高分子化合物.ppt
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《高分子化学》PPT课件
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纤维增强效果
纤维增强可以显著提高高分子材料的拉伸强度、弯曲强度 、冲击强度等力学性能,同时还可以改善材料的耐塑料、复合材料等领域,如 玻璃纤维增强塑料(GFRP)、碳纤维增强塑料(CFRP) 等。
加工成型技术
加工成型方法
高分子材料的加工成型方法包括注塑成型、挤出成型、吹塑成型、压延成型等。这些方 法各有特点,适用于不同形状和尺寸的高分子制品的生产。
高分子催化剂
高分子催化剂在石油化工、有机合成 等领域具有催化效率高、选择性好等 优点。
生物医用高分子材料
生物医用高分子材料如人工器官、药 物载体、生物传感器等在医疗卫生领 域具有广泛应用前景。
发展趋势
向高性能、高功能化、智能化方向发 展,同时注重环保和可持续发展。
06
实验部分:高分子化学实验操作与注意事 项
汽车工业
轮胎、密封件、减震件等是汽车橡胶制品的 主要应用领域。
医疗卫生
医用手套、输液管、医用胶布等橡胶制品在 医疗卫生领域具有广泛应用。
日常生活
橡胶鞋、橡胶管、橡胶带等橡胶制品在日常 生活中随处可见。
发展趋势
向高性能、高耐磨、环保型橡胶方向发展, 如绿色轮胎、热塑性弹性体等。
纤维领域应用及发展趋势
发展历程
从天然高分子到合成高分子,经 历了漫长的岁月,随着科技的进 步,高分子化学得到了迅速的发 展。
高分子化合物分类与特点
分类
根据来源可分为天然高分子和合成高 分子;根据性能可分为塑料、橡胶、 纤维等。
特点
高分子化合物具有相对分子质量大、 分子链长、多分散性、物理和化学性 质独特等特点。
高分子化学研究意义
《高分子化学》PPT 课件
目录
• 高分子化学概述 • 高分子化合物合成方法 • 高分子化合物结构与性能 • 高分子材料改性与加工技术 • 高分子材料应用领域及发展趋势 • 实验部分:高分子化学实验操作与注意事
纤维增强可以显著提高高分子材料的拉伸强度、弯曲强度 、冲击强度等力学性能,同时还可以改善材料的耐塑料、复合材料等领域,如 玻璃纤维增强塑料(GFRP)、碳纤维增强塑料(CFRP) 等。
加工成型技术
加工成型方法
高分子材料的加工成型方法包括注塑成型、挤出成型、吹塑成型、压延成型等。这些方 法各有特点,适用于不同形状和尺寸的高分子制品的生产。
高分子催化剂
高分子催化剂在石油化工、有机合成 等领域具有催化效率高、选择性好等 优点。
生物医用高分子材料
生物医用高分子材料如人工器官、药 物载体、生物传感器等在医疗卫生领 域具有广泛应用前景。
发展趋势
向高性能、高功能化、智能化方向发 展,同时注重环保和可持续发展。
06
实验部分:高分子化学实验操作与注意事 项
汽车工业
轮胎、密封件、减震件等是汽车橡胶制品的 主要应用领域。
医疗卫生
医用手套、输液管、医用胶布等橡胶制品在 医疗卫生领域具有广泛应用。
日常生活
橡胶鞋、橡胶管、橡胶带等橡胶制品在日常 生活中随处可见。
发展趋势
向高性能、高耐磨、环保型橡胶方向发展, 如绿色轮胎、热塑性弹性体等。
纤维领域应用及发展趋势
发展历程
从天然高分子到合成高分子,经 历了漫长的岁月,随着科技的进 步,高分子化学得到了迅速的发 展。
高分子化合物分类与特点
分类
根据来源可分为天然高分子和合成高 分子;根据性能可分为塑料、橡胶、 纤维等。
特点
高分子化合物具有相对分子质量大、 分子链长、多分散性、物理和化学性 质独特等特点。
高分子化学研究意义
《高分子化学》PPT 课件
目录
• 高分子化学概述 • 高分子化合物合成方法 • 高分子化合物结构与性能 • 高分子材料改性与加工技术 • 高分子材料应用领域及发展趋势 • 实验部分:高分子化学实验操作与注意事
高分子化合物ppt课件演示文稿
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2. 婴儿用的一次性纸尿片中有一 层能吸水保水的物质。下列高分子 中有可能被采用的是 ( B )
