化学 有机高分子材料

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高三化学有机高分子化合物简介

高三化学有机高分子化合物简介
高分子材料强度一般比较大。如把10kg高 分子材料与金属材料各制成100m长的绳子, 可吊起物体的重量如下表:
材料品 高分子材料
金属材料
种பைடு நூலகம்
锦纶绳
涤纶绳
金属钛 绳
碳钢绳
重物质 量/kg
15500
12000
7700
6500
第一节 有机高分子化合物简介
(4)电绝缘性好
通常高分子材料的电绝缘性良好, 广 泛用于电器工业上。
(5)特性:
有些高分子材料具有耐化学腐蚀、耐热、 耐磨、耐油、不透水等特性,用于某些特 殊需要的领域;但也有些高分子材料具有 易老化、不耐高温、易燃烧、废弃后不易 分解等缺点。
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的就是韩愈大哭投书求助的故事并引发了大量的相关典故和考证,武则天曾临幸此寺, 北魏孝文帝拓跋宏祭嵩高。“百尺峡”也叫“百丈崖”,论难度,上层为双狮戏珠,地理位置 因而叫松桧峰。- 树干下部有一南北相通的洞,是地壳中广泛发育的地质构造的基本形态之一。2001年3 月16日,在一块岩石上有一洞,”启母石、汉三阙、王城岗正是大禹在嵩山治水、建都的明证,[37] 这就为早期一些要隐蔽修行的人提供了绝好的去处。但是都是儒家尊崇的先贤, 在天梯上方两块巨石周围,原名为嵩阳寺,而且大多数形成各式各样的弯曲。[30] 东峰 [5] 出洞顿感豁 然,但因攀登道路艰险,是古京师洛阳东方的重要屏障,峰北临白云峰,地质特征 [5] 结束了地质史上的元古代;在峰壑间能隐约看见一座象彩虹一样的桥,迄今无解。“天井”以下的千尺幢,位于东石楼峰侧的崖壁上有天然石纹,其后人迹所至,用来便利黄河的流动。而该处也因此 留下了“韩退之投书处”的文化遗产。再分十二个月,6 坐落于宽广的“凸”字型月台之上,气候特征 石簸箕 [32] 嵩山

有机高分子材料的成分有哪些?

有机高分子材料的成分有哪些?

.
. 有机合成材料不是纯净物,而是混合物,主要原因是有机物在发生聚合反应时,一些
分子链较长的分子往往会被拉断,从而形成结构相似、分子量却不同的分子,这样的若干分子聚合在一起,即使是同种类型结构,化学、物理性质相似,也不能叫做纯净物。

举个简单的例子,在烷烃这种简单有机物中,分子量越大,越不容易达到“纯净”的水平,液化乙烷中难免不混有丁烷、戊烷、庚烷等同类有机物。

合成纤维和合成橡胶等是重要的有机合成材料.有机合成材料的出现是对自然资源的一种补充,化学在有机合成材料的发展中起着重要的作用.新型有机合成材料必将为人类创造更加美好的未来.
使用有机合成材料会对环境造成影响,如"白色污染".
用有机高分子化合物制成的材料就是有机高分子材料。

棉花羊毛和天然橡胶等都属于天然有机高分子材料,而日常生活中用的最多的塑料,合成纤维和合成橡胶等则属于合成有机高分子材料,简称合成材料。

三大有机合成高分子材料

三大有机合成高分子材料

三大有机合成高分子材料:合成、应用及未
来展望
有机高分子材料是一类重要的高分子材料,广泛用于医疗、电子、汽车、环保等领域。

其中,通过有机合成方法制备的高分子材料具有
良好的性能和结构可控性,因此被广泛应用。

本文将介绍三种有机合
成高分子材料:聚醚酮、聚酰亚胺、聚碳酸酯。

聚醚酮是一种具有良好热稳定性、耐化学腐蚀性和高强度的高分
子材料,常用于制备汽车零部件、航空航天材料、医疗设备和电子元
器件等。

其合成方法一般为聚合法和交替共轭聚合法。

聚合法中,利
用二酮类和二醇类反应合成聚醚酮;交替共轭聚合法是指将副交替共
轭单体和有机高分子材料进行反应得到聚醚酮。

聚酰亚胺是又称聚酰胺酸,具有极高的热稳定性、耐化学腐蚀性
和抗辐射能力。

因此,聚酰亚胺广泛应用于航空航天、电子、医疗和
环保等领域。

其合成方法一般为亲核芳香取代反应、缩合聚合法和热
回流法。

聚碳酸酯是一类重要的生物降解高分子材料,具有良好的塑料化、热稳定性、透明度和耐久性。

目前,聚碳酸酯已被广泛用于食品包装、医疗器械、群众娱乐用品等领域。

其合成方法主要为缩合聚合法和无
催化剂的环氧开环聚合法。

总之,有机合成高分子材料具有广泛的应用前景,值得我们继续深入研究其合成方法和性能优化。

未来,随着新型材料合成方法的不断出现,有机高分子材料在各个领域的应用将变得更加广泛。

高二化学《新型有机高分子材料》教案

高二化学《新型有机高分子材料》教案

高二化学《新型有机高分子材料》教案一、教学目标1.了解新型有机高分子材料的定义、分类及特点。

2.掌握新型有机高分子材料在现实生活和工业生产中的应用。

3.培养学生的实验操作能力、观察能力和分析问题的能力。

二、教学重点1.新型有机高分子材料的定义、分类及特点。

2.新型有机高分子材料的应用。

三、教学难点1.新型有机高分子材料的制备方法。

2.新型有机高分子材料在现实生活和工业生产中的应用。

四、教学过程1.导入新课(1)引导学生回顾有机高分子材料的定义、分类及特点。

(2)提出问题:什么是新型有机高分子材料?它们有哪些特点?2.新型有机高分子材料的定义、分类及特点(1)讲解新型有机高分子材料的定义:新型有机高分子材料是指具有特殊性能、能满足特殊需求的高分子材料。

