高分子材料在现代建筑中应用
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建筑塑料
(3) 聚苯乙烯塑料(PS)
由苯乙烯单体聚合而成。
透光性好,易于着色,化学稳定性高,耐 水、耐光,成型加工方便,价格较低。
性脆,抗冲击韧性差,耐热性差,易燃, 使其应用受到一定限制。
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有机高分子材料
建筑塑料
(4) 聚丙烯塑料(PP)
由丙烯聚合而成。
质轻(密度0.90g/cm3),耐热性较高 (100~120℃),刚性、延性和抗水性均好。
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
二、高聚物的分类与命名
高聚物分类
按性能用途 按分子结构 按合成反应
塑料
合成橡胶
线型
加聚物
合成纤维
胶粘剂
支链型
缩聚物
涂料
体型
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
高聚物的命名
单体名称前 冠以“聚”字
聚乙烯 聚丙烯
原料后附以 “树脂”二字
酚醛树脂
从单体各取一 字,后附“橡胶”
耐水、耐腐蚀 气密性、水密性好 绝热、隔声、耐燃 尺寸稳定、装饰性好
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有机高分子材料
(2) 塑料管材
塑料管材分类
建筑塑料
按材料
按质地
按品种
聚氯乙烯管
聚丁烯管
硬管
电线穿线管
波纹管
ABS管
玻璃钢管
软管
排水管
给水管
聚丙烯管
、聚乙烯管
雨水管
燃气管
特点
质轻、节能、不生锈、不生苔、不易积垢
管壁光滑、对流体阻力小、安装加工方便 返回
有机高分子材料
建筑塑料
第二节 建筑塑料
塑料是以天然或合成高分子化合物为基体材料, 加入适量的填料和添加剂,在高温、高压下塑化成型, 且在常温、常压下保持制品形状不变的材料。
常用的合成高分子化合物是各种合成树脂。 塑料作为土木工程材料有着广阔的前途。如建筑 工程常用塑料制品有塑料壁纸、饰面板、塑料地板、 塑料门窗、管线护套等;防水和密封材料有塑料薄膜、 密封膏、管道、卫生设施等。
耐磨性差,价格较贵。
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有机高分子材料
建筑塑料
(6) 聚酯树脂(PR)
聚酯树脂由二元或多元醇和二元或多元 酸缩聚而成。
具有优良的胶结性能,弹性和着色性好,
柔韧、耐热、耐水。
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有机高分子材料
(7) 酚醛树脂(PF)
建筑塑料
由酚和醛在酸性或碱性催化剂作用下缩聚 而成。
粘结强度高,耐光、耐水、耐热、耐腐蚀, 电绝缘性好,但性脆。
建筑塑料
3 增塑剂
降低树脂流动温度Tf,使树脂具有
作用
较大的可Tf性,以利于塑料加工成型 降低大分子链间的作用力,降低塑
料的硬度和脆性,使塑料具有较好的
塑性、韧性和柔顺性
注意事项 能与树脂均匀混合,具有良好稳定性
邻苯二甲酸二辛酯
常用增塑剂 磷酸三甲酚酯
樟脑
二苯甲酮
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有机高分子材料
建筑塑料
4 固化剂(硬化剂或熟化剂)
掺加填料、固化剂等可制成酚醛塑料制品,
表面光洁,坚固耐用,成本低,是最常用的
塑料品种之一。
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有机高分子材料
建筑塑料
(8) 有机硅树脂(OR)
由一种或多种有机硅单体水解而成。
耐热、耐寒、耐水、耐化学腐蚀,但机械性 能不佳,粘结力不高。
用酚醛、环氧、聚酯等合成树脂或用玻璃纤 维、石棉等增强,可提高其机械性能和粘结 力。
仅有少数的塑料完全由合成树脂所组
成,如有机玻璃。
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有机高分子材料
建筑塑料
2 填充料 作用
降低分子链间的流淌性 提高塑料的强度、硬度及耐热性 减少塑料制品的收缩 降低塑料的成本
常用填充料 木粉、滑石粉、硅藻土、石灰石粉、
石棉、铝粉、碳黑和玻璃纤维等
掺率
塑料中填充料的掺率约为40%~70%
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有机高分子材料
乙烯的抗老化性能。
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有机高分子材料
建筑塑料
(2) 聚氯乙烯塑料(PVC)
由氯乙烯单体聚合而成,在工程上常用。
化学稳定性高,抗老化性好,耐热性差 (在100℃以上时会引起分解、变质而破 坏),通常使用温度应在60~80℃以下。
根据增塑剂掺量的不同,可制得硬质或软 质聚氯乙烯塑料。
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有机高分子材料
塑料壁纸图案变化多样,色彩丰富。通过印花、发泡等工
艺,可仿制木纹、石纹、锦缎、织物、瓷、普通砖,能达到以
