常见聚合物材料
常用的聚合物品种
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常用的聚合物品种聚合物是一类具有高分子结构的化合物,由重复单元组成,具有较高的分子量。
它们在我们的日常生活中扮演着重要的角色,广泛应用于塑料制品、纤维材料、涂料、胶粘剂等领域。
下面将介绍几种常用的聚合物品种及其特性和应用。
聚乙烯聚乙烯是一种由乙烯分子通过聚合反应形成的聚合物。
它具有良好的化学稳定性、机械性能和加工性,广泛应用于塑料制品领域,如瓶子、袋子、管道等。
聚乙烯根据密度不同可分为高密度聚乙烯(HDPE)和低密度聚乙烯(LDPE),它们的应用领域略有差异。
聚丙烯聚丙烯是另一种常见的聚合物品种,由丙烯分子聚合而成。
它具有较高的结晶性和强度,同时还具有良好的热稳定性,广泛应用于塑料制品、纤维材料、管道等。
聚丙烯可以通过不同的加工方式实现不同性能要求,如注塑、挤出、吹塑等。
聚氯乙烯聚氯乙烯是一种具有氯乙烯基团的聚合物,常简称为PVC。
它具有良好的耐候性、化学稳定性和绝缘性能,广泛应用于建筑材料、电线电缆、医疗器械等领域。
根据其加工方式和配方不同,PVC可以分为硬质PVC和软质PVC,用途各异。
聚苯乙烯聚苯乙烯是一种具有苯乙烯基团的聚合物,常称为PS。
它具有良好的透明度、刚性和加工性,广泛应用于包装材料、日用品、家具等。
聚苯乙烯可以根据共聚物的不同形成不同类型,如高抗冲PS、抗静电PS等,以满足不同的需求。
阻燃聚合物除了以上几种常用的聚合物品种外,还有一类特殊的聚合物称为阻燃聚合物。
它们在分子结构中引入阻燃剂,使材料具有良好的阻燃性能,不易燃烧或传播火势。
阻燃聚合物广泛应用于电子电气产品、建筑材料等领域,提高了材料的安全性和可靠性。
总的来说,聚合物作为一类重要的高分子材料,在现代工业生产和生活中扮演着不可或缺的角色。
不同种类的聚合物在不同领域具有各自独特的特性和应用,为人们的生活带来了便利和创新。
随着科技的不断进步,相信聚合物材料会在未来发展中展现出更广阔的应用前景。
疏水膜的成膜材料
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疏水膜的成膜材料疏水膜是一种特殊的薄膜,具有疏水性能,能够有效分离液体和气体。
它的成膜材料是非常关键的因素,不同的成膜材料会带来不同的疏水性能和分离效果。
一、聚合物材料聚合物材料是疏水膜的常见成膜材料之一。
聚合物具有良好的疏水性能和透气性,能够有效地阻隔液体的渗透,并将气体排出。
常见的聚合物材料有聚四氟乙烯(PTFE)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等。
这些聚合物材料具有耐高温、耐腐蚀等特点,适用于各种工业领域。
二、无机材料无机材料也是疏水膜的重要成膜材料之一。
无机材料具有良好的化学稳定性和热稳定性,能够在高温和腐蚀性环境下长期稳定运行。
常见的无机材料有陶瓷、玻璃纤维等。
这些材料具有高强度、耐腐蚀、耐高温等特点,适用于电力、化工等行业。
三、复合材料复合材料是疏水膜的另一种常见成膜材料。
复合材料是将不同性质的材料通过一定的工艺和方法结合起来,综合利用各种材料的优点。
常见的复合材料有聚酰胺和陶瓷等。
这些复合材料具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损等特点,能够在恶劣环境下长期运行。
四、纳米材料纳米材料是疏水膜的新型成膜材料之一。
纳米材料具有特殊的物理和化学性质,能够在微观尺度上控制液体和气体的传输。
常见的纳米材料有纳米纤维、纳米颗粒等。
这些纳米材料具有高比表面积、高孔隙率等特点,能够提高疏水膜的分离效果。
疏水膜的成膜材料是影响其性能的重要因素之一。
不同的成膜材料会带来不同的疏水性能和分离效果。
聚合物材料具有良好的疏水性能和透气性,适用于各种工业领域;无机材料具有良好的化学稳定性和热稳定性,适用于高温和腐蚀性环境;复合材料综合利用各种材料的优点,具有耐高温、耐腐蚀等特点;纳米材料在微观尺度上控制液体和气体的传输,能够提高疏水膜的分离效果。
随着科技的发展,疏水膜的成膜材料也在不断创新和改进,以满足不同行业的需求。
未来,我们可以期待更多新型材料的应用,为疏水膜带来更好的性能和更广阔的应用前景。
疏水膜的发展将为工业生产和环境保护带来巨大的推动力,为人们创造更加美好的生活。
常见聚合物应用举例
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常见聚合物应用举例
在现代社会中,聚合物已经成为各个领域不可或缺的材料之一。
它们由许多相同或不同的简单化学物质单元通过共价键结合而成,具有重量轻、强度高、耐腐蚀等优点,因此在各个领域都有广泛的应用。
首先,让我们来看看日常生活中的一些常见聚合物应用。
塑料制品无疑是我们生活中最常见的聚合物制品之一。
比如我们使用的塑料袋、塑料瓶、塑料家具等,都是由聚乙烯、聚丙烯等聚合物制成的。
它们轻便耐用,广泛应用在包装、家居用品等领域。
另外,橡胶制品也是常见的聚合物制品。
