高分子材料 名词解释

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高分子材料名词解释

高分子材料名词解释

第一章1.高分子化合物(macromolecules):以共价键连接若干个重复单元所形成的以长链结构为基础的大分子量化合物。

P82.聚合度(degree of polymerization,DP):聚合物中所含各同系分子重复单元数的平均值。

根据测定或计算方法的不同,得到的平均值的大小和含义有所不同。

P93.交联(cross link):由线型或支化高分子转变成网状高分子的过程。

4.端基(terminal group):高分子链终端的化学基团,虽然端基在高分子链中所占的量很少,但是端基可以直接影响高分子链的性能,尤其是热稳定性。

5.柔性(flexibility)指由于内旋转而使高分子链表现不同程度卷曲的特性。

6.分子间作用力(intermolecular force)指非键合原子间、基团之间和分子之间的内聚力,包括范德华力与氢键。

7.内聚能(cohesive energy)将液态或固态中的分子转移到远离其邻近分子(气化或溶解)所需要的总能量。

内聚能是分子与分子间的结合能。

8.内聚能密度(cohesive energy density, CED):单位体积的内聚能。

第二章1.链锁聚合(chain reaction polymerization):整个聚合反应是由链引发、链增长、链终止等基元反应组成。

其特征是瞬间形成分子量很高的聚合物,分子量随反应时间变化不大,反应需要活性中心。

P332.逐步聚合(step reaction polymerization):反映大分子形成过程中的逐步性,反映初期单体很快消失,形成二聚体、三聚体等低聚物,随后这些低聚物间进行反应,分子量随反应时间逐步增加。

P333.引发剂(initiator)是在一定条件下能打开碳–碳双键,使链引发、增长进行链锁聚合的化合物。

4.阻聚剂(Inhibitor):自由基与某些物质反应形成稳定的分子或稳定的自由基,使聚合速率下降为零的物质。

5.触变性(thixotropy)指物理凝胶受外力作用(如振摇、搅拌或其他机械力),网状结构被破坏而变成流体,外部作用停止后,又恢复成半固体凝胶结构,是一种凝胶与溶胶相互转化的过程。

《高分子材料学》名词解释

《高分子材料学》名词解释

1.高分子材料:以高分子化合物为基材加入适当助剂,经过混炼的能够进行成型加工的材料。

2.高分子化合物:是指那些众多原子或原子团主要以共价键结合而成的相对分子量在1万以上的化合物3.重复单元:在聚合物的大分子链上重复出现的、组成相同的最小基本单元4.结构单元:重复单元中包括的更小的不能再分的结构单位。

5.聚合度:即聚合物大分子链所含结构单元数目的平均值。

6.分散性:聚合物通常由一系列相对分子量不同的大分子同系物组成的混合物,用以表达聚合物的相对分子量大小不一的专业术语7.连锁聚合:活性中心引发单体并迅速连锁增长的聚合反应8.逐步聚合:无活性中心,单体官能团之间相互反应而使分子链逐步增长的聚合反应9.加聚反应:烯类单体经过加成而聚合起来的反应10.缩聚反应:单体经过多次缩合而聚成的大分子反应产物,并伴随小分子生成的反应。

11.热塑性聚合物:聚合物大分子之间以物理力聚而成,加热时可熔,并能溶于适当溶剂中的聚合物,受热时可塑化,冷却时可固化成型。

12.热固性聚合物:加热条件下发生了交联反应,形成了网状或体型结构,再加热时不能熔融塑化,也不能溶于溶剂,这类聚合物称为热固性聚合物。

13.聚合反应:由低分子单体合成聚合物的反应14.自由基聚合:用自由基作为活性中心引发,使链增长自由基不断增长的聚合反应15.诱导效应:有机分子引入一原子或基团后,使分子中成键电子云密度发生变化:从而使化学键发生极化的现象16.诱导分解:诱导分解实际上是自由基向引发剂的转移反应:其结果是引发剂效率降低17.笼蔽效应:在溶液聚合反应中,浓度较低的引发剂分子及其分解出的初级自由基,始终处于含大量溶剂分子的高粘度聚合物溶液的包围之中:一部分初级自由基无法与单体分子接触而更容易发生向引发剂或溶剂的转移反应,从而使引发剂效率降低18.半衰期:在一定的温度下,引发剂分解至起始浓度一半时所需的时间,用于衡量引发剂活性或反应速率的大小19.引发效率:引发聚合的这部分引发剂占引发剂分解消耗总量的分率称为引发剂效率20.自由基寿命:自由基从产生到引发单体聚合形成聚合物的这段时间。

