高分子建筑材料 PPT
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高分子材料的结构及其性能PPT(36张)
态。 此时,只有比链段更小的结构单元如链节、侧基等能够运动。 受外力作用时,只能使主链的键长和键角有微小的改变,外力去除后形变能迅速回复,这 是一种普弹性状态。
B、高弹性 随着温度的升高,当T>Tg 时,分子的动能增加,使链段的自由旋转成为可能,此时,试
样的形变明显增加,在这一区域中,试样变成柔软的弹性体,称为高弹态。 高弹态时,弹性模量显著降低,外力去除后,变形量可以回复,有明显的时间依赖性。由
如图16-7,在间同立构高聚物中, 原子或原子团会交替分布在主链两侧; 在全同立构高聚物中,原子或原子团 则全部排列在主链同一侧;而在无规立构高聚物中,主链两侧原子分布是随机的。
这种化学成分相同,但由于不对称取代基沿分子主链分布不同的现象,就叫做 高分子的立体异构现象。
2、大分子链的构象及柔性 高聚物结构单元是通过共价键重复连接形成线型大分子,共价键的特点是键能
2、单体 高分子化合物是由低分子化合物通过聚合反应获得。
组成高分子化合物的低分子 化合物称作单体。所以我们经 常说,高分子化合物是由单体 合成的,单体是高分子化合物 的合成原料。如图16-2,聚乙 烯是由乙烯(CH2=CH2)单 体聚合而成的。 高分子化合物的相对分子质 量很大,主要呈长链形,因此 常称作大分子链或者分子链。 大分子链极长,可达几百纳米以上,而截面一般小于1nm。
物,简称高聚物材料,是以高分子化合物为主要组分的有机 材料,可分为天然高分子材料和人工合成高分子材料两大类。 天然高分子材料包括如蚕丝、羊毛、纤维素、油脂、天然橡 胶、淀粉和蛋白质等。 人工合成高分子材料包括如塑料、合成橡胶、胶粘剂和涂料 等。工程上使用的主要是人工合成的高分子材料。
一、高聚物的基本概念 1、高聚物和低聚物 高分子化合物是指相对分子质量很大的化合物,其相对分子质量在5000
B、高弹性 随着温度的升高,当T>Tg 时,分子的动能增加,使链段的自由旋转成为可能,此时,试
样的形变明显增加,在这一区域中,试样变成柔软的弹性体,称为高弹态。 高弹态时,弹性模量显著降低,外力去除后,变形量可以回复,有明显的时间依赖性。由
如图16-7,在间同立构高聚物中, 原子或原子团会交替分布在主链两侧; 在全同立构高聚物中,原子或原子团 则全部排列在主链同一侧;而在无规立构高聚物中,主链两侧原子分布是随机的。
这种化学成分相同,但由于不对称取代基沿分子主链分布不同的现象,就叫做 高分子的立体异构现象。
2、大分子链的构象及柔性 高聚物结构单元是通过共价键重复连接形成线型大分子,共价键的特点是键能
2、单体 高分子化合物是由低分子化合物通过聚合反应获得。
组成高分子化合物的低分子 化合物称作单体。所以我们经 常说,高分子化合物是由单体 合成的,单体是高分子化合物 的合成原料。如图16-2,聚乙 烯是由乙烯(CH2=CH2)单 体聚合而成的。 高分子化合物的相对分子质 量很大,主要呈长链形,因此 常称作大分子链或者分子链。 大分子链极长,可达几百纳米以上,而截面一般小于1nm。
物,简称高聚物材料,是以高分子化合物为主要组分的有机 材料,可分为天然高分子材料和人工合成高分子材料两大类。 天然高分子材料包括如蚕丝、羊毛、纤维素、油脂、天然橡 胶、淀粉和蛋白质等。 人工合成高分子材料包括如塑料、合成橡胶、胶粘剂和涂料 等。工程上使用的主要是人工合成的高分子材料。
一、高聚物的基本概念 1、高聚物和低聚物 高分子化合物是指相对分子质量很大的化合物,其相对分子质量在5000
《环氧树脂应用》课件
4
研磨抛光等产业领域。
环氧树脂作为高性能的复合材料基础材 料,广泛应用于航空航天、汽车、建筑
等领域。
特点和优势
耐化学性好 耐腐蚀性强 机械性能优良
抗溶剂、酸、碱和腐蚀等能力很强。
适用于电子、化工和食品等高腐蚀性环境下的材 料。
有较高的强度和刚度,经过适当的改性能够达到 许多特定用途的要求。
市场前景和趋势
2 产业的机遇与挑战并存
环氧树脂价值取决于其性能和质量,尤其关 键在于开发环保型、高性能、低毒、节能的 环氧树脂产品。
参考文献
• 《环氧树脂应用》报告,第3版 • 环氧树脂行业发展趋势研究报告 • 新型环保型环氧树脂合成与应用研究
《环氧树脂应用》PPT课 件
环氧树脂是一种重要的高分子材料,广泛应用于建筑、电子、军工等领域。 本课件系统介绍环氧树脂的制备、性质、应用及未来发展趋势,希望对您有 所帮助。
定义和性质
什么是环氧树脂?