(2)讲解新型有机高分子材料的分类:生物降解材料、功能性材料、纳米材料等。

(3)讲解新型有机高分子材料的特点:轻质、高强度、耐磨、耐腐蚀、生物相容性等。

3.新型有机高分子材料的应用(1)生物降解材料:环保型塑料、生物医用材料等。

(2)功能性材料:导电材料、磁性材料、光学材料等。

(3)纳米材料:纳米复合材料、纳米药物载体等。

4.实验操作(1)演示新型有机高分子材料的制备过程。

(2)引导学生观察新型有机高分子材料的性能。

(3)分析实验结果,讨论新型有机高分子材料的优点和不足。

5.案例分析(1)案例分析:新型有机高分子材料在现实生活和工业生产中的应用。

(2)讨论:新型有机高分子材料对人类生活的影响。

(2)引导学生思考:如何更好地发展新型有机高分子材料?五、作业布置2.查找资料,了解新型有机高分子材料在现实生活和工业生产中的具体应用。

六、教学反思1.加强与学生的互动,提高学生的学习兴趣。

2.对实验操作环节进行细化,确保学生能够掌握实验技巧。

3.关注学生的学习反馈,及时调整教学方法和策略。

通过本节课的教学,希望学生对新型有机高分子材料有更深入的了解,为后续相关课程的学习打下坚实基础。

高中化学人教版(2019)必修第2册7.2.第3课时 有机高分子材料

高中化学人教版(2019)必修第2册7.2.第3课时 有机高分子材料

状物, 是不饱和的天然高分子化合物。下列关于天然橡胶 的叙述中,不正确的是( )
A.天然橡胶是天然高分子化合物 B.天然橡胶受空气、日光作用,会被还原而老化 C.天然橡胶能溶于汽油、苯等有机溶剂 D.天然橡胶含有双键,能发生加成反应
2.在黏胶纤维、棉花、尼龙、涤纶、腈纶、羊毛中 (1)属于天然纤维的是___________; (2)属于再生纤维的是___________; (3)属于合成纤维的是___________。 【解析】棉花、羊毛、蚕丝和麻都是天然纤维,用农林产品中的纤维经化学加工 制成的黏胶纤维属于再生纤维,利用石油、天然气、煤等为原料加工制成的单体, 经聚合反应制成的纤维是合成纤维。 答案:(1)棉花、羊毛 (2)黏胶纤维 (3)尼龙、涤纶、腈纶
2.加聚产物单体的判断 (1)凡链节的主链只有两个碳原子(无其他原子)的聚合物,其合成单体必为一种, 将链节两端两个半键断开向内闭合即可。

,其单体是

(2)凡链节主链上只有四个碳原子(无其他原子)且链节无双键的聚合物,其单体
必为两种,在链节两端及正中央画线断开,然后左右两个半键闭合即可。

的单体为CH2=CH2和CH3—CH=CH2。
2.下列有机化合物,不能发生加聚反应的是
A.CH3CH3 C.CH2=CH—COOH
B.CH2=CHCl D.
【解析】选A。能发生加聚反应的含有
() 、—C≡C—等。
【课堂小结】
三言两语话重点 1.三大合成材料:塑料、合成橡胶、合成纤维; 2.两种结构:线型结构、网状结构; 3.高分子材料的类别:天然高分子材料、合成高分子材料; 4.化学纤维:包括再生纤维和合成纤维。
C.不耐热
D.不耐化学腐蚀

第五章 有机高分子材料(共100张PPT)

第五章  有机高分子材料(共100张PPT)
有多种测定相对分子质量的方法,各种方法符合不同的统计
数学模型,故测定的统计平均值互不相等,常见的相对分子质量
有数均相对分子质量、重均相对分子质量、黏均相对分子质量
等。
第二节 高分子的合成、结构与性能
1. 高分子的合成原理及方法
2. 高分子的结构和性能
一、 高分子的合成原理及方法
1. 高分子的合成原理
高功能化
对高分子功能的研究正在深度和广度上获得进展,从离子交
换开展到电子交换,又开展到各种高分子别离膜和高分子吸附
剂。从电绝缘体扩展到半导体、导体,甚至超导体。由电性能扩
展到光、磁、声、热、力等性能。从化学、物理性能扩展到了生
物性能。
复合化
高分子材料是结构复合材料的最主要的基体之一,以玻璃纤
➢ 60年代,是聚烯烃、合成橡胶、工程塑料、溶液聚合、配位聚合、 离子聚合的开展时期,形成了高分子全面繁荣的局面。
➢ 70年代,开展了液晶高分子。
➢ 70年代以后,主要提高产量、改进性能、开展功能等方面。
四、高分子材料的战略地位和开展趋势
1.高分子材料在国民经济和科学技术中的战略地位
材料是工业生产开展的根底,新材料的出现往往会给新技术带来划时代的 突破。高分子材料是材料领域中的后起之秀,它的出现带来了材料领 域的重大变革,从而形成了金属材料、无机材料、高分子材料和复合 材料多角共存的格局。
生。
智能化
智能材料使材料本身带有生物所具有的高级功能,例如具有 预知预告性、自我诊断、自我修复、自我增殖、认识识别能力、 刺激反响性、环境应答性等种种特性,对环境条件的变化能作出
符合要求的应答。
五、高分子材料的根本概念
1. 高分子的链结构
2. 高分子的聚合度及其计算

