⑴ 按用途分塑料、橡胶、纤维、胶粘
体型高聚物的力学状态与交联点的密度 有关。密度小,链段仍可运动,具有高 弹态。密度大,链段不能运动。高聚物 变得硬而脆。
线型晶态高聚物的温度变形曲线
第二节 常用高分子工程材 料
高分子工程材料包括塑料、合成纤维、橡胶和胶 粘剂等。
一、工程塑料
塑料是在玻璃态下使用的高分子材料。在一定温 度、压力下可塑制成型,在常温下能保持其形状 不变。
发生大分子原子的微量位移,产生少量弹性变形。
高聚物呈玻璃态的 最高温度称玻璃化 温 度 , 用 Tg 表 示 。 用于这种状态的材 料有塑料和纤维。

高分子材料

高分子材料

⏹一、高分子材料的基本概念●高分子材料是以高分子化合物为主要组分的材料。

常称聚合物或高聚物。

●高分子化合物的分子量一般>104 。

●高分子化合物有天然的,也有人工合成的。

工业用高分子材料主要是人工合成的。

第二节常用高分子工程材料高分子工程材料包括塑料、合成纤维、橡胶和胶粘剂等。

一、工程塑料塑料是在玻璃态下使用的高分子材料。

在一定温度、压力下可塑制成型,在常温下能保持其形状不变。

⑴塑料的组成塑料是以树脂为主要成分,加入各种添加剂。

树脂是塑料的主要成分,对塑料性能起决定性作用。

添加剂是为改善塑料某些性能而加入的物质。

填料主要起增强作用;增塑剂用于提高树脂的可塑性和柔软性;固化剂用于使热固性树脂由线型结构转变为体型结构;稳定剂用于防止塑料老化,延长其使用寿命;润滑剂用于防止塑料加工时粘在模具上, 使制品光亮;着色剂用于塑料制品着色。

其他的还有发泡剂、催化剂、阻燃剂、抗静电剂等。

⑵塑料的分类按树脂受热时行为可分为热塑性塑料和热固性塑料。

按使用范围可分为通用塑料、工程塑料和特种塑料。

通用塑料产量大、价格低、用途广。

工程塑料力学性能高,耐热、耐蚀性能好。

●特种塑料是指具有某些特殊性能如耐高温、耐腐蚀的塑料,这类塑料产量少,价格贵,只用于特殊需要的场合。

⑶塑料的性能特点塑料的优点:相对密度小(一般为0.9-2.3);耐蚀性、电绝缘性、减摩、耐磨性好;有消音吸振性能。

塑料的缺点:刚性差(为钢铁材料的1/100-1/10),强度低;耐热性差、热膨胀系数大(是钢铁的10倍)、导热系数小(只有金属的1/200-1/600);蠕变温度低、易老化。

(4)常用工程塑料①一般结构用塑料包括聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)和ABS塑料等。