环氧树脂是一种具有含氧环并复杂结构的高分子化 合物。它的分子量较低,分子结构中含有环氧基, 通常具有优异的力学性能和化学性能。
应用领域
1
塑料制品
环氧树脂用于制造耐热、耐腐蚀、电绝
涂料
2
缘、机械强度高的塑料制品。如高性能 塑料、电子零部件、手工制品等。
环氧树脂涂料具有良好的耐腐蚀、防水
和粘结性能,用于装饰和保护木材、混
凝土、钢铁等材料表面。
3
粘合剂
环氧树脂可以用作粘合剂,用途广泛,
常用于胶合板、碳纤维复合材料及金属
复合材料
环氧树脂的性质
硬度、耐热、耐化学品、耐水、绝缘、耐电等。常 用于复合材料、电子封装、油漆、粘合剂、模具材 料等制品中。
高分子材料培训教程(精品PPT)
1. 聚氯乙烯塑料 (PVC)
2. 聚乙烯塑料 (PE)
3. 聚苯乙烯塑料 (PS) 4. 聚丙烯塑料(PP) 5. 酚醛塑料 (PF)
6. 玻璃纤维(bō lixiānwéi)增强塑料 (GRP)
7. 脲醛塑料 (UF)
第十二页,共六十八页。
(1) 聚氯乙烯塑料 (PVC) 建筑工程中应用最为广泛的一种塑料,如
燃,在建筑工程中可用作保温材料、制作成片材(用于 隔断、吊顶灯片等)。目前,其产量仅次于聚氯乙烯 和聚乙烯。
第十七页,共六十八页。
聚乙烯 (PE)和聚苯乙烯 (PS)
第十八页,共六十八页。
(4) 聚丙烯塑料(PP) 聚丙烯塑料的机械性能和耐热性都优于聚
乙烯〔PE〕,耐溶剂性好,易燃烧,耐低 温较差,有一定的脆性(cuìxìng)。主要用于生产 管材和卫生洁具。
水立方的外衣(wàiyī)
ETFE(乙烯、四氟乙烯共聚物) 中文名为乙烯-四 氟乙烯共聚物。厚度通常(tōngcháng)小于0.20mm, 是一种透明膜材。
第二十八页,共六十八页。
二、工程塑料(ɡōnɡ chénɡ sù liào)
1. ABS塑料(sùliào) 2. 聚碳酸酯塑料(PC) 3. 聚酯塑料 (UP) 4. 聚氨酯塑料 (PV)
第二十九页,共六十八页。
(1) ABS塑料 ABS塑料是一种经改性的聚苯乙烯,具
有较好的抗冲性、耐低温性、耐热性、耐 候性及抗静电性。可用作结构材料,是通 用工程塑料中应用最为广泛的一种,也可 制作成管道、异型板材(bǎn cái)、门窗框架、 高级卫生洁具、模板等用于建筑工程中。
第三十页,共六十八页。
图A 塑料管
讨论
图B 镀锌铁管
第十五页,共六十八页。
2. 聚乙烯塑料 (PE)
3. 聚苯乙烯塑料 (PS) 4. 聚丙烯塑料(PP) 5. 酚醛塑料 (PF)
6. 玻璃纤维(bō lixiānwéi)增强塑料 (GRP)
7. 脲醛塑料 (UF)
第十二页,共六十八页。
(1) 聚氯乙烯塑料 (PVC) 建筑工程中应用最为广泛的一种塑料,如
燃,在建筑工程中可用作保温材料、制作成片材(用于 隔断、吊顶灯片等)。目前,其产量仅次于聚氯乙烯 和聚乙烯。
第十七页,共六十八页。
聚乙烯 (PE)和聚苯乙烯 (PS)
第十八页,共六十八页。
(4) 聚丙烯塑料(PP) 聚丙烯塑料的机械性能和耐热性都优于聚
乙烯〔PE〕,耐溶剂性好,易燃烧,耐低 温较差,有一定的脆性(cuìxìng)。主要用于生产 管材和卫生洁具。
水立方的外衣(wàiyī)
ETFE(乙烯、四氟乙烯共聚物) 中文名为乙烯-四 氟乙烯共聚物。厚度通常(tōngcháng)小于0.20mm, 是一种透明膜材。
第二十八页,共六十八页。
二、工程塑料(ɡōnɡ chénɡ sù liào)
1. ABS塑料(sùliào) 2. 聚碳酸酯塑料(PC) 3. 聚酯塑料 (UP) 4. 聚氨酯塑料 (PV)
第二十九页,共六十八页。
(1) ABS塑料 ABS塑料是一种经改性的聚苯乙烯,具
有较好的抗冲性、耐低温性、耐热性、耐 候性及抗静电性。可用作结构材料,是通 用工程塑料中应用最为广泛的一种,也可 制作成管道、异型板材(bǎn cái)、门窗框架、 高级卫生洁具、模板等用于建筑工程中。
第三十页,共六十八页。
图A 塑料管
讨论
图B 镀锌铁管
第十五页,共六十八页。
特种高分子ppt课件
16
研究生课程
聚砜的性能
聚砜类是略带琥珀色、非晶型、透明或半透明聚合物。 聚砜最大的特点是在高温时仍能保持其室温下所具有的机
械性能。在所有工程塑料中聚砜的耐蠕变性最好,室温时 在21MPa应力作用下经1000h,蠕变量仅为1%,在99℃的 热空气中,上述应力作用下一年,蠕变量仍低于2%。 聚砜热变形温度175 ℃,长期使用温度不很高,仅在150 ℃,但它是在所有耐热塑料中价格最便宜的一种;聚芳砜 可在260oC长期使用。