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

高分子材料
(1)树脂 (2)填充剂 (3)增塑剂 (4)抗氧化剂
2. 常用的航空塑料
(1)有机玻璃(代号PMMA) (2)塑料王(代号PTFE) (3)聚氯乙烯塑料 (4)酚醛塑料 (5)环氧树的高分子材料,它们的分子主要由碳和氢两种元素组成。橡胶 在常温下有很好的弹性。橡胶的弹性在温度升高和降低时都会减少,强度也会降低。橡胶在 空气中还易于氧化,橡胶氧化后会变硬变脆或变软发黏,弹性显著下降,这种现象称为橡胶 的老化。
橡胶除有高弹性的特点以外,还具有良好的绝缘性、耐磨性、密封性、减振性和隔声性 等许多特点。
橡胶在性质上的缺点,除容易老化以外,天然橡胶的耐油性也很差,在汽油、煤油中会 溶解,力学性能较低。由于橡胶存在明显的不足,所以不宜直接作承力零件使用。
高分子材料
1. 橡胶的种类
(1)天然橡胶 (2)合成橡胶
航空工程常用的合成橡胶
塑料具有许多优良的性能,如密度小,比强度高,良好的电绝缘性、绝热性、 隔声性、减振性、耐磨性、耐水性和化学稳定性等,而且它的原料来源非常广泛, 又适合大批量工业生产,制取方便,加工简单,在航空工业和宇宙飞行等尖端技术 方面的应用越来越普遍,是很有发展前途的航空工程材料。
高分子材料
1. 塑料的组成及特性
高分子材料
2. 橡胶在飞机上的应用
(1)航空轮胎 (2)橡胶软管 (3)密封橡胶型材 (4)橡胶密封件 (5)橡胶液
高分子材料
高分子材料是指相对分子质量为104以上的有机化合物,它是以聚合物为 基本组分的材料,所以又称聚合物材料或高聚物材料。
常见的高分子材料有天然的,如松香、淀粉、天然橡胶等,也有人工合成 的,如塑料、合成橡胶、胶黏剂等。工业用高分子材料主要是人工合成的。
高分子材料

第一章 高分子材料基础知识

第一章  高分子材料基础知识

第一章高分子材料基础知识第一节.高分子材料的基本概念一、高分子材料的结构1.高分子的含义:高分子材料是以高分子化合物为主要成分(适当加入添加剂)的材料。

高分子化合物:1.天然:松香、石蜡、淀粉2.合成:塑料、合成橡胶、合成纤维高分子化合物都是一种或几种简单低分子化合物集合而成为分子量很大的化合物,又称为高聚物或聚合物。

通常分子量>5000 高分子材料没有严格界限<500 低分子材料如:同为1000的多糖(低),石蜡(高)一般高分子化合物具有较好的弹性、塑性及强度二、高分子化合物的组成:高分子化合物虽然分子量很大,但化学组成比较简单。

都是由一种或几种简单的低分子化合物聚合而成。

即是由简单的结构单元以重方式相连接。

例:聚乙烯由乙烯聚合而成{ }概念:单体——组成高分子化合物的低分子化合物链节——大分子链由许许多多结构相同的基本单元重复连接构成,组成大分子链的这种结构单元称为链节。