聚丙烯具有优良的综合性能,可制造各种机械零件。

ABS塑料“坚韧、质硬、刚性” ,应用广泛。

③耐蚀用塑料主要有聚四氟乙烯、氯化聚醚(PENTON)、聚丙烯等。

高分子材料是什么

高分子材料是什么

高分子材料是什么
高分子材料是一类由大量重复单元组成的材料,其分子量通常较大,由于其独特的结构和性质,被广泛应用于各个领域。

高分子材料可以通过化学合成或天然存在的方式获得,包括塑料、橡胶、纤维等。

在日常生活中,我们可以看到许多由高分子材料制成的产品,比如塑料袋、橡胶制品、纤维织物等。

高分子材料的主要特点之一是其分子量较大,通常在10万至100万之间。

这种特殊的分子结构使得高分子材料具有许多独特的性质,比如良好的可塑性、耐磨性、绝缘性等。

由于这些特性,高分子材料在工业生产和日常生活中得到了广泛的应用。

在工业生产中,高分子材料被用于制造各种各样的制品,比如塑料制品、橡胶制品、纤维制品等。

塑料制品可以用于包装、建筑、家居用品等领域,橡胶制品可以用于轮胎、密封件、管道等领域,纤维制品可以用于服装、家居用品、工业材料等领域。

由于高分子材料具有良好的可塑性和耐磨性,这些制品通常具有较好的耐用性和使用性能。

另外,高分子材料还被广泛应用于医疗、农业、环保等领域。

在医疗领域,高分子材料被用于制造医用器械、医用包装材料、医用敷料等,其良好的生物相容性和可加工性使得其在医疗领域得到了广泛应用。

在农业领域,高分子材料被用于制造农用地膜、温室膜、农药包装等,其耐候性和耐腐蚀性能使得其在农业生产中具有重要作用。

在环保领域,高分子材料被用于制造环保材料、废弃物处理材料等,其可降解性和再生性使得其在环保领域得到了广泛应用。

总的来说,高分子材料是一类具有独特结构和性质的材料,其在各个领域都有着重要的应用价值。

随着科学技术的不断发展,相信高分子材料将会在更多领域展现其重要作用,为人类的生产生活带来更多便利和发展。

高分子材料 定义

高分子材料 定义

高分子材料定义高分子材料是一类由高分子化合物组成的材料,具有分子量较大、结构复杂的特点。

它们通常由许多重复单元组成,形成链状或网络状结构。

高分子材料广泛应用于各个领域,包括塑料、纤维、橡胶、涂料、胶粘剂等。

在塑料领域中,高分子材料是最常见的一种。

塑料是通过高分子材料的加工制成的,具有轻质、耐腐蚀、绝缘等特点,被广泛应用于日常生活中的各个方面。

例如,我们常见的塑料袋、塑料瓶、塑料容器等都是由高分子材料制成的。

此外,高分子材料还可以用于制造汽车零部件、电子产品外壳等。

在纤维领域中,高分子材料也起到了重要的作用。

纤维是一种具有较高强度和柔韧性的材料,常用于制造服装、家居用品等。

例如,我们穿的衣服、坐的沙发等都离不开高分子材料。

一些特殊功能的纤维材料,如耐火纤维、防弹纤维等,还可以用于军事和安全领域。

在橡胶领域中,高分子材料也有广泛的应用。

橡胶是一种具有高弹性和耐磨损性的材料,常用于制造轮胎、密封件等。

高分子材料的独特结构使其具有良好的弹性和抗老化性能,可以在各种恶劣环境下使用。

在涂料领域中,高分子材料可以起到增加涂层硬度、耐磨性和耐腐蚀性的作用。

涂料中的高分子材料可以使涂层具有良好的附着力和抗剥落性,提高涂层的使用寿命。

此外,高分子材料还可以用于制造各种胶粘剂,如胶水、胶带等。

高分子材料的应用不仅局限于以上几个领域,还可以用于制造光学材料、电池材料、医疗器械等。

随着科技的进步和人们对材料性能要求的提高,高分子材料的应用前景将更加广阔。

高分子材料作为一种重要的材料类别,对人们的生活和工业生产起到了至关重要的作用。

它们具有丰富的种类和特性,广泛应用于各个领域。

随着科技的不断发展,高分子材料的应用将会不断拓展,为人类创造更加美好的生活。

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? 40年代,二次大战促进了高分子材料的发 展,一大批重要的橡胶和塑料被合成出来。 丁苯橡胶, 丁腈橡胶, 丁基橡胶, 有机氟材 料, 涤纶树脂, ABS。
ABS树脂(丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物,ABS 是 Acrylonitrile Butadiene Styrene 的首字母缩写)是一种强度 高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。
第一节 材料和高分子材料
高分子材料发展简史
? 50年代,Ziegler和Natta发明配位聚合催化剂,制得高密 度PE和有规PP,低级烯烃得到利用。1963年, Ziegler和 Natta分享诺贝尔化学奖。
? 1956年,美国人Szwarc发明活性阴离子聚合,开创了高 分子结构设计的先河。
? 50年后期至60年代,大量高分子工程材料问世。聚甲醛 (1956),聚碳酸酯(1957),聚砜(1965),聚苯醚 (1964),聚酰亚胺(1962)。
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DSM Innovation Center