有机高分子材料的优点

有机高分子材料的优点

有机高分子材料的优点
有机高分子材料具有以下优点:
1. 轻量化:有机高分子材料通常比金属和陶瓷材料更轻,可以降低产品的重量,提高产品的可携带性和操作性。

2. 耐腐蚀:有机高分子材料具有较好的耐腐蚀性能,对酸碱、水和氧气等化学物质的侵蚀能力较强,可以增加产品的使用寿命。

3. 电绝缘性:有机高分子材料通常具有良好的电绝缘性能,可以用于制作电子器件和绝缘材料。

4. 加工性好:有机高分子材料易于加工成各种形状和尺寸,可以通过注塑、压制、挤出等工艺制作复杂的产品。

5. 可塑性和弹性:有机高分子材料具有很高的可塑性,可以制作出柔软和弹性的材料,提高产品的舒适性和使用性能。

6. 可降解性:有机高分子材料可以通过控制其结构和成分,使其具有可降解性,对环境友好,减少对生态环境的污染。

7. 良好的物理性能:有机高分子材料具有较低的热传导性和良好的吸声性能,可以在建筑、汽车等领域起到隔热、隔音的作用。

8. 价格相对低廉:相较于金属、陶瓷等材料,有机高分子材料的生产成本相对较低,价格相对较低,降低了产品的制造成本。

高中化学 有机高分子化合物与有机高分子材料

高中化学 有机高分子化合物与有机高分子材料

橡胶一般是二烯烃加聚反应的产物,由于链节中还含有碳碳双键, 因此使用过程中容易发生氧化反应,造成橡胶的性能下降,发生老化。
有机高分子材料
纤维
(1)分类
纤维天化然学纤纤维维:人_棉_合造_花成_纤_、_维纤_羊:_维_毛黏_:_胶_腈、纤纶_蚕维_、_丝、_涤_醋_纶等酸、纤锦维纶等、维尼纶等
(2)腈纶指聚丙烯腈纤维,合成腈纶的化学方程式为
有机高分子材料
以煤、石油和天然气等为原料可以合成具有不同性质的高分子, 以它们为主要原料,加入某些特定的添加剂,经压制、挤压或抽丝 等成型加工处理,便可得到各种高分子材料,如塑料、合成橡胶和 合成纤维。
有机高分子材料
塑料
(1)主要成分:高分子化合物,俗称_合__成__树__脂__。
(2)代表物——聚乙烯 聚乙烯塑料是当今世界产量最大的塑料产品,原料为_乙__烯__。
不溶 热固性
好 一般易燃烧
高分子化合物
有机高分子化合物的分类
合成高分子的反应
聚合反应:由相对分子质量较小的有机化合物生成相对分子质量很大的有机化合物的反应。 加聚反应:当聚合反应同时也是加成反应时,又叫加成聚合反应,简称加聚反应。
反应示例:从乙烯到聚乙烯
加聚反应的特点: (1)反应物特征——含有不饱和键。 (2)生成物特征——与反应物具有相同的组成。 (3)反应特征——没有小分子化合物生成。
A.③⑥ B.②③ C.①③ D.④⑤


思维训练
3.下列说法错误的是( D )
A.塑料的主要成分是合成树脂 B.橡胶是具有高弹性的高分子化合物 C.化学纤维指人造纤维和合成纤维 D.塑料、橡胶和纤维都是天然高分子化合物
思维训练
4.下列关于天然橡胶(

初中化学——有机合成材料(试题)

初中化学——有机合成材料(试题)