聚合度——链节的重复次数。

n↑导致机械强度↑熔融粘度↑流动性差,不利于成型加工。

n要严格控制。

三、高分子的合成:加聚反应、缩聚反应①加聚反应:指一种或几种单体,打开双键以共价键相互结合成大分子的一种反应例如:乙烯→聚乙烯(均聚)②分类:均聚:同种单体聚合共聚:两种或两种以上单体聚合(非金属合金丁二烯+苯乙烯→丁苯橡胶二元共聚三元共聚ABS:丙烯脂:耐腐蚀表面致密丁二烯:呈橡胶韧性苯乙烯:热塑加工)特点:反应进行很快链节的化学结构和单体的相同反应中没有小分子副产物生成②缩聚反应:指一种或几种单体相互混合儿连接成聚合物,同时析出(缩去)某种低分子物质的反应。

例:尼龙(聚酰胺)氨基酸,缩去一个水分子聚合而成。

特点:由若干步聚合反应构成,逐步进行。

链节化学结构与单体不完全相同,反应中有小分子副产物生成。

总结:目前80%的高分子材料由加聚反应得到。

四、聚合物的分类与命名①按聚合物分子的结构分类a.碳链聚合物:这一类聚合物分子主链是由碳原子一种元素所组成{ }侧基有多种,主要是聚烯烃、聚二烯烃(橡胶)b. 条链聚合物,器结构特点是除碳原子外,还有氧、氮、硫原子。

高分子材料的定义及分类

高分子材料的定义及分类

高分子材料的定义及分类高分子材料是由大量重复单元组成的材料,其分子量较大,通常为10^3至10^7之间。

高分子材料通常具有优良的机械性能、耐化学性能和优异的加工性能,因此在工程领域得到广泛应用。

高分子材料可以按照其来源、结构、用途和性能等多种分类方法进行分类。

下面将对高分子材料的分类进行详细介绍。

一、按来源分类1.天然高分子材料天然高分子材料是从自然界中提取的高分子化合物,如橡胶、天然树脂、纤维素等。

这些材料通常具有良好的生物相容性和生物可降解性,因此在医药和食品包装等领域得到广泛应用。

2.合成高分子材料合成高分子材料是通过化学合成得到的高分子材料,包括热塑性高分子材料和热固性高分子材料两大类。

热塑性高分子材料在加热后可软化流动,冷却后可再次硬化,如聚乙烯、聚丙烯等;热固性高分子材料在加热后可永久固化,如酚醛树脂、环氧树脂等。

二、按结构分类1.线性高分子材料线性高分子材料的分子链呈直线状排列,如聚乙烯、聚丙烯等。

这类材料通常具有较好的延展性和强度,但易于晶化,在加工和使用时需要注意其脆性和收缩率。

2.支化高分子材料支化高分子材料的分子链呈支化状排列,如聚乙烯醇、聚丙烯醇等。

这类材料具有良好的柔韧性和拉伸性能,但其熔融粘度和分子排列的有序性较差,影响其物性和加工性能。

3.网状高分子材料网络结构的高分子材料通常由交联剂或共聚物接枝形成三维连续网络结构,如硅橡胶、环氧树脂等。

这类材料具有良好的耐热性和耐化学性,但加工性能较差。

三、按用途分类1.塑料塑料是高分子材料的一种,其主要成分是合成高分子树脂,通常具有优良的成型性和机械性能,可广泛用于日常生活用品、包装材料、建筑材料等领域。

2.橡胶橡胶是一种具有良好弹性和拉伸性能的高分子材料,通常用于轮胎、密封件、橡胶鞋等领域。

3.纤维纤维是一种长丝状高分子材料,如涤纶、尼龙、腈纶等,具有优良的强度和柔软性,可用于纺织品、绳索、工业滤料等领域。

四、按性能分类1.工程塑料工程塑料是一类具有优良机械性能和耐化学性能的高分子材料,如聚碳酸酯、聚酰胺、聚酯等,通常用于汽车零部件、电子产品外壳、工程装备等领域。

什么是高分子材料

什么是高分子材料

高分子材料高分子材料:macromolecular material,以高分子化合物为基础的材料。

高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料,包括橡胶、塑料、纤维、涂料、胶粘剂和高分子基复合材料,高分子是生命存在的形式。