18
研究生课程
聚砜的改性:聚砜改性产品的开发主要是提高它的冲
击强度和伸长率、耐热水性、耐环境性能、加工性能和 可电镀性能。
① 玻璃纤维增强聚醚砜,改性后,耐磨性和耐热水性有明 显改善,特别是耐热性,长期使用温度由180oC提高到 200oC。
② 聚砜高分子合金,可降低加工成型温度,提高耐溶剂性 和耐冲击性等,如聚砜/ABS合金合金耐冲击、耐热水、 尺寸稳定性等优良性能,还具有可电镀的特性。
11
研究生课程
涂覆成型,采用乳液法得到的聚四氟乙烯乳液,固含量 60%,先喷涂、浸渍等方法涂于物质表面,再经干燥、烧 结定型。
氟塑料的应用:氟塑料独特的性能使其在化工、 石油、纺织、食品、造纸、医学、电子和机械等 工业和海洋作业领域都有着广泛的应用。
防腐材料方面:各种化工容器和零件,如蒸馏塔、反应器、 阀门、阀座、隔膜、反应釜、过滤材料和分离材料;
电子电器及家用电器,利用PPS在200℃的高温下仍具有 良好刚性和尺寸稳定性,高温、高频条件下仍具有优良 电性能的特点,可制作高温、高频条件下的电器元件。
化工领域,PPS涂料、塑料以及纤维均可用于耐热防腐 设备和零部件,如各类耐腐蚀泵、管、阀、容器、反应 釜、过滤器以及耐热、耐压、耐酸的石油钻井部件等。
研究生课程
聚砜的性能
聚砜类是略带琥珀色、非晶型、透明或半透明聚合物。 聚砜最大的特点是在高温时仍能保持其室温下所具有的机
械性能。在所有工程塑料中聚砜的耐蠕变性最好,室温时 在21MPa应力作用下经1000h,蠕变量仅为1%,在99℃的 热空气中,上述应力作用下一年,蠕变量仍低于2%。 聚砜热变形温度175 ℃,长期使用温度不很高,仅在150 ℃,但它是在所有耐热塑料中价格最便宜的一种;聚芳砜 可在260oC长期使用。
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研究生课程
聚砜的改性:聚砜改性产品的开发主要是提高它的冲
击强度和伸长率、耐热水性、耐环境性能、加工性能和 可电镀性能。
① 玻璃纤维增强聚醚砜,改性后,耐磨性和耐热水性有明 显改善,特别是耐热性,长期使用温度由180oC提高到 200oC。
② 聚砜高分子合金,可降低加工成型温度,提高耐溶剂性 和耐冲击性等,如聚砜/ABS合金合金耐冲击、耐热水、 尺寸稳定性等优良性能,还具有可电镀的特性。
11
研究生课程
涂覆成型,采用乳液法得到的聚四氟乙烯乳液,固含量 60%,先喷涂、浸渍等方法涂于物质表面,再经干燥、烧 结定型。
氟塑料的应用:氟塑料独特的性能使其在化工、 石油、纺织、食品、造纸、医学、电子和机械等 工业和海洋作业领域都有着广泛的应用。
防腐材料方面:各种化工容器和零件,如蒸馏塔、反应器、 阀门、阀座、隔膜、反应釜、过滤材料和分离材料;
电子电器及家用电器,利用PPS在200℃的高温下仍具有 良好刚性和尺寸稳定性,高温、高频条件下仍具有优良 电性能的特点,可制作高温、高频条件下的电器元件。
化工领域,PPS涂料、塑料以及纤维均可用于耐热防腐 设备和零部件,如各类耐腐蚀泵、管、阀、容器、反应 釜、过滤器以及耐热、耐压、耐酸的石油钻井部件等。
《高分子建筑材料》课件
结论和要点
优点
耐候性、可塑性、环保
缺点
可ห้องสมุดไป่ตู้性、老化、成本
发展前景
科技进步、可持续建筑
高聚物薄膜和塑料瓦片提供了轻便和耐久的屋面解决方案。
3
地板材料
聚氨酯涂层和塑料地砖提供了防滑和耐磨的地面材料。
高分子建筑材料的优点
1 耐候性
高分子材料能够抵抗紫外线、酸雨和腐蚀等自然环境的损害。
2 可塑性
高分子材料可以通过改变配方和加工方法得到各种形状和性能的制品。
3 环保
高分子材料减少了对传统建筑材料的使用,降低了能源消耗和环境污染。
聚氨酯
具有优异的耐磨性和绝缘性能,常用于涂料、 粘合剂和隔音材料。
聚碳酸酯
具有良好的透明度和耐冲击性,常用于建筑中 的窗户和隔热材料。
聚苯乙烯
具有轻质和优异的保温性能,广泛应用于建筑 中的保温材料和隔音材料。
高分子材料在建筑中的应用
1
建筑外墙
高分子涂料和石膏板提供了丰富的颜色和纹理选择。
2
屋面材料
《高分子建筑材料》PPT 课件
高分子材料广泛应用于建筑行业,它们提供了创新的设计和可持续发展的解 决方案。
高分子材料是什么?