例如我们经常使用的汽车轮胎、橡皮制品等,都是由丁苯橡胶、丁腈橡胶等聚合物合成的。
这些橡胶制品具有良好的弹性和耐磨性,在交通运输、工业生产等领域得到广泛应用。
聚合物在医疗领域也有着重要的应用。
生物医用材料中的生物降解聚合物,如聚乳酸、聚己内酯等,被广泛用于可降解植入物、缝合线等。
这些聚合物具有良好的生物相容性和可降解性,可以减少对人体的损伤,为医疗器械的发展提供了可能。
除此之外,在建筑领域,聚合物也有着重要的应用。
例如聚氯乙烯是一种常见的建筑用聚合物,被广泛用于制作管道、地板、壁板等。
它具有优异的耐候性和耐腐蚀性,可以有效延长建筑材料的使用寿命,提高建筑物的安全性和稳定性。
总的来说,聚合物作为一种重要的材料,已经深入到我们生活的方方面面。
无论是在日常生活、医疗领域、交通工业还是建筑行业,聚合物都扮演着不可或缺的角色。
随着科技的不断发展,相信聚合物在未来会有更广阔的应用前景。
1。
聚合物材料简写
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PES Poly(Ethylene Succinate) 42
PTMAT Poly(TetraMethylene Adipate/Terephthalate) 43
EVAC 乙烯-乙酸乙烯酯塑料ethylene-vinyl acetate plastic 68
EVOH 乙烯-乙烯醇塑料ethylene-vinyl alcohol plastic 69
FEP 全氟(乙烯-丙烯)塑料perfluoro(ethylene-propylene)plastic 70
CN 硝酸纤维素cellulose nitrate 56
COC 环烯烃共聚物cycloolefin copolymer 57
CP 丙酸纤维素cellulose propionate 58
CTA 三乙酸纤维素cellulose triacetate 59
E/P 乙烯-丙烯塑料ethylene-propylene plastic 60
FF 呋喃-甲醛树脂furan-formaldehyde resin 71
LCP 液晶聚合物liquid-crystal polymer 72
MABS 甲基丙烯酸甲酯-丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料
methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene plastic 73
PVC--聚氯乙烯
PE--聚乙烯
PPR--无规(随机)聚丙烯
PVDF--聚偏二氟乙烯
详细管材如下:
EVA--乙烯-醋酸乙烯聚物
常用的聚合物材料和合成方法
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常用的聚合物材料和合成方法近年来,聚合物材料的应用越来越广泛,它们被广泛应用于建筑、制药、塑料工业、汽车等各个领域。
聚合物材料是由高分子化合物构成的材料,可以通过化学聚合或物理聚集等方法得到。
其中,聚酯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等常见的聚合物材料已成为制造各种产品的重要材料。
一、聚酯材料聚酯是一种合成材料,由某些化合物通过酯化反应或缩聚反应得到的高分子聚合物。
聚酯材料是制造纤维、塑料和薄膜的重要材料。
在应用方面,聚酯材料广泛应用于包装、电子、汽车和建筑等领域。
在工业制造聚酯材料的过程中,酯交换反应是最常用和最重要的反应。
这种反应是通过加热条件下使放置在均质化溶剂中的二酸或异酸酯和二醇发生化学反应,通过聚合形成高分子链。
二、聚乙烯材料聚乙烯是一种由乙烯聚合而成的高分子聚合物。
它是一种重要的塑料材料,由于它的可塑性和透明性,它被广泛应用于制造各种塑料制品,例如塑料袋、瓶子、玩具等。
聚乙烯的合成方法也比较简单,一般是通过碎冰机将乙烯粉末与触媒一起添加到反应器中,反应器内部经过高温高压,乙烯分子开始聚合,最后形成聚乙烯。
三、聚丙烯材料聚丙烯是一种由丙烯单体聚合而成的高分子聚合物,是一种透明而均匀的热塑性塑料。
可以制成各种产品,例如塑料容器、食品包装、医疗用品等。
聚丙烯的生产过程主要通过自由基聚合反应来完成。
在这个过程中,首先加入丙烯单元到反应器中,然后再加入催化剂,反应器内部通过高温高压产生聚合反应,最后形成聚丙烯。
四、聚氯乙烯材料聚氯乙烯是一种由氯乙烯单体聚合而成的高分子聚合物。
由于它的透明性和耐腐蚀性,聚氯乙烯被广泛用于制造各种耐腐蚀和耐热产品,例如水管、电缆成套和窗框等。
聚氯乙烯的制备方法主要有三种,分别是氯乙烯聚合、氯乙烯自由基聚合和氯乙烯共聚合。
其中,氯乙烯聚合是最常用和最重要的方法之一,它是通过高温高压的条件下使氯乙烯单元聚合形成高分子聚合物。
总之,不同的聚合物材料可以在不同的领域得到广泛应用。
常见聚合物的应用
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常见聚合物的应用在现代社会,聚合物已经成为我们生活中不可或缺的重要材料之一。