所有的生命体都可以看作是高分子的集合。

目录编辑本段高分子材料按来源分为天然、半合成(改性天然高分子材料)和合成高分子材料。

天然高分子是生命起源和进化的基础。

人类社会一开始就利用天然高分子材料作为生活资料和生产资料,并掌握了其加工技术。

如利用蚕丝、棉、毛织成织物,用木材、棉、麻造纸等。

19世纪30年代末期,进入天然高分子化学改性阶段,出现半合成高分子材料。

1907年出现合成高分子酚醛树脂,标志着人类应用合成高分子材料的开始。

现代,高分子材料已与金属材料、无机非金属材料相同,成为科学技术、经济建设中的重要材料。

编辑本段分类高分子材料按来源分类高分子材料按来源分为天然、半合成(改性天然高分子材料)和合成高分子材料。

天然高分子是生命起源和进化的基础。

人类社会一开始就利用天然高分子材料作为生活资料和生产资料,并掌握了其加工技术。

如利用蚕丝、棉、毛织成织物,用木材、棉、麻造纸等。

19世纪30年代末期,进入天然高分子化学改性阶段,出现半合成高分子材料。

1907年出现合成高橡胶分子酚醛树脂,标志着人类应用合成高分子材料的开始。

现代,高分子材料已与金属材料、无机非金属材料相同,成为科学技术、经济建设中的重要材料。

高分子材料按特性分类高分子材料按特性分为橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂、高分子涂料和高分子基复合材料等。

①橡胶是一类线型柔性高分子聚合物。

其分子链间次价力小,分子链柔性好,在外力作用下可产生较大形变,除去外力后能迅速恢复原状。

有天然橡胶和合成橡胶两种。

②高分子纤维分为天然纤维和化学纤维。

前者指蚕丝、棉、麻、毛等。

后者是以天然高分子或合成高分子为原料,经过纺丝和后处理制得。

纤维的次价力大、形变能力小、模量高,一般为结晶聚合物。

高分子材料名词解释

高分子材料名词解释

高分子材料的名词解释
---------------------------------------------------------------------- 高分子材料指的是由大量重复单元(分子)通过化学键连接而成的材料。