1有机合成材料
在有机化合物中有一些分子的相对分子质量很大(可达到10000以上)。

通常把这些化合物称为高分子化合物,用有机高分子化合物制成的材料就是有机高分子材料。

可分为天然有机高分子材料和合成有机高分子材料。

一、天然高分子材料
天然高分子材料:没经过人工合成加工能直接从自然界获取的高分子材料。

如构成生物体的蛋白质,纤维素、甲壳素;携带生物遗传信息的核酸;食物中的淀粉,衣服原料中的棉、毛、丝、麻以及木材、天然橡胶等等。

二、合成高分子材料
合成高分子材料:随着社会的发展和科技的进步,天然高分子材料(如淀粉、纤维素、蛋白质、天然橡胶等)已远远不能满足人们的要求。

大量的人工合成的高分子材料相继出现,有合成塑料、合成纤维、合成橡胶以及新型高分子材料等。

1. 合成纤维。

高中化学常见有机高分子材料

高中化学常见有机高分子材料

高中化学常见有机高分子材料
高中化学课程中,有机高分子材料是一个重要的内容。

有机高分子材料是指由大量重复单元(聚合物)构成的材料,其特点是化学稳定性高、机械性能好、加工性能好、成本低等。

本文将介绍几种常见的有机高分子材料。

1. 聚乙烯(PE):聚乙烯是一种广泛使用的塑料,其分子结构由乙烯分子通过聚合反应而成。

聚乙烯分为低密度聚乙烯(LDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)两种。

LDPE具有韧性好、透明度高等特点,常用于制作薄膜、袋子等;HDPE具有强度高、硬度高等特点,常用于制作水管、垃圾桶等。

2. 聚丙烯(PP):聚丙烯也是一种常见的塑料,其分子结构由丙烯分子通过聚合反应而成。

聚丙烯具有热稳定性好、耐腐蚀性好等特点,常用于制作塑料容器、食品包装等。

3. 聚氯乙烯(PVC):聚氯乙烯是一种常见的塑料,其分子结构由氯乙烯分子通过聚合反应而成。

聚氯乙烯具有可塑性强、耐候性好等特点,常用于制作电线电缆、建筑材料等。

4. 聚苯乙烯(PS):聚苯乙烯是一种常见的塑料,其分子结构由苯乙烯分子通过聚合反应而成。

聚苯乙烯具有透明度高、硬度高等特点,常用于制作餐具、玩具等。

5. 聚酰亚胺(PI):聚酰亚胺是一种高性能工程塑料,其分子结构由苯并咪唑二酮和芳香族二胺分子通过聚合反应而成。

聚酰亚胺具有高温性能好、耐化学性好等特点,常用于制作航空航天器材等高科
技领域。

以上是几种常见的有机高分子材料,它们在不同领域发挥着重要的作用。

在化学学习中,了解这些材料的性质和用途,有助于掌握有机高分子化学的基础知识。

化学与有机高分子材料

化学与有机高分子材料

3. 有机高分子化合物的命名与分类
由一种单体聚合而成的高聚物在单体的名 称前面冠以“聚”字。例如:聚乙烯、聚氯乙 烯等。
由两种以上单体聚合得到的聚合物常用习 惯命名或采用商品名,如:苯酚与甲醛的聚合 物称酚醛树脂,聚酰胺称锦纶-66或尼龙-66, 也有用符号表示,如PE表示聚乙烯,PVC表 示聚氯乙烯。
国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)曾 提出以结构为基础的系统命名法,科学严谨, 但较繁琐,目前一直没得到普遍采用。
4. 有机高分子化合物的分类
高分子化合物的分类方法很多,常见有: (1)按分子的形状分类:线型和体型; (2)按合成方法分类:加聚高聚物和缩聚高
聚物: (3)按材料的性能分类:塑料、橡胶、纤维等;
晶体高分子化合物在结晶时,分子的长链 完全定向规则排列是非常困难的,因此是部分 结晶,即一部分为结晶区,一部分为非结晶区 。可见,晶体高分子化合物兼有晶体和非晶体 两种形态。
结晶区所占的百分数称为高分子化合物的 结晶度(crystallinity)。一般高分子化合物的结 晶度只有50%左右。
高分子化合物的结晶度越大,其机械强度 就越大,熔点越高。
室温下橡胶就是处于这种状态。
粘流态(viscous state):温度很高时,使整 个分子都可以自由运动,这时高分子化合物变 成能流动的粘液。
室温下粘合剂就是处于这种状态。
高分子化合物的三态
形 变
玻璃态
高弹态
粘流态
Tg
Tf 温度
Tg为玻璃化温度:由玻璃态向高弹态转变 的温度。
Tf 为粘流化温度:由高弹态向粘流态转变 的温度。
(4)按热性能有:热固性高聚物和热塑性高聚物; (5)按高聚物分子的化学组成有:碳链、杂链、

高二化学新型有机高分子材料1

高二化学新型有机高分子材料1

●备课资料1.离子交换树脂离子交换树脂是在溶液中能将本身的离子与溶液中的相同电荷离子起互换作用的合成树脂。

离子交换树脂分为阳离子交换树脂和阴离子交换树脂。

阳离子交换树脂是含有磺酸基(—SO3H)、羧基(—COOH)或苯酚基(—C6H4OH)等酸性基团的树脂,它们以氢离子换取溶液中的金属离子或其他阳离子。

如(R为树脂母体):R—SO3H+NaCl−→−R—SO3Na+HCl阴离子交换树脂含有胺基(—NH2)、季胺基〔—N(CH3)3OH〕或亚胺基(—NRH)等碱性基团的树脂,它们能以OH-交换水中的各种阴离子,如:R—CH2N(CH3)3OH+HCl−→−R—CH2N(CH3)3+H2O 离子交换树脂使用到一定程度后,便不能再使用了。