高分子材料是由大量重复单元组成的材料,具有良好的机械性能和化学稳定 性。它们包括塑料、橡胶和合成纤维等。
高分子材料的种类
聚乙烯
具有优异的耐腐蚀性和低密度,广泛用于管道、 容器和隔热材料。
高分子建筑材料的缺点
1 可燃性
一些高分子材料容易燃烧,并释放有毒气体。
2 老化
高分子材料会因长时间的使用和紫外线辐射而老化,影响其性能和寿命。
3 成本
某些高分子材料的生产成本较高,导致其价格相对较高。
建筑高分子材料ppt课件
土木工程材料 第7章 建筑高分子材料
7.0 学习目标与简介 7.1 塑料 7.2 橡胶 7.3 高分子防水卷材 7.4 胶粘剂
1
土木工程材料 第7章 建筑高分子材料
本章的学习目标是: (1) 熟悉建筑塑料的组成及特性; (2) 熟悉建筑塑料的种类及应用; (3) 熟悉高分子防水卷材的特点及应用; (4) 熟悉胶粘剂的组成及特点,掌握其选用原则。
2
土木工程材料 第7章 建筑高分子材料
建筑高分子材料
合成高分子材料是以人工合成的高分子化合物(聚合物)为基 础材料,添加各种辅助材料制成的有机高分子材料。常用的高 分子材料:塑料;橡胶;胶粘剂。
应用于结构材料:
❖ 轻结构建筑物,玻璃钢、聚合物混凝土等; ❖ 混凝土的增强筋等。 应用于非结构材料: ❖ 装饰板材;涂料;防水、保温、隔声材料;各种管材和异性材。
和腐溶蚀剂及的电性绝能缘较性差能,均不好耐的氧模化压性塑介料质、,
固层化压过塑程料中和有泡较沫大塑收料缩制变品形,。
9
土木工程材料 第7章 建筑高分子材料
增强塑料
玻璃纤维增强塑料 碳纤维增强树脂
纤维增强筋
又称为玻璃钢,它具有玻璃般的透明
或作为半加透固明材,料又:具用有碳钢纤铁维般薄的片高代强替度钢。 它分比板合抗抗物拉是钢腐子,粘强以铁蚀树放结度玻结性置脂成高璃实能在。整、纤好需玻,体徐维要璃比;。变或加钢铝可小其固密轻代、它的度;替弹织部小具钢性物位有材、模增并良强。量强涂好其度适的刷的大中中高聚耐,纤、 酸维包碱括腐玻蚀璃特纤性维;、不芳具纶磁纤性维;或瞬碳间纤耐维高;
3
土木工程材料 第7章 建筑高分子材料
塑料是指以树脂为主要成分,以增塑剂、填充剂、润 滑剂、着色剂等添加剂为辅助成分,在加热、加压条件下 的加工过程中能流动,并能塑造成型为具有一定形状的制 品的高分子材料。
7.0 学习目标与简介 7.1 塑料 7.2 橡胶 7.3 高分子防水卷材 7.4 胶粘剂
1
土木工程材料 第7章 建筑高分子材料
本章的学习目标是: (1) 熟悉建筑塑料的组成及特性; (2) 熟悉建筑塑料的种类及应用; (3) 熟悉高分子防水卷材的特点及应用; (4) 熟悉胶粘剂的组成及特点,掌握其选用原则。
2
土木工程材料 第7章 建筑高分子材料
建筑高分子材料
合成高分子材料是以人工合成的高分子化合物(聚合物)为基 础材料,添加各种辅助材料制成的有机高分子材料。常用的高 分子材料:塑料;橡胶;胶粘剂。
应用于结构材料:
❖ 轻结构建筑物,玻璃钢、聚合物混凝土等; ❖ 混凝土的增强筋等。 应用于非结构材料: ❖ 装饰板材;涂料;防水、保温、隔声材料;各种管材和异性材。
和腐溶蚀剂及的电性绝能缘较性差能,均不好耐的氧模化压性塑介料质、,
固层化压过塑程料中和有泡较沫大塑收料缩制变品形,。
9
土木工程材料 第7章 建筑高分子材料
增强塑料
玻璃纤维增强塑料 碳纤维增强树脂
纤维增强筋
又称为玻璃钢,它具有玻璃般的透明
或作为半加透固明材,料又:具用有碳钢纤铁维般薄的片高代强替度钢。 它分比板合抗抗物拉是钢腐子,粘强以铁蚀树放结度玻结性置脂成高璃实能在。整、纤好需玻,体徐维要璃比;。变或加钢铝可小其固密轻代、它的度;替弹织部小具钢性物位有材、模增并良强。量强涂好其度适的刷的大中中高聚耐,纤、 酸维包碱括腐玻蚀璃特纤性维;、不芳具纶磁纤性维;或瞬碳间纤耐维高;
3
土木工程材料 第7章 建筑高分子材料
塑料是指以树脂为主要成分,以增塑剂、填充剂、润 滑剂、着色剂等添加剂为辅助成分,在加热、加压条件下 的加工过程中能流动,并能塑造成型为具有一定形状的制 品的高分子材料。
神奇的高分子材料PPT课件
23
按性能功用分类
1. 耐高温纤维,阻燃纤维,如聚苯咪唑纤维 2. 耐高温腐蚀纤维,如聚四氟乙烯 3. 高强度纤维如芳纶纤维,超高分子量聚乙烯 4. 耐辐射纤维,如聚酰亚胺纤维
24
耐高温阻燃芳纶纤维
使用耐高温阻燃芳纶纤维制作汽车的外饰和内饰
25
阻燃纤维布料
26
耐辐射纤维-聚酰亚胺纤维
27
吸音聚酯纤维板-建筑装修材料
上下水管 ➢交通运输:道路交通设施、轮胎,汽车内饰,汽车各种
部件 ➢高科技领域:航空航天,国防,电子,信息,能源
9
橡胶
橡胶:在外力作用
下会产生较大的可
逆形变,弹性较大,
玻璃化转化温度在
室温以下。如聚:
顺式异戊二烯,丁
苯橡胶,丁腈橡胶
等
10
橡胶的分类
天然橡胶:橡胶树的 “眼泪” 聚异戊二烯 通用橡胶:室温,一般条件下应用