聚合物是由许多相同或类似的单体分子在一起形成的大分子化合物,具有多样的结构和性质,因此被广泛应用于各个领域。
以下将介绍几种常见聚合物的应用。
聚乙烯聚乙烯是一种常见的热塑性塑料,具有良好的机械性能和化学稳定性。
由于其价格低廉、易加工,因此在包装、建筑材料、输送管道等领域有着广泛的应用。
在包装领域,聚乙烯袋、瓶子等产品被广泛使用,可以满足人们对包装品轻便、坚固和耐用的需求。
聚丙烯聚丙烯是另一种常见的热塑性塑料,具有优异的耐热性和化学稳定性。
它通常用于制作食品包装、医疗器械、家具等产品。
聚丙烯的耐热性和化学稳定性使其成为食品包装材料的首选,例如制作食品袋、餐具等,保障食品的安全和卫生。
聚氯乙烯聚氯乙烯是一种常见的塑料材料,其具有良好的耐候性和耐腐蚀性,因此被广泛应用于建筑、医疗、电力等领域。
在建筑领域,聚氯乙烯被用作隔热、隔音材料,制作地板、管道等产品,提升建筑质量和舒适度。
在医疗领域,聚氯乙烯被用于制作输液管、手术器械等,保证医疗环境的卫生和安全。
聚酰胺聚酰胺是一种高性能工程塑料,具有优异的机械性能和耐热性,在航空航天、汽车制造、电子电气等领域有着重要应用。
在航空航天领域,聚酰胺被用于制造飞机零部件,例如舱内构件、发动机零部件,保证飞行安全和性能稳定。
在汽车制造领域,聚酰胺被用于制作发动机零部件、车身结构等,提升汽车的安全性和舒适性。
综上所述,常见聚合物在各个领域都发挥着重要作用,推动着社会的发展和进步。
随着科技的不断发展,我们相信聚合物的应用领域会越来越广泛,带来更多惊喜和便利。
常见的聚合物有哪些
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常见的聚合物有哪些在我们日常生活中,聚合物无处不在,从塑料制品到纤维材料,都离不开各种类型的聚合物。
聚合物是由多个单体分子通过化学键结合而成的大分子化合物,因其具有高分子量、可塑性和可拉伸性等特点,在材料科学领域占据重要地位。
下面将介绍一些常见的聚合物及其特点。
聚乙烯聚乙烯是一种由乙烯单体聚合而成的合成聚合物,其分子结构中的碳-碳键使得聚乙烯具有较高的稳定性和化学惰性。
聚乙烯具有良好的耐热性和化学惰性,广泛用于塑料袋、瓶子、塑料容器等制品的生产。
由于其易加工、价格低廉,聚乙烯在工业和日常生活中被大量应用。
聚丙烯聚丙烯是另一种常见的合成聚合物,由丙烯单体聚合而成。
聚丙烯具有较高的机械强度和抗拉伸性,被广泛应用于塑料制品、纤维材料和医疗器械等领域。
由于聚丙烯具有良好的耐腐蚀性和成型加工性,因此在工业生产中得到广泛应用。
聚氯乙烯聚氯乙烯是一种由氯乙烯单体聚合而成的合成聚合物,其分子中含有氯原子。
聚氯乙烯具有良好的耐候性、耐老化性和可塑性,被广泛用于建筑材料、电线电缆、医疗器械等领域。
尽管聚氯乙烯在制备和处理过程中会释放出有害气体,但在合理使用和回收的情况下,仍然是一种重要的工程塑料。
聚苯乙烯聚苯乙烯是一种常见的热塑性聚合物,由苯乙烯单体聚合而成。
聚苯乙烯具有较高的硬度、透明度和耐冲击性,被广泛用于食品包装、家具制品和电子产品外壳等领域。
聚苯乙烯还可以通过发泡制备成泡沫塑料,应用于保温材料和包装材料。
聚酰胺聚酰胺是一类特殊的合成聚合物,其分子中含有酰胺结构。
聚酰胺具有较高的耐热性、耐腐蚀性和机械性能,被广泛应用于纤维材料、合成革、工程塑料等领域。
尼龙是聚酰胺的代表性物种,具有优异的耐磨性和耐撕裂性,在纺织和工业制品中得到广泛应用。
综上所述,聚合物作为现代材料科学的重要研究对象,具有丰富的种类和广泛的应用领域。
不同类型的聚合物具有不同的特性,通过合理选择和设计,可以满足不同领域的材料需求,推动科技和工业的发展。
聚合物材料相关知识
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聚合物材料相关知识引言聚合物材料是一种非常重要和广泛应用的材料,具有轻质、高强度和化学稳定性等优点。
本文将介绍聚合物材料的定义、结构、分类和应用等相关知识。
定义聚合物是由许多重复单元组成的大分子,通常由缩聚反应合成。
常见的聚合物材料包括塑料、橡胶和纤维等。
聚合物材料的主要特点是分子链的长度很大,通常具有高分子量。
结构聚合物材料的分子结构通常呈线状、分支状或网状。
线状结构的聚合物材料具有直线排列的聚合物链,例如聚乙烯;分支状结构的聚合物材料分子链呈分支状排列,例如聚氯乙烯;网状结构的聚合物材料分子链呈三维网络状排列,例如三聚氰胺树脂。
分类根据聚合物的组成和结构,聚合物材料可以分为天然聚合物和合成聚合物两类。
天然聚合物天然聚合物是从动植物体内提取的聚合物,常见的天然聚合物有淀粉、纤维素和天然橡胶等。
这些聚合物通常具有较高的生物相容性和可降解性,在医学领域有广泛的应用。
合成聚合物合成聚合物是通过人工合成的聚合物,根据合成方法和单体类型的不同,可以分为线性聚合物、交联聚合物和共聚聚合物等。
线性聚合物是由单一类型的单体缩聚而成的聚合物,例如聚乙烯;交联聚合物是通过交联剂将线性聚合物交联而成的聚合物,例如聚酯弹性体;共聚聚合物是由两种或多种类型单体缩聚而成的聚合物,例如苯乙烯-丙烯腈共聚物。
应用聚合物材料在日常生活和工业生产中有广泛的应用。
塑料塑料是一种常见的聚合物材料,具有轻质、耐腐蚀和可塑性好等特点。