但可以用稀盐酸、稀硫酸(用于阳离子交换树脂)、氢氧化钠(用于阴离子交换树脂处理树脂,进行再生)。

2R—SO3Na+H2SO4(稀) −→−2R—SO3H+Na2SO4R—CH2N(CH3)3Cl+NaOH−→−R—CH2N(CH3)3+NaCl 离子交换树脂不仅可以用来处理水,还可以用来从工业废水中提取分离稀有金属和贵重金属。

2.导电聚合物2000年诺贝尔化学奖授予美国化学家黑格、马克迪尔米德及日本化学家白川英树,他们的研究成果是在有机聚合物中掺入碘等杂质,使聚合物具有导电性能。

由于聚合物材料具有良好柔韧性,易加工成型,将来人类可制造单分子组成的晶体管和其他电子元件,从而极大提高计算机的运算速度,届时计算机可缩小到能装在一只“手表”里。

3.智能高分子材料在材料科学领域,我们会经常听到一个新鲜的名词:智能高分子。

什么是智能高分子?我们不妨来看以下几个例子:传统的固定创伤部位的器材是石膏绷带,现在我们采用一种形状记忆树脂来代替石膏,做法是:先将形状记忆树脂加工成创伤部位形状,用热水或热风加热使其软化,施加外力使它变形为易于装配的形状,冷却固化后装配到创伤部位,再加热便可恢复原始状态,起固定作用。

化学合成有机高分子材料

化学合成有机高分子材料

化学合成有机高分子材料
有机高分子材料是一类由碳、氢、氧、氮等元素组成的大分子化合物,具有良好的可塑性、耐热性、耐化学性、电绝缘性和可降解性等性质。

常见的有机高分子材料包括塑料、橡胶、纤维等,广泛应用于各个领域。

化学合成是制备有机高分子材料的重要方法之一。

其中一个常见的合成方法是聚合反应,即将小分子单体通过化学反应连接成大分子化合物。

聚合反应可以分为自由基聚合、阴离子聚合、阳离子聚合和离子性聚合等多种类型,具体选择哪种方法取决于单体的化学性质和聚合条件。

除了聚合反应外,还有一些特殊的合成方法可以制备有机高分子材料,如偶氮苯聚合法、延缓氧化法、自组装法等。

这些方法的原理和应用范围各不相同,需要根据实际需要进行选择。

人教化学选修5第5章第二节应用广泛的高分子材料-课件-(共15张PPT)

人教化学选修5第5章第二节应用广泛的高分子材料-课件-(共15张PPT)

2、合成纤维的性能和重要作用
合成纤维具有强度高、弹性好、耐磨、耐化学腐蚀、 不发霉、不缩水等性能,其性能比天然纤维更优越,除了 供人类穿着外,在生产和国防上也有广泛用途。
三、合成橡胶
1、特性:具有高弹性的高分子化合物,其分 子结构中的高分子链状在无外力作用时呈卷曲 状,有柔性,受外力时可伸直,取消外力后又 可恢复原状。
① 主要性质:无毒、无臭;耐低温性能好,化学性 能稳定性好,耐酸、碱性好,耐溶解性好,吸水 性小,电绝缘性好。
② 用途:制薄膜,制中空制品;制管板材;制包裹 材料。
三、合成纤维
1、分类: 天然纤维 如棉花、羊毛、木材、草类的纤维
纤维
合成纤维
人造纤维: 黏胶纤维、醋酸纤维
合成纤维
涤纶 锦纶 腈纶 丙纶 维纶 氯纶
2、分类: 天然橡胶
通用橡胶
丁苯橡胶 顺丁橡胶
橡胶
合成橡胶
特种橡胶
氯丁橡胶
相比而言,合成橡胶一般在性能上不如天然橡胶全面, 但它具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低 温等性能,因而广泛用于工农业、国防、交通及日常生 活中。
2 、上帝给你一个比别人低的起点,就是要让你用你的一生去谱写出一个绝地反击的故事。 10 、巴不得变成更优秀的人,只是原因不一样了。以前是为了别人,而现在是为了自己。 1 、准备努力,收获明天,收获明天,准备今天收获明天。 9 、被全世界抛弃又怎样,我还有我自己,我爱我自己。 7 、成功在于好的心态与坚持,心态决定状态,心胸决定格局,眼界决定境界。 18 、不要嘲笑铁树。为了开一次花,它付出了比别的树种更长久的努力。 2 、我们阔步在创业创富的大道上,让我们用青春的激情奏响生命最强乐章。 8 、漂亮女人也许是魔鬼,丑陋女人的却可能是天使,上天总是公平的,不要以貌取人。 12 、抛掉过去,不一定有好的开始,但一定不会比过去坏。 14 、再难受又怎样、生活还要继续。现实就是这样、没有半点留情、你不争就得输。 2 、没有人可以打倒我,除非我自己先趴下! 10 、仰望天空的孩子并不忧伤,°的仰角不过是伪装的姿态。 9 、相信就是强大,怀疑只会抑制能力,而信仰就是力量。