它是一类具有高分子量的材料,通常由链状或支化状的聚合物组成。

高分子材料可以根据其来源分为天然高分子和合成高分子。

天然高分子是由生物体合成的材料,如植物纤维、动物蛋白质和天然橡胶等。

合成高分子则是通过化学反应从小分子单体合成而成,如塑料、纤维和橡胶等。

高分子材料具有许多优良的特性,如高强度、轻质、耐磨、耐腐蚀、绝缘性能好等。

它们还具有良好的可塑性和可加工性,可以通过加热、压制、挤出、注塑等工艺制成各种形状的制品。

根据高分子材料的结构和性能特点,可以进一步细分为热塑性高分子和热固性高分子。

热塑性高分子在一定温度范围内具有可逆的熔化和固化性质,可以多次加工成型。

而热固性高分子具有高温下不可逆的交
联固化性质,一旦固化就无法再次熔化和加工。

高分子材料在工业、农业、医疗、航空、电子等领域有广泛的应用。

例如,塑料制品广泛用于日常生活中的包装、容器和电器等;合成纤维被广泛应用于纺织品和衣物制造;高分子涂料、胶粘剂和密封材料被广泛应用于建筑、汽车和电子行业。

总的来说,高分子材料具有多样化、可塑性强和性能优良等特点,为现代工业和科技的发展提供了丰富的选择,对经济社会的进步和人们的日常生活都起着重要的作用。

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大分子化合物(聚合物)构成的材料。

它们由许多相互连接的重复单元组成,这些重复单元通过共价键或其他化学键稳定地结合在一起。

高分子材料具有许多优秀的性能和特点,如高强度、耐磨损、耐腐蚀、绝缘性、可塑性、可拉伸性等。

高分子材料广泛应用于各个领域,包括化学工业、电子电气、医疗器械、航空航天、汽车制造等。

在化学工业中,高分子材料被用作原材料或添加剂,制造各种塑料、橡胶、纤维和涂料等产品。

在电子电气领域,高分子材料被用作绝缘材料、电缆外套、电子元件封装等。

在医疗器械领域,高分子材料被用作人工关节、植入物和医用塑料等。

在航空航天和汽车制造领域,高分子材料被用作轻量化材料,以降低重量和能源消耗。

高分子材料的发展具有重要意义。

随着科学技术的不断进步,新的高分子化合物不断涌现,为高分子材料的应用和改进提供了更多可能性。

例如,聚合物复合材料结合了不同种类的高分子材料,以获得更好的性能。

纳米材料的引入也为高分子材料的性能提供了极大的改善空间。

此外,绿色环保的高分子材料,如可降解聚合物和再生塑料,也正在逐渐成为发展方向。

然而,高分子材料也存在一些挑战和问题。

例如,传统的高分子材料通常具有较低的熔融温度和热稳定性,限制了它们在高温环境中的应用。

此外,高分子材料的可塑性和延展性也意味着它们对光、氧、湿度和化学物质的敏感性增加。

因此,高分子材料的稳定性和耐久性仍然是需要解决的问题。

总之,高分子材料是一类由大分子化合物构成的材料,具有广泛的应用领域和优异的性能。

随着科学技术的不断进步,高分子材料的发展前景仍然很广阔。

解决现有的挑战并不断创新,将有助于进一步提高高分子材料的性能和应用范围。

高分子材料定义

高分子材料定义

高分子材料定义
高分子材料是由大量重复单元构成的一类材料,其分子量通常较大,具有高分子量的特点。

高分子材料是由许多单体分子通过共价键或者物理吸附力等方式连接在一起形成的聚合物,因此也被称为聚合物材料。

高分子材料在我们的日常生活中无处不在,例如塑料制品、橡胶制品、纤维材料等都属于高分子材料的范畴。

高分子材料通常具有以下特点:
首先,高分子材料具有较高的分子量。

其分子量通常在10^3到10^7之间,甚至更高。

这种高分子量使得高分子材料在物理性能上具有独特的优势,如强度高、韧性好等。

其次,高分子材料具有较高的柔韧性和变形能力。

这是由于高分子材料分子链的柔性和可延展性所决定的。

这种特性使得高分子材料可以被加工成各种形状,广泛应用于工业制品、日用品等领域。

此外,高分子材料还具有良好的耐磨损性和耐腐蚀性。

这使得高分子材料在各种恶劣环境下仍能保持较好的性能,延长使用寿命。

另外,高分子材料还具有较好的绝缘性能和吸音性能。

这些特性使得高分子材料在电子、建筑等领域有着广泛的应用。

总的来说,高分子材料是一类具有重要意义的材料,在现代工业和日常生活中有着广泛的应用。

随着材料科学的不断发展,高分子材料的种类和性能也在不断提升,为人类社会的发展做出了重要贡献。

高分子材料的定义

高分子材料的定义

高分子材料的定义高分子材料是一种由大量分子组成的材料,其中每个分子都由许多相同或相似的单元组成。

这些单元通过共价键连接在一起,形成了高分子链。

高分子材料具有许多独特的性质,如高强度、高韧性、耐热性、耐腐蚀性、绝缘性等,因此被广泛应用于各种领域。