因此,塑料广泛应用于包装、建筑和电子等领域。
橡胶橡胶是一种具有高弹性和耐磨性的聚合物材料,常用于制作轮胎、密封件和运动器材等。
纤维聚合物纤维是一种具有高强度和柔软性的材料,常用于制作衣物、绳索和纺织品等。
塑料改性聚合物材料可以通过添加填充剂、添加剂和改性剂等来改变其性能和用途。
例如,增强填料可以提高聚合物的强度和硬度,抗氧化剂可以提高聚合物耐热性。
结论聚合物材料是一种重要的材料,具有广泛的应用范围。
了解聚合物材料的定义、结构、分类和应用等相关知识,对于科学研究和工程应用都具有重要意义。
聚合物材料的种类和特性
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纤维制品的发展趋势:环保、可降解、多功能等
涂料和粘合剂
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聚合物材料在粘合剂中的应用:提供良好的粘接性能和耐久性
聚合物材料在涂料中的应用:提供良好的附着力、耐腐蚀性和耐候性
聚合物材料在涂料和粘合剂中的作用:改善性能、降低成本、提高环保性
聚合物材料在涂料和粘合剂中的发展趋势:环保、高性能、多功能
聚合物材料的特性
2
物理特性
密度:聚合物材料的密度通常较小,一般在0.8-1.5g/cm³之间
热导率:聚合物材料的热导率通常较低,一般在0.1-0.5W/(m·K)之间
电导率:聚合物材料的电导率通常较低,一般在10-100S/cm之间
光学性能:聚合物材料具有不同的光学性能,如透明度、折射率等
化学特性
合成聚合物材料
聚乙烯:广泛用于包装、建筑、农业等领域
聚氨酯:用于制造泡沫塑料、涂料、胶粘剂等
聚酯:用于制造纺织品、地毯、薄膜等
聚丙烯:常用于制造塑料制品、纤维等
聚苯乙烯:用于制造泡沫塑料、包装材料等
聚氯乙烯:用于制造管道、门窗、电线电缆等
共混聚合物材料
应用:广泛应用于汽车、电子、建筑等领域
特点:具有两种或两种以上聚合物的特性,性能优异
聚合物材料的分子结构:链状、网状、层状等
聚合物材料的分子量:影响材料的力学性能、热性能等
聚合物材料的分子间作用力:影响材料的力学性能、热性能等
聚合物材料的化学稳定性:耐腐蚀、耐热、耐候等
加工特性
热塑性:聚合物材料在加热时能软化,冷却后能硬化,可重复加工
流动性:聚合物材料在加工过程中能流动,形成所需的形状
收缩率:聚合物材料在冷却过程中会收缩,影响加工精度
高中化学常见有机高分子材料
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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。
常见聚合物材料范文
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常见聚合物材料范文聚合物材料是由聚合物分子组成的材料,其由相同或不同的单体通过化学反应形成,具有特定的物理和化学性质。
常见的聚合物材料包括塑料、橡胶、纤维等。
以下将对几种常见的聚合物材料进行介绍。
1.塑料塑料是最常见的聚合物材料,广泛应用于各个领域。
常见的塑料有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、聚四氟乙烯(PTFE)等。
塑料具有轻、耐腐蚀、绝缘性好等特点,被广泛应用于包装、建筑、电子、医疗等领域。
2.橡胶橡胶是一种弹性聚合物材料,具有优异的弹性和耐磨性。
常见的橡胶有天然橡胶、合成橡胶和丁腈橡胶等。
橡胶被广泛应用于汽车制造、轮胎、密封制品、鞋类制造等领域。
3.纤维纤维是一种聚合物材料,用于纺织制品的生产。
常见的纤维包括聚酯纤维、尼龙纤维、腈纶纤维等。
纤维具有柔软、轻、吸湿等特点,被广泛应用于服装、家居纺织品等领域。
4.导电聚合物导电聚合物是一种具有导电性能的聚合物材料,可用于制造导电电缆、导电塑料等产品。
常见的导电聚合物有聚苯胺(PANI)、聚噻吩(PT)等。
导电聚合物在电子、能源等领域有广泛应用。
5.聚合物泡沫聚合物泡沫是一种轻质、具有良好吸音性和隔热性能的材料。
常见的聚合物泡沫有聚苯乙烯泡沫(PS泡沫)、聚氨酯泡沫(PU泡沫)等。
聚合物泡沫广泛应用于建筑、包装、交通运输等领域。
6.聚合物复合材料聚合物复合材料是将聚合物与其他材料(如纤维增强材料)进行复合加工得到的材料。
常见的聚合物复合材料包括碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料等。
聚合物复合材料具有轻、强、刚性好等特点,被广泛应用于航空航天、汽车制造等领域。
除了上述常见的聚合物材料,还有许多特殊性能的聚合物材料,如形状记忆聚合物、生物可降解聚合物等。
这些聚合物材料具有特殊的性能,可应用于医疗、生物工程、新能源等领域。
总之,聚合物材料是一类广泛应用的材料,其种类繁多、性能各异,对于促进社会、经济的发展具有重要作用。
常见聚合物材料ppt课件
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.