51
功能高分子材料
功能高分子材料的涵义: 在高分子结构上引入某种功能基团,使其 显示出光、电、磁、声、热、生物、医学 等特殊功能的高分子材料
塑料晶体管
Si
• 与硅晶体管相比,塑料晶体管的好处在于成本低廉,生产便捷,不需 要专门化的昂贵制造设备和高度洁净的真空环境。
53
聚合物薄膜太阳能电池 Polymeric solar cell
?年产量在四大工业材料塑料钢铁水泥木材中居于首位?我国塑料生产消费和出口居世界第二2011年中国塑料树脂消费量将突破4000万吨?其力学性能和行为在橡胶和纤维之间分类特点品种通用塑料综合性能优良生产量大价格低廉聚乙烯聚丙烯聚苯乙烯聚氯乙稀酚醛树脂通用工程塑综合性能优良使用温度在150以下消费量在万吨以上聚酰胺聚甲醛热塑性聚酯聚碳酸酯聚使用温度在150以上消费量在万吨以下具有某种特殊功能有机硅塑料氟塑料不溶性聚酰亚胺衣架椅子盆类书架玩具文具办公用品家具建筑材料高密度聚乙烯管材聚偏氟乙烯聚甲醛塑料棒材聚砜塑料棒材是一种新型耐高温热固性工程塑料由于其在270400的大范围温度内能保持较高的物理机械性能具有优异的电绝缘性耐磨性抗高温辐射性能和物理机械性能在航空航天电器机械化工微电子仪表石油化工计量等高技术领域广泛使用并已在全球火箭宇航等尖端科技领域得到广泛应用
高分子材料课件(专业)经典.ppt
②链节:
氯乙烯 苯乙烯
定义:构成高聚物的重复结构单元称为链节。
例:
氯乙烯链节
尼龙-66链节
③聚合度:高分子链节中的数目n。
演示课件
材料科学与工程学院
2、高聚物的分子量的多分散性和平均分子量:
①高聚物的分子量是M: M m n
m:链节分子量; n:聚合度 分子量不同,高聚物的性能和 物理状态不同。例:聚乙烯
柔顺性:大分子链构象变化而获得不同蜷曲程度的特性。
演示课件
材料科学与工程学院
ⅱ、柔顺性的好坏与链中单链的内旋转的难易程度有 关。运动的单元为链段,链段包含的链节数越少, 则运动越容易,大分子链的柔顺性越好。
ⅲ、大分子链的柔顺性是高聚物与低分子物质在许多 基本性能上差异的原因。例:高弹性。
演示课件
材料科学与工程学院
演示课件
材料科学与工程学院
特点: 官能团之间反应,缩聚物有特征结构官能团; 有低分子副产物; 缩聚物和单体分子量不成整数倍。
演示课件
材料科学与工程学院
四、高分子材料的分类
①按来源: ⅰ、天然聚合物:天然橡胶,纤维素,蛋白质等。 ⅱ、人造聚合物:经人工改性的天然聚合物。
例:硝酸纤维。 ⅲ、合成聚合物:完全由低分子人工合成。
特点:聚合物的结构单元与单体组成相同;
分子量是单体分子量的整数倍; 聚合过程无副产物生成。
演示课件
材料科学与工程学院
共聚物: 由两种或两种以上的单体经过加聚反应生
成的高分子化合物。
例:ABS塑料。A:丙烯脂 B:丁二烯 S:苯乙烯
n[xCH=CH+gCH2 =CH-CH=CH2 +zCH=CH2 ]
的主力军。
演示课件
《高分子材料简介》课件
《高分子材料简介》PPT 课件
高分子材料是一种在化学结构中存在重复单元的材料,具有多样化的特点和 广泛的应用。本课件将介绍高分子材料的定义、分类、合成方法、性能及测 试方法、市场前景,以及与环保和可持续发展的关系。
什么是高分子材料?
高分子材料是一类拥有高分子结构的材料,其分子由含有重复单元的链状或网状结构组成。高分子材料具有轻 量化、可塑性、抗腐蚀、绝缘性等特点。
3
表面性能
润湿性、粘附性和耐腐蚀性等特性影响高分子材料在接触和保护方面的性能。
高分子材料的市场前景
市场需求
随着科技和工业的发展,对高分 子材料的需求不断增加,特别是 在轻量化、高强度和可降解材料 方面。
创新发展
高分子材料的研发和创新对于推 动科技进步和满足人们对新材料 的需求至关重要。
可持续发展
开发环保、可降解和可再生的高 分子材料是实现可持续发展的重 要方向。
高分子材料的环保与可持续发 展
高分子材料的环保与可持续发展是当前社会关注的热点问题。通过生物降解、 循环再生等方法,可以减少高分子材料对环境的影响,并促进其可持续利用。
总结和展望
高分子材料作为一个重要的材料科学领域,具有广阔的发展前景。未来,高 分子材料将成为推动技术进步和经济发展的重要支撑。
2 功能化合成
通过在合成过程中引入功能基团,可以赋予高分子材料特定的性能和功能。
3 物理改性
通过改变高分子材料的物理结构,如交联或混合改性,可以改善材料的性能。
Байду номын сангаас
高分子材料的性能与测试方法
1
力学性能
强度、刚度、延展性和耐磨性等是衡量高分子材料力学性能的重要参数。
2
热性能
熔点、热传导和热膨胀等参数对高分子材料在高温和低温环境下的应用起着关键 作用。
高分子材料是一种在化学结构中存在重复单元的材料,具有多样化的特点和 广泛的应用。本课件将介绍高分子材料的定义、分类、合成方法、性能及测 试方法、市场前景,以及与环保和可持续发展的关系。
什么是高分子材料?