假乱真的程度,为室内装饰提供了极大的便利。
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有机高分子材料
(4) 塑料地板
塑料地板
建筑塑料
按树脂
按形状
聚氯乙烯 塑料地板
氯乙烯—醋酸 乙烯塑料地板
块状地板
聚乙烯 塑料地板
聚丙烯 塑料地板
卷状地板
低温脆性显著,抗大气性差,用于室内。
近年来,聚丙烯的生产发展较迅 速,聚丙烯已与聚乙烯、聚氯乙烯 等共同成为工程塑料的主要品种。
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有机高分子材料
建筑塑料
(5) 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)
由甲基丙烯酸甲酯加聚而成的热塑性树 脂,俗称有机玻璃。
透光性好,低温强度高,吸水性低,耐热 性和抗老化性好,成型加工方便。
1 耐腐蚀性 大多数塑料对酸、碱、盐等腐蚀性物质的作用都
具有较高的化学稳定性,但有些塑料在有机溶剂中会溶解
或溶胀。
2 老化 在使用条件下,塑料受光、热、大气等作用,内部
高聚物的组成与结构发生变化,致使塑料失去弹性、变硬、
变脆出现龟裂(分子交联作用引起)或变软、发粘、出现
蠕变(分子裂解引起)等现象。
3 可燃性 塑料属于可燃性材料,建筑工程用塑料应为阻燃
特点
质轻、美观、有弹性
防潮、防火、吸声、绝热、耐磨、耐腐蚀
施工简便、易于清洗与保养
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有机高分子材料
(5) 其他塑料制品
建筑塑料
分类 塑料
饰面板
质轻、绝热、
特点
吸声、耐水、 装饰性好
适用 内墙或吊顶 范围 的装饰材料
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
合成高分子材料是指由人工合成的高分
子化合物为基础所组成的材料。
合成高分子材料有许多优良的性能,如密 度小,比强度大,弹性高,电绝缘性能好,耐 腐蚀,装饰性能好等。
合成高分子材料在土木工程领域广泛使用, 代替了很多传统材料。
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
第一节 高分子化合物的基本知识
有机高分子材料
建筑塑料
(3) 塑料壁纸
壁纸分类
制作工艺
特点及产品
普通壁纸 在纸面上印图案或压出花 耐水,耐用,可擦洗,
纹,再涂上塑料层
价格便宜
发泡壁纸 特种壁纸
在纸面上涂发泡塑料面
由于功能上的需要而生产 的壁纸(即功能壁纸)
立体感强,能吸声,
音响效果较好
耐水壁纸、防火壁纸、 防霉壁纸、塑料颗粒壁 纸、金属基壁纸
有机高分子材料
一、塑料的基本组成
1 合成树脂 2 填充料 3 增塑剂 4 固化剂 5 着色剂 6 稳定剂
建筑塑料
有机高分子材料
建筑塑料
1 合成树脂
定义 作用
含量
习惯或广义地讲,凡作为塑料基材的 高分子化合物(高聚物)都为树脂。
塑料的基本组成材料
在塑料中起粘结作用
种类、性质和数量决定塑料的性质
含量约为30%~60%
这种结构称为分子链,可简写为—CH2— CH2—。即聚乙烯是由低分子化合物乙烯 (CH2=CH2) 聚合而成的。
可以聚合成高聚物的低分子化合物,称为“单 体”;
组成高聚物最小重复结构单元称为“链节”, 如—CH2—CH2—;
高聚物中所含链节的数目n称为“聚合度”; 高聚物的聚合度一般为1×103~1×107,分子 量必然很大。
一、高分子化合物的定义
高分子化合物又称高分子聚合物(简称高 聚物),是组成单元相互多次重复连接而构成 的物质。
高分子化合物分子量虽然很大,但化学组成 比较简单,由许多低分子化合物聚合而成。
例如,聚乙烯分子结构为:
…CH2—CH2…CH2—CH2…—[—CH2—CH2—
]n—
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
塑料。
4 毒性 液体树脂几乎都有毒性,完全固化后的树脂则基
本上无毒。
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有机高分子材料
建筑塑料
三、常用的建筑塑料
1 工程塑料的常用品种
(1) 聚乙烯塑料(PE) (2) 聚氯乙烯塑料(PVC) (3) 聚苯乙烯塑料(PS) (4) 聚丙烯塑料(PP) (5) 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) (6) 聚酯树脂(PR) (7) 酚醛树脂(PF) (8) 有机硅树脂(OR)
1 物理力学性质 2 化学性质
有机高分子材料
建筑பைடு நூலகம்料
1 物理力学性质
1 密度 一般为0.9~2.2g/cm3,较混凝土和钢材小。
2 孔隙率 在生产时可在很大范围内加以控制。
3 吸水率 大部分耐水,吸水率很小,一般不超过1%。 4 耐热性 大多数耐热性都不高,使用温度一般为100~
200℃,仅氟塑料、有机硅聚合物等的使用温度可达
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
高聚物在不同温度条件下的形态是有差别的,如