31
聚丙烯腈
聚丙烯腈纤维(腈纶)是合成纤维中的主要品 种之一,由于纯聚丙烯腈所制成的纤维质脆且 不易染色,因此一般所述聚丙烯腈纤维是指丙 稀腈含量在85%以上的共聚纤维。
聚丙烯腈纤维的耐候和耐光性能优良,化学稳 定性好,不发霉,不怕虫蛀。聚丙烯腈纤维膨 松、卷曲、柔软,极似羊毛,强度高于羊毛, 相对密度比羊毛低。主要用途是代替羊毛,或 与羊毛混纺。
PP熔体的粘度对剪切速率的依赖性比对 温度的依赖性大。
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9
4. 聚苯乙烯(Polystyrene-PS)
通用级聚苯乙烯为硬、脆、透明的无定 型热塑性塑料。无色、无味、无毒,易 燃烧,燃烧时冒黑烟,有特殊气味,敲 击时有金属声,断口出现光泽,易于染 色。
PS的熔融温度为150~180℃,热分解温 度300℃,长期使用温度60~80℃。
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10
工业上生产PS 的方法主要为悬浮聚合法 和本体聚合法。
PS具有较好的流动性,成型性能良好, 成型温度范围宽,热稳定性好,吸湿性 低,成型前无需干燥。成型时应注意所 产生的定向及内应力。
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ABS树脂:
ABS是微黄色或白色、不透明、无毒、无味 的热塑性树脂。丙烯晴(A)具有耐化学腐 蚀性和一定的表面硬度;丁二烯(B)赋予 树脂弹性和良好的冲击性能;苯乙烯(S) 则使树脂具有刚性和流动性。ABS并非三种 单体的简单共聚物或共混物,而是玻璃态 聚合物连续相中分散着橡胶相的高分子。
常见聚合物材料
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1
常用热塑性塑料
1. 聚氯乙烯(Polyvinyl chloride-PVC)
典型的极性无定型聚合物,无毒、无臭的白色粉 末,难燃,离火即熄,火焰上黄下绿,冒黑烟, 燃烧时变软,发出刺激性酸味,滴下能拉丝的胶 质。
聚合物材料
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聚合物材料聚合物材料是指由多个重复单元组成的高分子化合物,具有很高的强度、耐磨、耐腐蚀、绝缘性、耐高温、耐寒、透明等特点。
聚合物材料广泛应用于各个领域,如塑料制品、纺织品、建筑材料、医疗器械等。
聚合物材料的种类繁多,常见的有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等。
这些材料通过合成反应将单体分子连接到一起,形成长链结构。
聚合物材料的特点在于链状结构的重复单元,使其具有重复单元特性的综合属性。
聚合物材料具有很高的强度,可以抵御外力的作用而不易破裂。
这使得聚合物材料在塑料制品中得到广泛应用,如塑料容器、塑料袋等。
另外,聚合物材料还具有耐磨特性,可以很好地抵抗磨损和刮擦。
聚合物材料的耐腐蚀性也是其重要的特点之一。
聚合物材料具有防水、防潮、耐化学腐蚀等性能,在化学、冶金、石油等工业领域得到广泛应用。
聚合物材料还具有良好的绝缘性能,对电流有很好的隔离作用。
因此,聚合物材料被广泛应用于电气工程领域,如电线电缆、绝缘体等。
此外,聚合物材料还具有耐高温、耐寒的特性。
一些特殊的聚合物材料可以在高温条件下仍然保持结构稳定,而在低温下不易变脆。
这使得聚合物材料在航天、航空等领域得到广泛应用。
聚合物材料还具有透明的特性,可以用来制作光学产品,如眼镜、光纤等。
总之,聚合物材料具有很多优点,但也存在一些问题。
例如,一些聚合物材料在长期使用过程中可能会发生老化、变形等现象。
因此,在使用聚合物材料时需要注意其使用条件和相关的保养方法,以确保其正常使用寿命。
同时,随着科技的发展,对聚合物材料性能的要求也越来越高,对于一些特殊的应用领域,需要研发更具特殊性能的聚合物材料。
聚合物有哪几种
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聚合物有哪几种
聚合物是由重复单体分子通过共价键相互连接形成的大分子化合物。
根据化学结构的差异,聚合物可以分为多种不同类型。
在工业和科学领域,聚合物发挥着重要作用,广泛应用于塑料制品、纤维材料、涂料、胶黏剂等领域。
本文将介绍几种主要的聚合物类型。
1. 聚乙烯
聚乙烯是一种常见的塑料聚合物,由乙烯单体分子聚合而成。
它具有轻质、耐用、良好的抗腐蚀性和绝缘性能等特点,是广泛应用于包装材料、容器、管道等领域的重要塑料之一。
2. 聚丙烯
聚丙烯是另一种重要的塑料聚合物,由丙烯单体聚合而成。
与聚乙烯相比,聚丙烯具有更高的硬度和耐热性,常用于制备瓶子、杯子、管道、家具等制品。
3. 聚氯乙烯
聚氯乙烯是一种具有良好耐候性和耐腐蚀性的塑料聚合物,广泛用于制备管道、地板、壁板等建筑材料,以及包装材料、医用器械等领域。
4. 聚酯
聚酯是一类重要的合成纤维材料,包括涤纶、聚对苯二甲酸乙二醇酯等。
它们具有优良的耐热性、耐磨性和抗拉伸性,被广泛应用于纺织品、衣物、绳索等制品的生产。
5. 聚苯乙烯
聚苯乙烯是一种常见的塑料聚合物,具有良好的透明度、刚性和经济性,广泛用于制备包装材料、电器外壳、食品容器等产品。
结语
以上介绍了几种常见类型的聚合物,它们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和进步,聚合物领域的研究和创新也在不断推进,为人类社会的发展带来了诸多便利和可能性。
希望本文能为您对聚合物的了解提供一些帮助。
(详尽版)聚合物材料的分类及性能性能大全
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(详尽版)聚合物材料的分类及性能性能大全聚合物材料是一类重要的材料,具有广泛的应用领域。
本文将详细介绍聚合物材料的分类和性能。
一、聚合物材料的分类聚合物材料可以根据其结构、成分和用途进行分类。
1. 结构分类根据聚合物材料的结构特点,可将其分为线性聚合物、支化聚合物和交联聚合物。