A. C. B. D.
3.有4种有机物:①
②
③
④CH3-CH=CH-CN
其中可用于合成结构简式为
的高分子材料的正确组合为 ( D ) A.①③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④
4. 维通橡胶是一种耐腐蚀、耐油、耐 高温、耐寒性能都特别好的氟橡胶。它 的结构简式见右图:
( B) 合成它的单体为 A 氟乙烯和全氟异丙烯 B 1,1-二氟乙烯和全氟丙烯 C 1-三氟甲基-1,3-丁二烯 D 全氟异戊二烯
5.观察下列聚合反应,请你判断那些是加聚 反应,哪些是缩聚反应。
A. nCH2=CHCOOH→ [ CH2 CH ]n CH [ CH2=CH ]n B. nCH COOH O
2、高分子化合物的类型
高
来源
天然高分子化合物 例 植物纤维素
合成高分子化合物 例 合成塑料、橡胶等 线性高分子 例 聚乙烯
分 子
化 合
链形
支链型高分子 例 有机玻璃 体形高分子 例 酚醛树脂
受热行为
性质
热塑性高分子 例 塑料
热固性高分子 例 酚醛树脂
塑料 橡胶 纤维 涂料
物
黏合剂与密封材料
【问题探索】 ⑴、请书写合成聚1,3—丁二烯的反应 方程式?
o
o
[ C(CH2)4C O(CH2)2O ]n
CH2 CH CH2 CH CH2 CH
CH2 CH
o
o
C(CH2)4C O(CH2)2O
CH2
C CH3
CH
CH2
o
o
C(CH2)4C O(CH2)2O
有机高分子化合物简介PPT课件
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称为高分子化合物,简称高分子,或称高聚物、聚合物; 如:淀粉、纤维素、蛋白质、天然橡胶、聚乙烯、聚氯 乙烯、酚醛树脂等
4
2.高分子化合物的结构特点
(1)高分子化合物通常结构并不复杂, 往往由简单的结构单元重复连接而成;
如聚乙烯 [CH2 CH2]n 中:
A. -CH2-CH2-叫聚乙烯的结构单元(或链节); B. n表示每个高分子化合物中链节的重复次数叫聚合度;
如:聚乙烯、聚氯乙烯中以C-C键连接成长链;淀粉、纤维素 中以C-C键和C-O键连接成长链;
B. 体型结构 高分子链上有能与别的单体或物质起反应的基团,发生反应 后,高分子链之间形成化学键,产生了一些交联,形成的体 型网状结构。
如:硫化橡胶中,长链与长链之间又形成化学键,产生网状结
构而交联在一起。
6
第八章 合成材料
第一节 有机高分子化合物简介
1
我们在日常生活中遇到过的有机 高分子化合物有哪些?
天然高分子:淀粉、纤维素和蛋白质、天然橡胶等。
有机高分子
合成高分子: 合成纤维、合成树脂、合成橡胶等
2
材料概况
非金属材料 无机 材料 金属材料
淀粉 纤维素
天然高分子材料 蛋白质
材 料
有机高
天然橡胶 合成塑料 合成橡胶
CH2=CH-COOH 加聚
B:……–NH–CH–CO–NH–CH–CO–NH–CH–……
CH3
CH3
CH3
CH3–CH–COOH NH2 缩聚
C:……-CH-O-CH-O-CH-O -……(加聚产物) CH=O
CH3
CH3
CH3
CH3
它们的单体各是什么?属于哪类反应的产物?
方法点拨:寻找最小的结构重复单元,以此切割并恢复成单
4
2.高分子化合物的结构特点
(1)高分子化合物通常结构并不复杂, 往往由简单的结构单元重复连接而成;
如聚乙烯 [CH2 CH2]n 中:
A. -CH2-CH2-叫聚乙烯的结构单元(或链节); B. n表示每个高分子化合物中链节的重复次数叫聚合度;
如:聚乙烯、聚氯乙烯中以C-C键连接成长链;淀粉、纤维素 中以C-C键和C-O键连接成长链;
B. 体型结构 高分子链上有能与别的单体或物质起反应的基团,发生反应 后,高分子链之间形成化学键,产生了一些交联,形成的体 型网状结构。
如:硫化橡胶中,长链与长链之间又形成化学键,产生网状结
构而交联在一起。
6
第八章 合成材料
第一节 有机高分子化合物简介
1
我们在日常生活中遇到过的有机 高分子化合物有哪些?
天然高分子:淀粉、纤维素和蛋白质、天然橡胶等。
有机高分子
合成高分子: 合成纤维、合成树脂、合成橡胶等
2
材料概况
非金属材料 无机 材料 金属材料
淀粉 纤维素
天然高分子材料 蛋白质
材 料
有机高
天然橡胶 合成塑料 合成橡胶
CH2=CH-COOH 加聚
B:……–NH–CH–CO–NH–CH–CO–NH–CH–……
CH3
CH3
CH3
CH3–CH–COOH NH2 缩聚
C:……-CH-O-CH-O-CH-O -……(加聚产物) CH=O
CH3
CH3
CH3
CH3
它们的单体各是什么?属于哪类反应的产物?