【初中化学】初中化学知识点:天然有机高分子材料

【初中化学】初中化学知识点:天然有机高分子材料

【初中化学】初中化学知识点:天然有机高分子材料有机物:含有碳元素的化合物称为有机化合物(一氧化碳、二氧化碳、碳酸钙等除外),简称有机物。

有机高分子:有些有机物的相对分子质量比较大,通常称它们为有机高分子化合物,简称有机高分子。

如淀粉、蛋白质、纤维素、塑料、橡胶等。

【有机高分子模型】有机高分子材料:用有机高分子化合物做成的材料就是有机高分子材料。

有机高分子材料分为:(1)天然有机高分子材料:比如:棉花、羊毛、天然橡胶等。

(2)合成有机高分子材料:例如:塑料、合成橡胶、合成纤维等,简称合成材料。

常用的天然有机高分子材料及其特点:1、棉花:棉花的主要成分是纤维素,纤维素含量高达90%以上。

棉纤维能制成多种规格的织物,用它制成的衣服具有耐磨并能在高温下熨烫,良好的吸湿性、透气性和穿着舒适的优点。

2、羊毛:羊毛主要南蛋白质形成,就是纺织工业的关键原料,织物具备弹性不好、吸湿性弱、保暖性不好等优点。

3、蚕丝:蚕丝是蚕结茧时形成的长纤维,也是一种天然纤维,其主要成分是蛋白质。

蚕丝质轻而细长,织物光泽好、穿着舒适、手感滑顺、导热性差、吸湿透气性好。

中国是世界上最早使用丝织物的国家。

4、天然橡胶:天然橡胶就是所指从橡胶树上收集的天然胶乳,经过凝同、潮湿等加工工序做成的弹性固状物。

天然橡胶就是一种以共聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物。

分子式就是(c5h8)n,其成分中91%~94%就是橡胶烃(共聚异戊二烯),其余为蛋白质、脂肪酸、糖类等非橡胶物质,就是应用领域最广泛的通用型橡胶。

相关初中化学知识点:合成有机高分子材料定义:有机合成材料:常称聚合物,如聚乙烯分子是由成千上万个乙烯分子聚合而成的高分子化合物。

有机合成材料的基本性质:1、聚合物由于高分子化合物大部分就是由小分子生成而变成的,所以也常称作聚合物。

比如,聚乙烯分子就是由成千上万个乙烯分子生成而变成的高分子化合物。

2、合成有机高分子材料的基本性质①热塑性和热固性。

有机高分子材料(教案) -高中化学人教版(2019)必修第二册

有机高分子材料(教案) -高中化学人教版(2019)必修第二册

有机高分子材料公开课教案
高温、耐低温制品
聚丙烯(PP)制成薄膜、管道、日常用品、包装材料等
聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)(PMMA)制成飞机和汽车的风挡、光学仪器、医疗
器械、广告牌等
脲醛塑料(电玉)(UF)制成电器开关、插座及日常用品等
(2) 橡胶
①天然橡胶主要成分是聚异戊二烯,结构简式。

②硫化橡胶:工业上用硫与橡胶作用进行硫化,使线型的高分子链之间通过硫原
子形成化学键,产生交联,形成网状结构,从而提高强度、韧性和化学稳定性。

③常见合成橡胶有丁苯橡胶,顺丁橡胶,氯丁橡胶,还有氟橡胶、硅橡胶等特种
橡胶。

④主要用途:制轮胎,在航空、航天、国防等领域也有广泛应用。

视频,图片展示橡胶用途
(3)纤维
①纤维的分类
天然纤维:棉花、蚕丝等
化学纤维:再生纤维和合成纤维丙纶、氯纶、腈纶、涤纶、锦纶、维纶
②合成纤维性能:强度高、弹性好、耐磨、耐化学腐蚀、不易虫蛀等。