高分子材料是一类拥有高分子结构的材料,其分子由含有重复单元的链状或网状结构组成。高分子材料具有轻 量化、可塑性、抗腐蚀、绝缘性等特点。
3
表面性能
润湿性、粘附性和耐腐蚀性等特性影响高分子材料在接触和保护方面的性能。
高分子材料的市场前景
市场需求
随着科技和工业的发展,对高分 子材料的需求不断增加,特别是 在轻量化、高强度和可降解材料 方面。
创新发展
高分子材料的研发和创新对于推 动科技进步和满足人们对新材料 的需求至关重要。
可持续发展
开发环保、可降解和可再生的高 分子材料是实现可持续发展的重 要方向。
高分子材料的环保与可持续发 展
高分子材料的环保与可持续发展是当前社会关注的热点问题。通过生物降解、 循环再生等方法,可以减少高分子材料对环境的影响,并促进其可持续利用。
总结和展望
高分子材料作为一个重要的材料科学领域,具有广阔的发展前景。未来,高 分子材料将成为推动技术进步和经济发展的重要支撑。
2 功能化合成
通过在合成过程中引入功能基团,可以赋予高分子材料特定的性能和功能。
3 物理改性
通过改变高分子材料的物理结构,如交联或混合改性,可以改善材料的性能。
Байду номын сангаас
高分子材料的性能与测试方法
1
力学性能
强度、刚度、延展性和耐磨性等是衡量高分子材料力学性能的重要参数。
2
热性能
熔点、热传导和热膨胀等参数对高分子材料在高温和低温环境下的应用起着关键 作用。
高分子材料成型加工PPT课件
根据产品需求选择合适的高分子材料,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯 乙烯等。
原材料处理
对原材料进行干燥、除湿、清洁等预处理,确保其质量和稳定性。
配料与混合
根据生产需要,将多种原材料按比例混合,制备成适合加工的混 合料。
模具设计
模具材料选择
选用耐高温、耐腐蚀、高硬度的材料制作模具。
模具结构设计
根据产品形状、尺寸和性能要求,设计合理的模具结构。
环保化
总结词
环保意识的提高促使高分子材料成型加工向 更加环保的方向发展。
详细描述
为了降低高分子制品在生产和使用过程中的 环境污染,人们正在积极开发环保型的高分 子材料和加工技术。例如,采用可降解的高 分子材料、开发无毒或低毒的加工助剂、优 化加工工艺以减少能源和资源的消耗等。
智能化
总结词
智能化是高分子材料成型加工的未来重要发展方向。
表面处理
根据需要,对成品进行表面处理,如喷涂、电镀、热压等。
包装与储存
将成品进行包装,并选择适当的储存环境,以防受潮、尘土和紫外 线等因素影响。
04 高分子材料成型加工中的问题与对策
CHAPTER
气泡问题
总结词
气泡问题在高分子材料成型加工中较为常见,主要是由于气体在材料中滞留或挥 发所致。
详细描述
翘曲问题
总结词
翘曲问题是指高分子材料成型加工后 出现弯曲、变形的情况。
详细描述
翘曲问题会影响产品的外观和性能,如 导致不平整的表面或扭曲的形状。解决 翘曲问题的方法包括优化加工工艺、调 整模具设计和选择合适的材料等。
其他问题与对策
总结词
除上述问题外,高分子材料成型加工中还可能遇到其他问题,如裂纹、变色等。
02
原材料处理
对原材料进行干燥、除湿、清洁等预处理,确保其质量和稳定性。
配料与混合
根据生产需要,将多种原材料按比例混合,制备成适合加工的混 合料。
模具设计
模具材料选择
选用耐高温、耐腐蚀、高硬度的材料制作模具。
模具结构设计
根据产品形状、尺寸和性能要求,设计合理的模具结构。
环保化
总结词
环保意识的提高促使高分子材料成型加工向 更加环保的方向发展。
详细描述
为了降低高分子制品在生产和使用过程中的 环境污染,人们正在积极开发环保型的高分 子材料和加工技术。例如,采用可降解的高 分子材料、开发无毒或低毒的加工助剂、优 化加工工艺以减少能源和资源的消耗等。
智能化
总结词
智能化是高分子材料成型加工的未来重要发展方向。
表面处理
根据需要,对成品进行表面处理,如喷涂、电镀、热压等。
包装与储存
将成品进行包装,并选择适当的储存环境,以防受潮、尘土和紫外 线等因素影响。
04 高分子材料成型加工中的问题与对策
CHAPTER
气泡问题
总结词
气泡问题在高分子材料成型加工中较为常见,主要是由于气体在材料中滞留或挥 发所致。
详细描述
翘曲问题
总结词
翘曲问题是指高分子材料成型加工后 出现弯曲、变形的情况。
详细描述
翘曲问题会影响产品的外观和性能,如 导致不平整的表面或扭曲的形状。解决 翘曲问题的方法包括优化加工工艺、调 整模具设计和选择合适的材料等。
其他问题与对策
总结词
除上述问题外,高分子材料成型加工中还可能遇到其他问题,如裂纹、变色等。
02
高分子材料教学课件PPT
• 氢键是与电负性较强的原子相结合的氢原子(如X—H)同时与另 一个电负性较强的原子(如Y)之间的相互作用,即(X—H…Y).这 些电负性铰强的原子一般是氮、氧或卤素原子.一般认为在氢键 中,X—H基本上是共价键,而H…Y则是一种强而有方向性的范 德华力.这里把氢键归入范德华力是因为氢键本质上是带有部分 负电荷的Y与电偶极矩很大的极性键X—H间的静电吸引相互作用.
5
聚合物分子内与分子间相互作用力
• 物质的结构是指物质的组成单元(原于或分子)之间在相互吸引和排斥作用
达到平衡时的空间诽布.因此为了认识高聚物的结构,首先应了解存在于高聚 物分子内和分子间的相互作用.
• 化学键
构成分子的原子间的作用力有吸引力和斥力,吸引力是原子形成分于的结合力, 叫作主价力,或称键合力.斥力是各原子的电子之间的相互排斥力.当吸引力 和斥力达到平衡时,便形成稳定的化学键.