方法点拨:寻找最小的结构重复单元,以此切割并恢复成单
高中化学课件 -高分子化合物
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HO-OC-COOCH2CH2O-nH +( 2n-1 ) H2O
请指出单体、链节、聚合度?
单体:HOOC-COOH 和HOCH2CH2OH
HO-OC-COOCH2CH2O-n H
端基原子团
链节
端基原子
聚合度:n
12
6-羟基己酸
催化剂
nHOOC(CH2)5OH
O nHO-C(CH2)5O-H
如何断键缩聚? 化学方程式如何?
3、加聚反应、缩聚反应的特点比较
加聚反应
缩聚反应
单体官能团类别 或数目
聚合时有无副产 物小分子
聚合物端基是否 确定
单体和链节的化 学组成是否相同
化学方程式是否 用可逆符号
双键、参键等不 双官能团或
饱和键
多官能团
无
有
不确定
确定
相同
不同
一般不用
通常用可逆符号
练习: 下列物质中
①乙烯 ②聚乙烯 ④葡萄糖 ⑤淀粉
CH3-CH-COOH NH2
方法:发生缩聚的官能团书写在链端
15
学与问
O HO C
O C OCH2CH2O nH
16
缩聚物单体的推断常用方法; “切割加基法”
对苯二甲酸
乙二醇
H
OH O
H-N-CH-C-N-CHC-n OH
R
R,
单体?
H2N-CH-COOH 和 H2N-CH-COOH
R
R,
18
21
HO-OC-COOCH2CH2O-nH +( 2n-1) H2O
试一试:概括出“缩合聚合反应”的定义
二、缩合聚合反应 1、定义:在生成聚合物的同时,还有小分子副产 物生成(如水),这样的反应叫缩合聚合反应, 简称缩聚反应。所得聚合物称为缩聚物。
请指出单体、链节、聚合度?
单体:HOOC-COOH 和HOCH2CH2OH
HO-OC-COOCH2CH2O-n H
端基原子团
链节
端基原子
聚合度:n
12
6-羟基己酸
催化剂
nHOOC(CH2)5OH
O nHO-C(CH2)5O-H
如何断键缩聚? 化学方程式如何?
3、加聚反应、缩聚反应的特点比较
加聚反应
缩聚反应
单体官能团类别 或数目
聚合时有无副产 物小分子
聚合物端基是否 确定
单体和链节的化 学组成是否相同
化学方程式是否 用可逆符号
双键、参键等不 双官能团或
饱和键
多官能团
无
有
不确定
确定
相同
不同
一般不用
通常用可逆符号
练习: 下列物质中
①乙烯 ②聚乙烯 ④葡萄糖 ⑤淀粉
CH3-CH-COOH NH2
方法:发生缩聚的官能团书写在链端
15
学与问
O HO C
O C OCH2CH2O nH
16
缩聚物单体的推断常用方法; “切割加基法”
对苯二甲酸
乙二醇
H
OH O
H-N-CH-C-N-CHC-n OH
R
R,
单体?
H2N-CH-COOH 和 H2N-CH-COOH
R
R,
18
21
HO-OC-COOCH2CH2O-nH +( 2n-1) H2O
试一试:概括出“缩合聚合反应”的定义
二、缩合聚合反应 1、定义:在生成聚合物的同时,还有小分子副产 物生成(如水),这样的反应叫缩合聚合反应, 简称缩聚反应。所得聚合物称为缩聚物。
高分子化学ppt幻灯片课件
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产业的发展。
02
高分子化合物结构 与性质
高分子化合物基本结构
链状结构
由长链分子组成,链上原子以共 价键连接,形成线性或支链结构。
网状结构
由三维空间的分子链交织而成,具 有高度的交联性和空间稳定性。
聚集态结构
高分子链在空间中的排列和堆砌方 式,包括晶态、非晶态、液晶态等。
高分子化合物聚集态结构
晶态结构
高分子化学ppt幻灯 片课件
目录
CONTENTS
• 高分子化学概述 • 高分子化合物结构与性质 • 高分子合成方法与反应机理 • 高分子材料制备与加工技术 • 高分子材料性能与应用领域 • 高分子化学前沿研究领域与展望
01
高分子化学概述
高分子化学定义与特点
定义
高分子化学是研究高分子化合物的 合成、结构、性能及其应用的科学。
维。
后处理
纺织加工