- 线性聚合物:由直链形式的聚合物分子组成,如聚乙烯和聚丙烯。
- 支化聚合物:聚合物分子中含有支链结构,如聚苯乙烯和聚醚硅氧烷。
- 交联聚合物:聚合物分子间通过共价键或物理交联相互连接形成三维网络结构,如聚氨酯和聚苯胺。
2. 成分分类根据聚合物材料的成分,可将其分为天然聚合物和合成聚合物。
- 天然聚合物:由生物体内部分析物质经过生物反应合成的聚合物,如天然橡胶和蛋白质。
- 合成聚合物:通过人工合成的聚合物材料,如聚乙烯酸乙酯和聚丙烯酰胺。
3. 用途分类根据聚合物材料的应用领域,可将其分为塑料、橡胶和纤维。
- 塑料:聚合物材料的一种常见应用形式,具有良好的可塑性和可加工性,如聚乙烯和聚丙烯。
- 橡胶:具有高弹性和耐磨性的聚合物材料,可用于制作车胎、密封件等,如天然橡胶和丁苯橡胶。
- 纤维:聚合物材料的纤维形式,可用于制作织物和纺织品,如聚酯纤维和尼龙纤维。
二、聚合物材料的性能聚合物材料具有多种性能,其主要特点如下:1. 机械性能聚合物材料的机械性能包括强度、硬度、韧性、弹性模量等。
- 强度:聚合物材料的抗拉强度和抗压强度。
- 硬度:聚合物材料的耐刮擦性和耐磨性。
- 韧性:聚合物材料的抗撞击性和断裂韧性。
- 弹性模量:聚合物材料的变形能力和恢复能力。
2. 热性能聚合物材料的热性能包括熔点、熔融温度、热稳定性等。
- 熔点:聚合物材料由固态转变为液态时的温度。
- 熔融温度:聚合物材料完全熔融的温度范围。
- 热稳定性:聚合物材料在高温下保持结构完整性的能力。
3. 物理性能聚合物材料的物理性能包括密度、透明度、电绝缘性等。
- 密度:聚合物材料的质量与体积的比值。
光纤涂层主要成分
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光纤涂层主要成分光纤涂层是光纤传输中的重要组成部分,主要用于保护光纤芯线,增强光纤的机械强度和耐用性。
它是由多种材料组成,包括聚合物和无机材料等。
本文将详细介绍光纤涂层的主要成分及其特点。
一、聚合物材料聚合物是光纤涂层中最常用的材料之一。
常见的聚合物材料包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。
这些材料具有良好的绝缘性能和抗腐蚀性能,可以有效地保护光纤芯线。
此外,聚合物材料还具有较高的柔韧性和可塑性,便于制造和安装。
然而,由于聚合物材料容易受到热和光的影响,其耐温性和耐光性较差,需要通过添加防护剂来提高其性能。
二、无机材料除了聚合物材料,光纤涂层中还常常添加一些无机材料,如二氧化硅、氧化铝等。
这些无机材料具有较高的耐温性和耐光性,可以增强光纤涂层的抗热和抗光性能。
此外,无机材料还具有较高的硬度和耐磨性,可以有效地保护光纤芯线免受外界物理损伤。
然而,无机材料的加工和制备相对复杂,需要特殊的工艺和设备。
三、增强材料为了增强光纤涂层的机械强度和耐用性,常常会添加一些增强材料,如玻璃纤维、碳纤维等。
这些增强材料具有较高的强度和刚度,可以有效地提高光纤涂层的抗张强度和抗压强度。
此外,增强材料还具有较好的耐腐蚀性和耐磨性,可以延长光纤涂层的使用寿命。
然而,增强材料的加工和制备相对复杂,需要特殊的工艺和设备。
四、其他添加剂除了上述主要成分外,光纤涂层中还常常添加一些其他的添加剂,如防护剂、稳定剂等。
这些添加剂的作用是提供额外的功能和性能,如防水、防尘、抗老化等。
同时,这些添加剂还可以改善光纤涂层的加工性能和外观质量,提高光纤的传输性能和可靠性。
总结起来,光纤涂层的主要成分包括聚合物材料、无机材料、增强材料和其他添加剂。
这些成分通过合理的配比和制备工艺,可以形成具有良好性能的光纤涂层,保护光纤芯线并提高光纤传输的可靠性和稳定性。
同时,光纤涂层的材料选择和制备工艺还需要考虑光纤的使用环境和技术要求,以满足不同应用领域的需求。
有机高分子材料分类依据
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有机高分子材料分类依据有机高分子材料是一类由碳、氢和其他元素组成的大分子化合物,具有丰富的结构和性质。
根据其化学结构和物理性质的不同,可以将有机高分子材料分为以下几类:一、聚合物材料聚合物是由许多相同或不同的单体通过共价键连接而成的高分子化合物。
聚合物材料具有高分子量、链状结构和可塑性等特点。
常见的聚合物材料有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等。
聚合物材料广泛应用于塑料、橡胶、纤维、涂料等领域。
二、纤维素材料纤维素是一种天然高分子化合物,主要存在于植物细胞壁中。
纤维素材料具有高强度、耐热性和生物可降解性等特点。
常见的纤维素材料有棉花、麻类、木材等。
纤维素材料广泛应用于纺织、造纸、建筑等领域。
三、合成橡胶合成橡胶是通过化学合成方法得到的高分子材料,具有与天然橡胶相似的性质。
合成橡胶具有优异的弹性、耐磨性和抗老化性能。
常见的合成橡胶有丁苯橡胶、丁腈橡胶、丁二烯橡胶等。
合成橡胶广泛应用于轮胎、橡胶制品、建筑密封等领域。
四、树脂材料树脂是一种具有高分子量和高度交联结构的有机高分子材料。
树脂材料具有优异的绝缘性能、耐腐蚀性和耐高温性能。
常见的树脂材料有环氧树脂、聚酯树脂、聚氨酯等。
树脂材料广泛应用于电子、航空、建筑等领域。
五、涂料与胶粘剂涂料与胶粘剂是一类涂覆和粘结材料,由高分子树脂、溶剂、填料和添加剂等组成。
涂料具有良好的附着力、耐候性和装饰性,广泛应用于建筑、汽车、家具等领域。
胶粘剂具有良好的粘结性能,广泛应用于包装、制鞋、木工等领域。
六、功能高分子材料功能高分子材料是指具有特殊功能或性能的高分子材料。
例如,聚合物电解质材料具有高离子导电性,可用于锂离子电池;形状记忆聚合物材料具有记忆形状的能力,可用于医疗器械;共聚物材料具有可控的温度响应性能,可用于智能材料等。
功能高分子材料在电子、医疗、环保等领域具有广泛的应用前景。
有机高分子材料根据其分类依据可以分为聚合物材料、纤维素材料、合成橡胶、树脂材料、涂料与胶粘剂以及功能高分子材料等几大类。
防水材料成分