• 金属键 是由金属原子的价电子和金属离子晶格之间的相互 作用而形成的,无方向性和饱和性,赋予高导电性.在所谓的 “金属螯合高聚”(metallocene po1ymer)中可以说存在金属 键.
2024/6/20
7
• 范德华力
作用能: 2~8kJ/mol
是存在于分子间或分子内非键合原于间的相互作用力.两分子间的 范德华力F(r)及相互作用能E(r)是分子之间距离r的函数如图所示.
2024/6/20
19
重要高分子材料
合成树脂和塑料: 填充增强增韧,降低成本. 教 材P332表7.4
➢ 通用塑料: 应用广, 产量大, 价格廉的塑料. 如聚烯烃: PE, PP, PS等; PVC; 酚醛, 环氧, 聚酯, 尿醛等.
➢ 工程塑料: 综合性能好, 可代替金属作工程材料, 制 造机器零部件的塑料. 最重要的有:
《高分子材料》课件
广泛应用于防弹材料、抗火材 料、防切割材料等领域
广泛应用于航空航天、汽车、 运动器材等领域
高分子材料的环保问题
1 可持续发展
高分子材料能够实现可持 续发展,目前已经研究出 很多再生材料,如可降解 高分子材料。
2 回收利用
高分子材料的回收利用率 较低,仅有少数材料能够 回收利用。
3 环境影响
一些高分子材料会对环境 造成一定的影响,因此需 要注意环保问题。
应用
广泛应用于包装、电子、家电、航空航天、建筑、医疗及生活用品等领域。
高分子材料的分类和特点
塑料
塑料是高分子材料的一类,具有 轻质、廉价、易成型等特点,广 泛应用于日常生活中的各个领域。
合成树脂
合成树脂是一种广泛应用的高分 子材料,具有高强度、防腐蚀等 特点,广泛应用于制造建筑材料、 船舶配件等领域。
高分子材料的未来发展趋势
生物材料
智能材料
生物材料是未来高分子材料的重 要方向,具有良好的生物相容性、 组织可再生等特点。
智能材料具有自我修复、智能感 应等特点,将应用于传感器、信 息储存等领域。
3 D打印技术
3D打印技术将改变传统生产模式, 未来高分子材料的生产方式将更 加灵活高效。
总结和展望
高分子材料作为一种极富前途的材料,在科技进步与环保意识不断提高的背 景下,将会有越来越广泛的应用。我们期待着它们在未来更广泛、更深入的 领域中的重要作用。
通用高分子材料PPT课件
本课程将全面介绍通用高分子材料的分类、特点及广泛应用,帮助您了解更 多关于这一领域的知识。
什么是高分子材料?
定义
高分子是由大量重复单元(称为聚合物)组成的大分子化合物,具有综合性能优异、加工性 好等特点。
广泛应用于航空航天、汽车、 运动器材等领域
高分子材料的环保问题
1 可持续发展
高分子材料能够实现可持 续发展,目前已经研究出 很多再生材料,如可降解 高分子材料。
2 回收利用
高分子材料的回收利用率 较低,仅有少数材料能够 回收利用。
3 环境影响
一些高分子材料会对环境 造成一定的影响,因此需 要注意环保问题。
应用
广泛应用于包装、电子、家电、航空航天、建筑、医疗及生活用品等领域。
高分子材料的分类和特点
塑料
塑料是高分子材料的一类,具有 轻质、廉价、易成型等特点,广 泛应用于日常生活中的各个领域。
合成树脂
合成树脂是一种广泛应用的高分 子材料,具有高强度、防腐蚀等 特点,广泛应用于制造建筑材料、 船舶配件等领域。
高分子材料的未来发展趋势
生物材料
智能材料
生物材料是未来高分子材料的重 要方向,具有良好的生物相容性、 组织可再生等特点。
智能材料具有自我修复、智能感 应等特点,将应用于传感器、信 息储存等领域。
3 D打印技术
3D打印技术将改变传统生产模式, 未来高分子材料的生产方式将更 加灵活高效。
总结和展望
高分子材料作为一种极富前途的材料,在科技进步与环保意识不断提高的背 景下,将会有越来越广泛的应用。我们期待着它们在未来更广泛、更深入的 领域中的重要作用。
通用高分子材料PPT课件
本课程将全面介绍通用高分子材料的分类、特点及广泛应用,帮助您了解更 多关于这一领域的知识。
什么是高分子材料?
定义
高分子是由大量重复单元(称为聚合物)组成的大分子化合物,具有综合性能优异、加工性 好等特点。
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拉伸应力一应变试验是评价材料力学行为的重要手段。 由于聚合物材料品种繁多,它们的应力一应变曲线表现各
异。如果按照拉伸过程中屈服点的表现、伸长率大小及其 断裂情况,大致可以分为5种类型。
它们是:①软而弱,②硬而脆,③硬而强,④软而韧,⑤ 硬而韧,见图9—3。
(3)聚合物材料的耐热性能 与无机材料相比,聚合物耐热性一般较差。耐热性包括两
高分子建筑材料
第一节 高分子建筑材料的基本性能 第二节 高分子建筑材料和制品
第一节 高分子建筑材料的基本性能
一、什么是高分子? 二、高分子材料的基本组成 三、高分子材料的基本性能 四、高分子材料的分类 五、建筑上常用的高分子材料 六、高分子材料的建筑特性
一、什么是高分子材料?