高分子材料的种类非常多,包括塑料、橡胶、纤维、涂料、胶粘剂等。

其中,塑料是最常见的一种高分子材料。

塑料的种类也非常多,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等。

塑料的制备方法也有很多种,如挤出、注塑、吹塑、压延等。

高分子材料的制备过程通常包括聚合、加工和成型三个步骤。

聚合是指将单体分子通过化学反应连接成高分子链的过程。

加工是指将高分子材料加工成所需的形状和尺寸。

成型是指将加工好的高分子材料制成所需的产品。

高分子材料的性质与结构密切相关。

高分子材料的分子量越大,其性质越优良。

高分子材料的结晶度越高,其强度和硬度越大。

高分子材料的分子结构也会影响其性质,如聚乙烯和聚丙烯的分子结构不同,导致它们的性质也不同。

高分子材料的应用非常广泛。

塑料袋、塑料瓶、塑料桶等日常生活用品都是塑料制品。

橡胶制品如轮胎、密封圈、橡胶管等也是高分子材料的应用。

纤维制品如衣服、绳索、地毯等也是高分子材料的应用。

涂料和胶粘剂也是高分子材料的应用。

高分子材料的发展历史可以追溯到19世纪初。

当时,人们已经开始研究天然高分子材料如橡胶和丝绸。

20世纪初,人们开始研究合成高分子材料,如聚乙烯和聚氯乙烯。

随着科技的发展,高分子材料的种类越来越多,应用领域也越来越广泛。

高分子材料的发展对人类的生活产生了深远的影响。

它们的应用使得人们的生活更加便利、舒适、安全。

同时,高分子材料的制备和应用也带来了一些环境问题,如塑料污染和废弃物处理等。

因此,我们需要在使用高分子材料的同时,也要注意环境保护和可持续发展。

高分子材料

高分子材料

高分子材料高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料。

我们接触的很多天然材料通常是高分子材料组成的,如天然橡胶、棉花、人体器官等。

人工合成的化学纤维、塑料和橡胶等也是如此。

一般称在生活中大量采用的,已经形成工业化生产规模的高分子为通用高分子材料,称具有特殊用途与功能的为功能高分子。

树枝,兽皮,稻草等天然高分子材料是人类或者类似人类的远古智能生物最先使用的材料。

在历史的长河中,纸,树胶,丝绸等从天然高分子加工而来的产品一直同人类文明的发展交织在一起。

从十九世纪开始,人类开始使用改造过的天然高分子材料。

硫化橡胶和硝化纤维塑料(赛璐珞)是两个典型的例子。

航空非金属材料主要包括塑料、橡胶与密封剂、胶粘剂、纺织品、绝缘材料、航空油料与润滑剂、涂料等,期中塑料又可分为工程塑料、透明塑料、玻璃纤维增强塑料和树脂复合材料等。

这些材料是航空工业发展历史中随着高分子材料工业的发展而形成的新体系。

合成高分子材料主要分为塑料、橡胶或弹性体及纤维三大类。

高分子材料的物理性能:●兼有固态和液态物质的性质;●溶解成溶液后粘度特别大;●在溶剂中会溶胀;●能形成纤维或薄膜。

高分子材料的力学性能:●像胶的弹性✓在受到拉伸时可以产生很大变化,在拉伸时放热,热量很小。

✓在完全拉伸时具有较高的拉伸强度,而拉伸弹性模量较小。

✓当外力释去时拉伸的橡胶会很快收缩到原来的形状,永久变形小。

●高分子材料的粘弹性。

(高分子物在受交变力作用时,其作出的形变速度跟不上应力变化速度,则产生滞后的现象) 固态高分子材料最特殊的是其力学性能随着时间而有显著变化。

●高分子材料的断裂与疲劳破坏虽然一般认为高分子材料具有韧性、可变形性,可是在一定的温度、应变速率和应力条件下,也常常产生脆性断裂,有时也会在没有显著的塑性变形或尺寸变化时,发生局部的断裂现象。

这种断裂的产生多半是由于温度低,受高的载荷速率(如冲击) 或是长期受加载而产生的疲劳破坏。

高分子材料的热学性能:●耐热性材料的耐热性常常是在高温下测定变形—热变形或在高温下测定力学性能来表示之。

高分子材料名词解释

高分子材料名词解释

第一章1.高分子化合‎物(macro‎m olec‎u les):以共价键连‎接若干个重‎复单元所形‎成的以长链‎结构为基础‎的大分子量‎化合物。

P82.聚合度(degre‎e of polym‎e riza‎t ion,DP):聚合物中所‎含各同系分‎子重复单元‎数的平均值‎。

根据测定或‎计算方法的‎不同,得到的平均‎值的大小和‎含义有所不‎同。

P93.交联(cross‎link):由线型或支‎化高分子转‎变成网状高‎分子的过程‎。

4.端基(termi‎n al group‎):高分子链终‎端的化学基‎团,虽然端基在‎高分子链中‎所占的量很‎少,但是端基可‎以直接影响‎高分子链的‎性能,尤其是热稳‎定性。