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防水材料成分防水材料是一种能够有效阻止水分渗透的材料,广泛应用于建筑、交通、航空航天等领域。
它的成分种类繁多,根据不同的用途和要求,可以选择不同的成分来制作防水材料。
下面我们来了解一下常见的防水材料成分。
一、聚合物类材料。
聚合物类材料是目前应用最广泛的防水材料之一。
它具有优异的柔韧性和耐磨性,能够有效阻止水分的渗透。
常见的聚合物类材料包括聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯薄膜(PE)、聚丙烯薄膜(PP)等。
这些材料可以单独使用,也可以与其他材料复合使用,以提高防水效果。
二、沥青类材料。
沥青类材料是一种常见的防水材料成分,它具有优异的粘附性和耐候性,能够有效防止水分渗透。
沥青可以与玻璃纤维、聚丙烯薄膜等材料复合使用,形成防水卷材,广泛应用于建筑屋面、地下室、隧道等场所。
三、无机防水材料。
无机防水材料是指以水泥、石灰、硅酸盐等为主要成分的防水材料。
它具有优异的耐水性和耐化学腐蚀性,适用于地下室、水池、水塔等场所的防水工程。
无机防水材料通常需要与聚合物改性剂、增强剂等辅助材料配合使用,以提高其防水效果。
四、合成橡胶类材料。
合成橡胶类材料具有优异的弹性和耐老化性能,能够有效抵抗水分的渗透。
常见的合成橡胶类材料包括丁苯橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶等。
这些材料可以用于制作防水卷材、防水涂料、防水胶粘剂等,广泛应用于建筑、地下工程、水利工程等领域。
五、其他辅助材料。
除了上述几种主要的防水材料成分外,还有一些辅助材料在防水工程中起着重要的作用。
例如,增强剂可以提高防水材料的强度和耐磨性;填料可以填充材料中的孔隙,提高其密封性;改性剂可以改善材料的性能,使其更适合特定的使用环境。
综上所述,防水材料成分种类繁多,根据不同的使用环境和要求,可以选择不同的材料来制作防水材料。
在实际工程中,需要根据具体情况,科学合理地选择防水材料成分,以确保防水工程的质量和持久性。
同时,还需要注意材料的施工方法和质量控制,以确保防水工程的效果和可靠性。
常见的有机合成材料
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常见的有机合成材料有机合成材料是指通过有机合成方法制得的化学物质,广泛应用于化学、材料、药物等领域。
以下是一些常见的有机合成材料:1.聚合物:聚合物是由单体经聚合反应而形成的高分子化合物。
常见的聚合物材料包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等。
这些材料具有良好的物理和化学性质,广泛应用于塑料、橡胶、纤维等行业。
2.聚合酯:聚合酯是由酸酐和醇或酚经酯化反应得到的聚合物。
具有良好的机械强度、耐腐蚀性和耐热性,广泛应用于塑料、涂料、纤维等领域。
常见的聚合酯材料有聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚碳酸酯(PC)等。
3.聚氨酯:聚氨酯是一种由异氰酸酯和多元醇反应产生的聚合物。
具有优良的物理性质和化学稳定性,可用于制备弹性体、粘合剂、涂料、弹性体等。
常见的聚氨酯材料有聚氨酯弹性体、聚氨酯涂料等。
4.聚醚:聚醚是由醇和醚型重氮盐或醚型硫醇等经缩合反应得到的聚合物。
具有优异的耐热性、耐溶剂性和耐腐蚀性,可用于制备阻燃材料、抗氧剂、润滑剂等。
常见的聚醚材料有聚乙二醇(PEG)、聚碳酸酯醚等。
5. 聚酰胺:聚酰胺是由二酰氯(或二酸酐)和二胺反应产生的聚合物。
具有优良的机械性能、导热性和耐温性,广泛应用于纤维、塑料、膜材料等领域。
常见的聚酰胺材料有聚酰胺纤维(尼龙)、聚对苯二酰胺(Kevlar)等。
6.乙烯基树脂:乙烯基树脂是一类由乙烯及其衍生物经聚合反应得到的高分子化合物。
广泛应用于涂料、油墨、胶黏剂等领域。
常见的乙烯基树脂材料有聚乙烯醇(PVA)、聚乙烯醇醚等。
7.有机硅胶:有机硅胶是由有机硅单体如甲基硅烷、乙基硅烷等通过水解聚合反应得到的高分子化合物。
具有优异的耐高低温性、耐老化性和耐化学性。
常见的有机硅胶用于制备密封胶、绝缘涂料、润滑剂等。
总之,有机合成材料广泛应用于制备各类化学品、塑料、纤维、药物等,对推动现代化工产业的发展起到了重要作用。
随着科学技术的不断进步,有机合成材料的种类和性能也得到了不断地丰富和提升。
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(2)光气法:采用双酚A和光气在氢氧化 钠或吡啶和溶剂存在下,反应制得PC。采 用相对分子质量调节剂,分子量控制在10 万左右。
PC具有极好的冲击强度,耐热性,长期使 用温度可达130 oC,同时,又具有良好的 耐寒性,脆化温度为-100 oC。(耐环境应 力开裂性差,缺口敏感性高)。
PP熔体的粘度对剪切速率的依赖性比对 温度的依赖性大。
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4. 聚苯乙烯(Polystyrene-PS)
通用级聚苯乙烯为硬、脆、透明的无定 型热塑性塑料。无色、无味、无毒,易 燃烧,燃烧时冒黑烟,有特殊气味,敲 击时有金属声,断口出现光泽,易于染 色。
PS的熔融温度为150~180℃,热分解温 度300℃,长期使用温度60~80℃。
140oC以上即开始少量分解,190oC以上大量放出
氯化氢,由于PVC的熔融温度接近分解温度,成
型困难,故常常需加入稳定剂以提高分解温度。
PVC的长期使用温度为-1555 oC。
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2
PVC是一种多组分的塑料,根据不同用 途要求,可加入不同的添加剂
(1)硬PVC(RPVC):分子量较低的 PVC树脂、稳定剂、润滑剂、着色剂、 增塑剂(少量或不加)、改性剂、加工 助剂、填料等
聚乙烯的成型加工性能良好,成型前无 需干燥。