第一节 材料和高分子材料
施陶丁格尔小传 (Hermann Staudinger) (1881 —1965)
1881年3月23日生于德国莱因兰—法耳次 州的沃尔姆斯; 1907年毕业于施特拉斯堡大学,获博士学 位。同年聘为卡尔斯鲁厄工业大学副教授。 1912年于苏黎世工业大学任为化学教授。 1920年,发表“论聚合反应”的论文,提 出高分子的概念; 1932年,出版划时代的巨著《高分子有 机化合物》 1953年获诺贝尔化学奖; 1965年9月8日在弗赖堡逝世,终年84岁。
古老的陶瓷--旧貌换新颜 从一个古老的材料王国到现代无机材料的再度辉煌。 威力无比的先进结构陶瓷到奇妙无穷的功能陶瓷。
年轻的高分子材料--千姿百态 20世纪新兴的材料王国--现代生活的高分子材料 功能高分子各显神通
先进的复合材料--巧夺天工
新型功能材料--人类文明进步的阶梯 生物材料、信息材料、环境材料、纳米材料、能源和智能材料
第一节 材料和高分子材料
高分子材料发展简史
? 60年代以后,特种高分子和功能高分子得到发展。 ? 特种高分子:高模量高强度、耐高低温、耐辐射、高频绝
缘、半导体等。 ? 功能高分子:分离材料(离子交换树脂、分离膜等)、导
电高分子、感光高分子、高分子催化剂、高吸水性树脂、 医用高分子、药用高分子、高分子液晶等。 ? 80年代后,新结构的聚合物有:新型嵌段共聚物、新型接 枝共聚物、星状聚合物、树枝状聚合物、超支化聚合物、 含富勒烯(C60)聚合物等等。
Ziegler 和Natta 创造了聚烯烃塑料的新纪元
第一节 材料和高分子材料
(1974年诺贝尔奖)
oarchhiisevfuenmdeanmtse,nbtaolth theoretical and experimental, in the physical chemistry of
the macromolecules
第一节 材料和高分子材料
பைடு நூலகம்
Karl Ziegler (1903-1979)
Giulio Natta (1898-1973)
50 年代, Ziegler 和Natta 发明 配位聚合 催化剂 ,制得 高密度PE 和有 规PP ,低级烯 烃得到利用。
K.Ziegler (德国), G.Natta (意大利) (1963年诺贝尔奖得主)
高分子材料概述
主要内容
1 第一节 材料和高分子材料 2 第二节 高分子材料分类 3 第三节 高分子材料的相关概念、术语 4 第四节 高分子材料的性能 25 第五节 高分子材料的研究方法
第一节 材料和高分子材料
? 材料、能源和信息作为科学技术的三大支柱促进了社会的发展。 ? 材料是工业发展的基础,是一个国家科学技术水平、经济发展水
第一节 材料和高分子材料
现代生活中的高分子材料-普通塑料
第一节 材料和高分子材料
现代生活中的高分子材料-工程塑料
第一节 材料和高分子材料
现代生活中的高分子材料-橡胶
第一节 材料和高分子材料
现代生活中的高分子材料-纤维
第一节 材料和高分子材料
泛广用应域领技科高在料材子分高
第一节 材料和高分子材料
P.J.Paul John Flory (1910~1985)美国高分子科 学家。1934年在俄亥俄州州 立大学获物理化学博士学位, 后任职于杜邦公司,进行高 分子基础理论研究。1948年 在康奈尔大学任教授。1957 年任梅隆科学研究所执行所 长。1961年任斯坦福大学化 学系教授,1975年退休。 1953年当选为美国科学院院 士。
为表彰在导电高分子的发展方面所作的贡献, 2000年,日本科学家 白川英树(H.Shirakawa )、美国科学家黑格(A.J.Heeger )和麦克迪 尔米德(A.G. MacDiarmid )分享诺贝尔化学奖。
From fossil fuel based polymer introductions ……
高分子材料发展简史
? 高分子的概念始于20世纪20年代,但应用更早。 ? 1839年,美国人Goodyear发明硫化橡胶。 ? 1868年,英国科学家Parks用硝化纤维素与樟脑混合制
得赛璐珞。 ? 1893年,法国人De Chardonnet发明粘胶纤维。 ? 1907年,第一个合成高分子—酚醛树脂诞生。 ? 1920年,德国人Staudinger发表了“论聚合”的论文,
平和人民生活水平的重要 标志,也是一个时代的重要标志。
青铜器时代
石器时代
人类社会发展史回顾
铁器时代
?人类社会的发展史就是一部材料的发展史。
非金属材料 时代
复合材料和功 能材料时代
第一节 材料和高分子材料
金属材料 无机非金属材料 有机高分子材料
材料分为三大类
第一节 材料和高分子材料
金属材料--长盛不衰 从神秘的形状记忆合金到未来能源材料之星--储氢合金
提出了高分子的概念,并预测了聚氯乙烯和聚甲基丙烯酸 甲酯等聚合物的结构。1953年获诺贝尔化学奖。
橡 树 之 泪
第一节 材料和高分子材料
高分子材料发展简史
? 1935年,Carothers发明尼龙66,1938年 工业化。
? 30年代,许多烯烃类加聚物被开发出来, PVC, PMMA, PS, PVAc, LDPE。
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