5.柔性(flexi‎b ilit‎y)指由于内旋‎转而使高分‎子链表现不‎同程度卷曲‎的特性。

6.分子间作用‎力(inter‎m olec‎u lar force‎)指非键合原‎子间、基团之间和‎分子之间的‎内聚力,包括范德华‎力与氢键。

7.内聚能(cohes‎i ve energ‎y)将液态或固‎态中的分子‎转移到远离‎其邻近分子‎(气化或溶解‎)所需要的总‎能量。

内聚能是分‎子与分子间‎的结合能。

8.内聚能密度‎(cohes‎i ve energ‎y densi‎t y, CED):单位体积的‎内聚能。

第二章1.链锁聚合(chain‎ react‎i on polym‎e riza‎t ion):整个聚合反‎应是由链引‎发、链增长、链终止其特征是瞬‎间形成分子‎量很高的聚‎合物,分子量随反‎应时间变化‎不大,反等基‎元反应组成‎。

应需要活‎性中心。

P332.逐步聚合(step react‎i on polym‎e riza‎t ion):反映大分子‎形成过程中‎的逐步性,反映初期单‎体很快消失‎,形成二聚体‎、三聚体等低‎聚物,随后这些低‎聚物间进行‎反应,分子量随反‎应时间逐步‎增加。

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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1、工程塑料:具有较高的力学性能,能够经受较宽的温度变化范围和较苛刻的环境
条件,并在此条件下长时间使用,可作为结构材料。

2、熔体流动指数(MFI):在规定的温度和压力下,试样熔体每10min通过标准出
料模孔的总重量(克)。

单位:g/10min。

3、在外界环境的作用下(例如溶剂、氧气等),因为塑料材料加工过程中有残余内应力存在,使得材料在远远低于屈服应力值时就发生了开裂的现象称为环境应力开裂。

4、热塑性弹性体是指在常温下具有橡胶的弹性,高温下具有可塑化成型的一类弹性体材料。

5、环氧树脂是指分子中含有两个或两个以上环氧基团的线性有机高分子化合物。

6、反增塑现象:当增塑剂加入到聚合物中时,正常情况下,他们能降低弹性模量,
降低拉伸强度和增加伸长率。

但有时加入少量增塑剂却往往会出现树脂硬化的现象,即反增塑。

7、润滑剂协同效应:在PVC加工中,加入适量合适的润滑剂,不仅可以降低树脂
熔融前和熔融后分子间以及加工树脂熔体与加工设备间的相互摩擦,改善树脂的熔融流动性及摩擦生热的降低,还有效地防止由此引起的树脂热降解,起到热稳定的协同作用。

8、维卡温度(维卡软化温度),是指测定高分子材料在合适的液体传热介质中,在一定的负荷、一定的等速升温条件下,试样被1毫米2压针头压入1毫米时的温度。

9、(1)合成树脂是将有机原料用化学方法人工合成而得的,一类具有类似天然树脂性能的高分子量的聚合物,是一种无定形的半固体或固体有机物。

(2)塑料是以合成(或天然)树脂为基础,再加入塑料助剂(如填料、增塑剂、
稳定剂、润滑剂、交联剂及其它添加剂),在一定的温度和压力下,经过模塑而成型的产物。

10、硫化指的是橡胶胶料通过生胶分子间交联,生成具有三维网络结构的硫化胶的过程。

11、(1)热固性树脂:树脂加热后产生化学变化,逐渐硬化成型,再受热也不软化,也不能溶解。

(2)热塑性树脂:是具有受热软化、冷却硬化的性能,而且不起化学反应,无论加热和冷却重复进行多少次,均能保持这种性能。

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