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3. 聚丙烯(Polypropylene-PP)
聚丙烯的性能与聚乙烯相近,但密度较 小,耐热性较好、透明性较高、力学强 度较高,但耐低温性能、耐老化性能较 聚乙烯差。
成型前一般不用干燥;成型温度范围宽 (成型温度在200300 oC),流动性好,熔 点160175℃,分解温度350℃:
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工业上生产PS 的方法主要为悬浮聚合法 和本体聚合法。
PS具有较好的流动性,成型性能良好, 成型温度范围宽,热稳定性好,吸湿性 低,成型前无需干燥。成型时应注意所 产生的定向及内应力。
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ABS树脂:
ABS是微黄色或白色、不透明、无毒、无味 的热塑性树脂。丙烯晴(A)具有耐化学腐 蚀性和一定的表面硬度;丁二烯(B)赋予 树脂弹性和良好的冲击性能;苯乙烯(S) 则使树脂具有刚性和流动性。ABS并非三种 单体的简单共聚物或共混物,而是玻璃态 聚合物连续相中分散着橡胶相的高分子。
PA俗称尼龙,根据合成单体的不同,可分 为 PA66、PA6、PA1010、PA11 等 , 具 有 优 良的力学性能:较高的冲击强度和拉伸强度, 优良的耐磨性和自润滑性。
PA6的 制造方法主要有两种: (1)开环聚合:在水存在下,己内酰胺在
约260℃的高温下进行聚合。
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(2)阴离子聚合法:以氢氧化钠为催化剂, N-乙酰基己内酰胺或甲苯二异氰酸酯等为 助催化剂。得到的是高相对分子质量的PA6 (单体浇铸尼龙,MC尼龙),其力学性能 (冲击强度、耐磨性等)、耐热性优良。 但加工性能较差。
度聚乙烯。
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(3)低压法聚乙烯(HDPE):反应温 度85~100℃,反应压力常压~2MPa, 采用Ziegler-Natta的络合配位聚合。
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7
PE的主要产品质量指标是密度和熔融指 数。PE的力学性能在很大程度上取决于 聚合物的分子量、支化度和结晶度。 LDPE的熔点为105110 oC,HDPE的熔点 为132135 oC。
常见聚合物材料
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1
常用热塑性塑料
1. 聚氯乙烯(Polyvinyl chloride-PVC)
典型的极性无定型聚合物,无毒、无臭的白色粉 末,难燃,离火即熄,火焰上黄下绿,冒黑烟, 燃烧时变软,发出刺激性酸味,滴下能拉丝的胶 质。
PVC在6585oC开始软化,170oC以上呈熔融状态,
(2)软PVC(SPVC):分子量较高的 PVC树脂、稳定剂、润滑剂、着色剂、 增塑剂等
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3
2. 聚乙烯(Polyethylene-PE)
典型的非极性结晶聚合物,无臭、无味、
无毒,乳白色蜡状半透明材料,易燃烧, 火焰上黄下蓝,燃烧时产生熔融滴落且 有明显石蜡燃烧气味。通常按密度可分 为高密度、中密度、低密度聚乙烯;按 压力可分为低压、中压、高压聚乙烯, 此外还有超高分子量聚乙烯 ( UHMWPE)、 线 形 低 密 度 聚 乙 烯 (LLDPE)。
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4
(1)高压法聚乙烯(LDPE):反应温度 150~300℃,反应压力150~300MPa,采用O2 或过氧化物作引发剂的自由基聚合。通常,反 应压力高,相对分子质量较高,支链较少;反 应温度高,相对分子质量较低,支链较多。
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5
(2)中压法聚乙烯:反应温度130~ 270℃,反应压力1.8~8MPa,采用CrO3 或MoO3为催化剂的离子聚合,所得产物 支链较少,分子链等规度较高,属高密
ABS成型性能良好,由于有一定的吸湿性, 成型前应进行干燥。
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12
聚甲基丙烯酸甲酯 (Polymethyl methacrylate-PMMA)
俗称有机玻璃(雅克丽),为目前透明 性最好的聚合物,但表面硬度较低。
PMMA常采用浇铸成型的方法制得厚度较 大的板材。
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聚酰胺(Polyamide-PA)
POM的熔融温度范围狭窄,但尺寸稳定 性好,吸水率极低。
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聚碳酸酯(Polycarbonate-PC)
PC是几乎无色或呈轻微淡黄色的透明塑料 (非结晶型聚合物),燃烧时有黑烟冒出, 且发出花果臭味。PC的制作方法主要有两 种:
(1)酯交换法:在催化剂存在下,双酚A 和碳酸二苯酯在约200℃熔融状态下进行酯 交换,然后在295~300℃下缩聚得PC(分 子量一般在2.5~3万)。
PA具有良好的成型加工性能,由于吸水性 较大,成型前应进行加热干燥,PA的尺寸 稳定性差,收缩率大,常进行后处理。
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聚甲醛(Polyoxymethylene-POM)
POM分为两种:共聚甲醛和均聚甲醛。 POM通常为白色或浅黄色粉末,制品表 面光滑且有一定光泽,着色性好。POM 具有优良的力学性能,可代替金属使用。