图9-2,表现为下列三种物理状态:
图9-2 非晶态线型高聚物的变形与温度的关系
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
(1)玻璃态:当低于某一温度时,分子链作用力很大,分 子链与链段不能运动,高聚物呈非晶态的固体称为“玻璃 态”。
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有机高分子材料
2 常用工程塑料制品
(1) 塑料门窗 (2) 塑料管材 (3)塑料壁纸 (4)塑料地板 (5)其他塑料制品
建筑塑料
有机高分子材料
建筑塑料
(1) 塑料门窗
主要采用改性硬质聚氯乙稀(PVC-
定义
U)经挤出形成各种型材;型材经过加
工,组装成建筑物的门窗。
分类 特点
全塑门窗
复合门窗
聚氨酯门窗
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有机高分子材料
建筑塑料
6 稳定剂
作用
防止塑料在热、光及其他
条件下过早老化
常用稳定剂
抗氯化剂 紫外线吸收剂
在塑料生产中还常加入一定量的其他添加剂,
使塑料制品的性能更好、用途更广泛。
如加入发泡剂可以制得泡沫塑料,加入阻燃剂
可以制得阻燃塑料。
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有机高分子材料
建筑塑料
二、塑料的主要性质
塑料具有质轻、比强度高、保温绝热性能 好、加工性能好及富有装饰性等优点,也存在 易老化、易燃、耐热性差及刚性差等缺点。
丁苯橡胶 三元乙丙橡胶
大多数烯类单体聚 合物都可按此命名
树脂泛指作为 塑料基材的高
聚物
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
三、高聚物的结构与性质
1 高聚物分子链的形状与性质
按分子几何结构形态分为线型、支链型和体型
图9-1 聚合物大分子链的形状
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
(1)线型:大小分链节排列成线状主链(如图9-1a)。大多数呈卷 曲状,线状大分子间以分子间力结合在一起。线型高聚物具有良好 的弹性、塑性、柔顺性,但强度较低、硬度小、耐热性、耐腐蚀性 较差,且可融可熔。线型结构的合成树脂可反复加热软化、冷却硬 化,称为热塑性树脂。 (2)支链型:分子在主链上带有比主链短的支链(如图9-1b)。分 子排列较松,分子间作用力较弱,因而密度、熔点及强度低于线型 高聚物。 (3)体型:分子由线型或支链型高聚物分子以化学键交联形成,呈 空间网状结构(见图9-1c)。由于化学链结合力强,且交联成一个 巨型分子,因此体型结构的合成树脂仅在第一次加热时软化,固化 后再加热时不会软化,称为热固性树脂。
有机高分子材料
高分子化合物的基本知识
2 高聚物的聚集态结构与物理状态
定义 分类 其他
聚集态结构是指高聚物内部大分子 之间的几何排列与堆砌方式。 晶态 不透明或半透明 非晶态 透明
由于长链高分子难免弯曲,故在晶 态高聚物中也总有非晶区存在,且大分 子链可以同时跨越几个晶区和非晶区。
晶区所占的百分比称为结晶度。
有机高分子材料
(1) 聚乙烯塑料(PE)
建筑塑料
由乙烯单体聚合而成。
高压聚乙烯的结晶度低、密度小;低压聚乙烯结晶 度高,密度大。随结晶度和密度的增加,聚乙烯的硬 度、软化点、强度等随之提高,而冲击韧性和伸长率 则下降。
聚乙烯塑料具有较高的化学稳定性和耐水性,强度
虽不高,但低温柔韧性大。掺加适量炭黑,可提高聚
300~500℃。 5 导热性 密实塑料为0.23~0.70W/m·k,泡沫塑料接
近空气。
6 强度 强度较高,如玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)的抗 拉强度高达200~300MPa。
7 弹性模量 弹性模量较小,约为混凝土的1/10,具徐变
特性,在受力时有较大的变形。
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有机高分子材料
建筑塑料
2 化学性质
作用
使线性高聚物交联成体型高聚物 使树脂具有热固性,形成稳定坚硬的塑料
常用固化剂
酚醛树脂中 乌洛托品(六亚甲基四胺)
环氯树脂中 胺类(乙二胺、间苯二胺)
酸酐类(邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐)
高分子类(聚酰胺树脂)
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有机高分子材料
建筑塑料
5 着色剂 作用
常用着色剂
使塑料具有鲜艳的色彩和光 泽,改善塑料制品的装饰性 有机染料 无机颜料 能产生荧光或磷光的颜料
(2)高弹态:当温度超过玻璃化温度Tg时,由于分子链段 可发生旋转,使高聚物在外力作用下能产生大的变形,外力 卸除后又缓慢恢复原状,高聚物的运动状态称为“高弹态”。
(3)粘流态:随温度继续升高,当温度达到“流动温 度”Tf后,高聚物呈极粘的液体,这种状态称为“粘流态”。 此时,分子链和链段都可以发生运动,当受到外力作用时, 分子间相互滑动产生形变,外力卸去后,形变不能恢复。