能上的表现。其弹性变形大,可高达1 000%,而一般金 属材料的弹性变形不超过1%。高弹态聚合物的模量小, 只有105~106 MPa,而一般金属材料的模量高达1010~ 1011 MPa。
聚合物的粘弹性是指聚合物材料不但具有弹性材料的一般 特性,同时还具有粘性流体的一些特征。
聚合物的粘弹性表现在它有突出的力学松弛现象,如应力 松弛、蠕变、动态力学损耗行为等。正是聚合物分子运动 的松弛本质及其随温度的变化才造成了聚合物具有独特的 力学状态。因此,描述聚合物的力学行为时,必须同时考 虑应力、应变、时间和温度4个参数。
第九章 高分子建筑材料
高分子建筑材料是以聚合物为基础、配以适当的助剂制配 而成的、多数以产品的形式在建筑现场使用的材料。
其主要形式有塑料制品、橡胶制品、涂料、粘结剂和密封 剂、玻璃钢、防水材料、装饰材料等。
因此,高分子建筑材料是一类产品形式多样、性能范围很 宽(从柔软的橡胶状到坚硬的结构材料)、适用面很广的建 筑材料。建筑物通过使用高分子材料,可以获得更好的使 用性能、装饰性能和耐久性能,可以达到更好的节能效果。
一般把分子量低于1 000或1 500的化合物称作低分子化合物; 分子量在10 000以上的化合物称作高分子化合物(简称高分子); 介于其间的是分子量中等的化合物。
高分子一般又称作聚合物(或高聚物),两词往往相互混用。因 为常用的高分子虽然分子量高达几万到几百万,但它们绝大多 数是由分子结构简单、分子量很小的小分子(通常称为单体)通 过聚合反应而生成的。
4. 填充剂和增强剂 5. 固化剂和固化促进剂 6. 发泡剂和发泡促进剂 7. 阻燃剂 8. 着色剂 9. 抗静电剂 10. 其他助剂
三、高分子材料的基本性能
1. 聚合物结构 高分子材料是以聚合物为主要成分的材料,而聚合物是以
结构简单的小分子通过化学 键重复连接而成的。随着重 复结构单元增多,分子量逐渐增大超过某一临界值,材料 将表现 出与其基本结构相同的小分子材料完全不同的性 能,体现了量变到质变基本规律。
高分子材料的分类
按加热时的性质分
受热 时的 特点
性能 差异
热塑性聚合物
热固性聚合物
受热时软化,冷却后固化。成型前分子量较低,经加 此过程可以反复进行。 工后固化成型为制品,再
受热则制品破坏。此过程 不可逆。
密度、熔点较低;耐热性 密度。熔点较高;耐热性
较差;刚度小;但抗冲击 较好;刚度大;但质地硬
2.聚合物的基本性能 (1) 聚合物的物理状态 在室温下,一般凝聚成固体,随分子结构和排列规整性不
同,可能成为结晶聚合物或无定型聚合物。 没有明显的熔点,而只有一熔融范围。
(2)聚合物的力学性能 聚合物力学性能的最大特点是高弹性和粘弹性。 高弹性是聚合物大分子长链的柔性和分子链的缠结在性
例如,抗氧剂 、光稳定剂 、热稳定剂 。
3.增塑剂 增塑剂一般是高沸点的液体或低熔 在使用条件下的弹性和韧性,改善塑料的低温脆性。
增塑剂主要用于聚氯乙烯,可以将聚氯乙烯加工成半硬质 到柔软的制品,例如塑料地板和聚氯乙烯防水卷材等。
方面,一是保持使用性能的最高温度,二是分解(化学结 构发生破坏的)温度。 (4)聚合物材料的耐腐蚀性能 与无机材料相比,聚合物材料的耐腐蚀性能很好。
(5) 聚合物材料的耐老化性能
聚合物材料受外界条件影响,性能逐渐变坏、质量下降 的过程为老化。光、热、力、氧、臭氧以及其他化学介质 在一定条件下将引起聚合物化学结构的破坏,导致聚合物 的降解,表现为聚合物材料变软发粘,强度降低,或者变 硬发脆,失去弹性。
四、高分子材料的分类
作为聚合物材料,它们三者之问的区分并不是明显的。许多聚 合物,既可以作为塑料,也能作为纤维使用,例如聚丙烯(丙 纶)、聚酯(涤纶)、聚酰胺(尼龙)等等。
实际上,许多建筑塑料制品(如门窗和管材)的使用寿命完 全可以和其他材料相比,其耐久性甚至高于传统材料,在 德国,最早使用的塑料门窗已经超过了50年。
四、高分子材料的分类
合成树脂(塑料)、合成橡胶和合成纤维通称为三大合成材料。 这是根据高分子材料的用途来对它们进行分类的。塑料通常指
常温下表现为坚硬的高分子材料,橡胶指常温下表现为软而有 弹性的高分子材料,而合成纤维显然是指以纤维形态应用的高 分子材料。
一、什么是高分子材料? 例如聚乙烯由乙烯(CH2=CH2,分子量为28)聚合而成,分子量
在10 000~35 000,而超高分子量聚乙烯的分子量可高达500 000。
聚合反应—由低分子单体合成聚合物的反应。 加聚反应、缩聚反应
高分子材料的分类
按产源分: 天然高分子材料 合成高分子材料
木材、天然橡胶、沥青等 塑料、橡胶、化学纤维
韧性较好。
脆。
二、高分子材料的基本组成
1.聚合物 聚合物,或称之为树脂,是高分子材料中最主要的成
分,起着胶结剂的作用,它可将其他添加剂胶结在一起组 成一种性能稳定的材料整体。在多组分塑料中,合成树脂 往往要占到30%以上。
2、稳定剂 聚合物在加工成型及其制品的使用过程中,由于受热、光、
氧的作用,会过早地发生降解、交联等现象,造成颜色变 深、性能降低。加入稳定剂可起到提高塑料制品质量、延 长使用寿命的作用。