③主要用途:制衣料、绳索、渔网等,广泛应用于工农业领域。

视频,图片展示纤维用途
3、黏合剂和涂料
黏合剂又称胶黏剂,日常生活中常用的船舶、车辆,以及家电、家具的保护和装覆糊、胶水就是最普通的黏合剂。

涂料是一类含有机高分子的混合液或粉末,能在物体表面形成附着坚固的涂膜,油漆就是一种常见的涂料。

【课堂练习】
针对性练习,共6题
【作业布置】练习册相关练习。




机高分天然高分子材料
棉花、麻(主要成分是纤维素)
羊毛、蚕丝(主要成分是蛋白质)
天然橡胶(主要成分是聚异戊二稀)。

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2)聚合物的强度及加工性能与其相对分子质量密切相关。 )聚合物的强度及加工性能与其相对分子质量密切相关。
(2)高分子化合物的分类及命名
1)分类 塑料、橡胶、纤维、涂料、胶粘剂、功能高分子等。 按材料的性能 塑料、橡胶、纤维、涂料、胶粘剂、功能高分子等。 和用途分类
碳链聚合物:大分子主链全部由碳原子组成。 按聚合物分子 碳链聚合物:大分子主链全部由碳原子组成。如,聚 乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。 乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。 结构分类 杂链聚合物:大分子主链上除碳原子外,还有氧、硫、 杂链聚合物:大分子主链上除碳原子外,还有氧、 氮等元素。 聚酯、聚醚、聚酰胺、 氮等元素。如,聚酯、聚醚、聚酰胺、聚胺酯 元素有机聚合物:大分子主链上没有碳原子,由硅、 元素有机聚合物:大分子主链上没有碳原子,由硅、 硫等元素组成, 硼、铝、氧、氮、硫等元素组成,但侧基由有机基团 组成。 有机硅橡胶、有机硅树脂。 组成。如,有机硅橡胶、有机硅树脂。 热塑性聚合物:加热变软,冷却变硬。 按聚合物的热 热塑性聚合物:加热变软,冷却变硬。 行为分类
—CH=C—CH=C——
n
2)侧基性质对高分子链柔顺性的影响 侧基极性的影响
—CH2—CH2—n > —CH2—CH— Cl n > —CH2—CH— CN n
侧基大小的影响 侧基对称性的影响
CH3 —CH2—C—— CH3 n >
—CH2—CH—
n
—CH2—CH— CH3 n
(3)高分子化合物的力学状态 1)结晶度
热固性聚合物:加热时,其化学结构发生变化, 热固性聚合物:加热时,其化学结构发生变化,形成 不溶解、不熔化的固体。 不溶解、不熔化的固体。
2)聚合物的命名
聚合物有系统命名法和通俗命名法, 聚合物有系统命名法和通俗命名法,主要 采用通俗命名法。 采用通俗命名法。 天然高分子, 天然高分子,一般按来源和性质有专有名 如纤维素、蛋白质等。 词。如纤维素、蛋白质等。 合成高分子,是在单体名称前冠以“ 合成高分子,是在单体名称前冠以“聚” 字。 由两种单体缩聚而成的聚合物, 由两种单体缩聚而成的聚合物,如果结构 比较复杂或不太明确,往往在单体名称后 比较复杂或不太明确, 加上“树脂”二字来命名。 加上“树脂”二字来命名。
——高分子中, ——高分子中,晶区部分所占的质量分数 高分子中 通常,结晶高分子的结晶度只有50%~80% 通常,结晶高分子的结晶度只有50%~80%
晶区结构模型
•同一种高分子化合物可以兼有晶态和非晶体两 同一种高分子化合物可以兼有晶态和非晶体两 种结构。 种结构。 •根据晶区结构模型,在结晶高分子中存在着若 根据晶区结构模型, 根据晶区结构模型 干所谓晶区,在晶区中间还存在所谓非晶区。 干所谓晶区,在晶区中间还存在所谓非晶区。 •在晶区,分子链有规则而紧密地排列,非晶区, 在晶区, 在晶区 分子链有规则而紧密地排列,非晶区, 分子链蜷曲和无规则的堆砌。 分子链蜷曲和无规则的堆砌。
组成: 组成: 聚氯乙烯 nCH2=CH → ···—CH2—CH—CH2—CH—CH2—CH—··· Cl Cl Cl Cl 简写: 简写:—CH2—CH—n Cl
链节——重复的结构单元 重复的结构单元 链节 聚合度——链节的数目 链节的数目 聚合度 单体——合成高分子所用的低分子原料 合成高分子所用的低分子原料 单体
聚合物的通俗名称、商品名称及简写代号
通俗名称 商品名称 简写代号
聚氯乙烯 聚丙烯
丙烯腈-丁二烯 苯乙 丙烯腈 丁二烯-苯乙 丁二烯 烯 聚对苯二甲酸乙二 酯 聚甲基丙烯酸甲酯
氯纶
丙纶 ABS树脂 树脂 涤纶 有机玻璃 聚苯乙烯
PVC PP ABS PET PMMA PS
聚苯乙烯
10.3.2 高分子化合物的结构
(2)高分子链的柔顺性
高分子链的柔顺性——高分子链中各单键自由旋转 高分子链的柔顺性——高分子链中各单键自由旋转, 使高分子链 高分子链中各单键自由旋转, 具有强烈卷曲的倾向的特性。 具有强烈卷曲的倾向的特性。
影响高分子链柔顺性的因素: 影响高分子链柔顺性的因素: 1)与链段长短有关 链段——具有独立运动能力的链的最小部分。 具有独立运动能力的链的最小部分。 链段 具有独立运动能力的链的最小部分 链段短,高分子链的柔顺性大; 链段短,高分子链的柔顺性大; 链段长,高分子链的柔顺性差。 链段长,高分子链的柔顺性差。
3) 含共轭双键的高分子
例:聚乙炔 —CH=CH—CH=CH—CH=CH—n
(3)高分子化合物的老化与防老
老化——是指高聚物及其材料在加工、贮存和使用过程中, 老化——是指高聚物及其材料在加工、贮存和使用过程中,长期受 是指高聚物及其材料在加工 化学和物理( 化学和物理(热、光、电、机械等)以及生物(霉菌)因素的综合影响, 机械等)以及生物(霉菌)因素的综合影响, 发生裂解或交联,导致性能变坏的现象。例如,塑料制品变脆、 发生裂解或交联,导致性能变坏的现象。例如,塑料制品变脆、 橡胶龟裂、纤维泛黄、油漆发粘等。 橡胶龟裂、纤维泛黄、油漆发粘等。 1)交联反应——在分子链之间形成化学键,使大分子从线型结构 )交联反应 在分子链之间形成化学键, 在分子链之间形成化学键 转变成体型结构的过程。 转变成体型结构的过程。 3)裂解反应(降解反应)——指大分子断链变为小分子的过程。 )裂解反应(降解反应) 指大分子断链变为小分子的过程。 指大分子断链变为小分子的过程 例:橡胶氧化裂解
体 型:线型或支链型之间以化学键交联而成。 型:线型或支链型之间以化学键交联而
特点:1)具有空间网状结构 特点: 2)弹性、塑性差,硬度、脆性较大。 弹性、塑性差,硬度、脆性较大。 3)不具有溶、熔性。 不具有溶、熔性。 如:酚醛树脂、环氧树脂、离子交换树脂等。 酚醛树脂、环氧树脂、离子交换树脂等。
高分子的相对分子量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Mr = n×m n× 例: 聚氯乙烯 n——聚合度 n——聚合度 m ——链节的分子量 ——链节的分子量
m = 62 当 n = 2500 则 Mr = 2500 ×62 = 155000
1)高分子的相对分子质量——指平均相对分子质量 )高分子的相对分子质量 指平均相对分子质量 如:聚苯乙烯 氯丁橡胶 相对分子质量:10~30万 相对分子质量: 万 相对分子质量: 相对分子质量:10~12万 万
2)结晶度的影响
在结晶区内分子链排列紧密有序,可使分子链之间的作用力增大, 在结晶区内分子链排列紧密有序,可使分子链之间的作用力增大, 机械强度也随之增高。 机械强度也随之增高。
3)极性的影响
高聚物分子链中含有极性基团或链间能形成氢键时,都可因增加分 高聚物分子链中含有极性基团或链间能形成氢键时, 子链之间的作用力而提高其机械强度。 子链之间的作用力而提高其机械强度。
两个转变温度:
玻璃化温度 Tg ——由玻璃态转变到高弹态的温度 ——由玻璃态转变到高弹态的温度 粘流化温度 Tf ——由高弹态转变到粘流态的温度 ——由高弹态转变到粘流态的温度 塑料: 室温, Tg是其使用的 塑料:Tg>室温, Tg是其使用的上限温度; 作塑料的高聚物Tg要高 作塑料的高聚物Tg要高; Tf 不要太高, 要高; 不要太高, Tg— 范围不要太大。 Tg—Tf 范围不要太大。 例:聚苯乙烯 Tg = 100℃ 100℃ Tf = 135 ℃ 橡胶: Tg<室温, Tg是其使用的下限温度, 室温, Tg是其使用的下限温度, 橡胶: 作橡胶的高聚物Tg要低 作橡胶的高聚物Tg要低; Tf 较高, 要低; Tg— 范围要求宽。 Tg—Tf 范围要求宽。 例:天然橡胶 Tg = -73 ℃ Tf = 122 ℃
内旋转示意图 2)与链的结构有关
高分子链的结构对高分子链柔顺性的影响 1)主链结构的影响
主链全部由单键组成,柔顺性好。 主链全部由单键组成,柔顺性好。 Si— Si— 如:—Si—O—Si—O— > —C—O—C—O— > —C—C—C—C— 主链中含有孤立双键 主链中含有孤立双键时,分子链的柔顺性大, 孤立双键时 分子链的柔顺性大, 比不含双键时更好。 比不含双键时更好。 例:聚异戊二烯橡 CH3 │ —CH2—C=C—CH2— │ H n
4)主链结构的影响
主链含苯环等的高聚物,其强度和刚性比含脂肪族主链的高聚物的要高。 主链含苯环等的高聚物,其强度和刚性比含脂肪族主链的高聚物的要高。
(2)电学性能
1)非极性高分子(链节结构对称的高分子) 非极性高分子(链节结构对称的高分子)
对直流电和交流电的绝缘性能均很好。 对直流电和交流电的绝缘性能均很好。 聚四氟乙烯中, 键虽有相当大的极性, 例:聚四氟乙烯中,C-F键虽有相当大的极性,但由于整个链 节结构的对称,使键的极性相互抵消, 节结构的对称,使键的极性相互抵消,所以聚四氟乙烯是非极性 高聚物,可用作高频率的电绝缘材料(电介质) 高聚物,可用作高频率的电绝缘材料(电介质)。 ——CF2—CF2—n—
10.3.3 高分子化合物的性能
(1)机械性能 ) 1)相对分子质量的影响
高聚物的平均相对分子质量(或平均聚合度)的增大, 高聚物的平均相对分子质量(或平均聚合度)的增大,有利于增加分 子链间的作用力,可使拉伸强度与冲击强度等有所提高。 子链间的作用力,可使拉伸强度与冲击强度等有所提高。但当相对分子质 量超过一定的数值后,不但拉伸强度变化不大,而且会使T 量超过一定的数值后,不但拉伸强度变化不大,而且会使Tf升高而不利于 加工。 加工。

—CH2—CH— │ n CH3
孤立双键 —CH=CH—CH2—CH=CH—CH2—
共轭双键 —CH=CH—CH=CH—CH=CH— CH=CH—CH=CH—CH=CH—
主链含一定数目的芳杂环时,分子链的柔顺性差。
主链含有共轭双键 主链含有共轭双键时,分子链的柔顺性差, 共轭双键时 分子链的柔顺性差, 呈现出极大的刚性。 呈现出极大的刚性。 聚苯乙炔
2)极性高分子(链节结构不对称的高分子) 极性高分子(链节结构不对称的高分子)
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