对初生纤维进行拉伸、 热定形、卷曲等后处理, 改善纤维的物理机械性
能。
将纤维加工成纱线、织 物等纺织品,满足服装、 家居用品等领域的需求。
05
高分子材料性能与 应用领域
塑料性能及应用领域
塑料主要性能
质轻、绝缘、耐腐蚀、易加工成型等。
应用领域
包装、建筑、汽车、电子电器、农业等。
发展趋势
高分子链在空间中规则排列,形 成晶体。晶态高分子具有优异的
力学性能和热稳定性。
非晶态结构
高分子链在空间中无规则排列, 呈现无序状态。非晶态高分子具
有较好的柔韧性和加工性能。
液晶态结构
介于晶态和非晶态之间的一种特 殊聚集态,高分子链在空间中呈 现一定程度的有序排列。液晶高 分子具有独特的光学、电学和力
高性能化、功能化、环保化。
02
高分子化合物结构 与性质
高分子化合物基本结构
链状结构
由长链分子组成,链上原子以共 价键连接,形成线性或支链结构。
网状结构
由三维空间的分子链交织而成,具 有高度的交联性和空间稳定性。
聚集态结构
高分子链在空间中的排列和堆砌方 式,包括晶态、非晶态、液晶态等。
高分子化合物聚集态结构
晶态结构
高分子化学ppt幻灯 片课件
目录
CONTENTS
• 高分子化学概述 • 高分子化合物结构与性质 • 高分子合成方法与反应机理 • 高分子材料制备与加工技术 • 高分子材料性能与应用领域 • 高分子化学前沿研究领域与展望
01
高分子化学概述
高分子化学定义与特点
定义
高分子化学是研究高分子化合物的 合成、结构、性能及其应用的科学。
维。
后处理
纺织加工
对初生纤维进行拉伸、 热定形、卷曲等后处理, 改善纤维的物理机械性
能。
将纤维加工成纱线、织 物等纺织品,满足服装、 家居用品等领域的需求。
05
高分子材料性能与 应用领域
塑料性能及应用领域
塑料主要性能
质轻、绝缘、耐腐蚀、易加工成型等。
应用领域
包装、建筑、汽车、电子电器、农业等。
发展趋势
高分子链在空间中规则排列,形 成晶体。晶态高分子具有优异的
力学性能和热稳定性。
非晶态结构
高分子链在空间中无规则排列, 呈现无序状态。非晶态高分子具
有较好的柔韧性和加工性能。
液晶态结构
介于晶态和非晶态之间的一种特 殊聚集态,高分子链在空间中呈 现一定程度的有序排列。液晶高 分子具有独特的光学、电学和力
高性能化、功能化、环保化。
第8章 有机高分子化合物PPT课件
![第8章 有机高分子化合物PPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/58b6b1b04afe04a1b171de52.png)
璃)
裂;耐磨性较差,能溶于有机溶剂
用品等
酚醛树脂
电绝缘性能好,耐热、抗水,能被强酸强碱腐蚀
用于制电工器材、仪表外壳和日常生活用品 等
环氧树脂
电绝缘性能好,高度黏合力,加工工艺性好,耐化 学腐蚀,机械强度高,耐热性好
广泛用于黏合剂,做层压材料、机械零件等; 用玻璃纤维复合制成的增强塑料用于宇航等领 域
8
几种主要的塑料及其性能和用途
名称
性能
用途
聚乙烯
电绝缘性好,耐寒、耐化学腐蚀,无毒;耐热性差, 可制作日常用品、管道、绝缘材料和防辐射
耐老化性差;不宜接触煤油、汽油,制成的器皿不宜长 衣物等;制成薄膜,可做食品、药物的包装材
时间存放食油、饮料
料
聚丙烯
电绝缘性能好,机械强度高,耐化学腐蚀;耐油性差, 低温发脆,易老化
脲醛塑料
绝缘性、染色性和抗霉性都好,但耐热性差
用于制器皿、日常生活用品、玩具和装饰材 料等;制成泡沫后可作隔热材料用
10
8.2.2 合成纤维
合成纤维是由一些本身并不含有纤维素或蛋白质的物质如石油、煤、天然气、石灰石或农 副产品,先合成单位,再用化学合成与机械加工的方法制成。
合成纤维除具有化学纤维的一般优越性能,如强度高、质轻、易洗快干、弹性好和不怕霉 蛀等外,不同品种的合成纤维还各具有某些独特性能,用它们做成的衣服美观大方,结实耐穿。 合成纤维在工农业生产、国防和尖端技术等方面都有十分重要的用途,下图为用合成纤维制成 的布料和吊环带。
塑料的种类很多,用途也各不相同。根据受热时所表现的性质,可以把它们分为热塑性塑 料(线型高分子)和热固性塑料(体型高分子)两大类。热塑性塑料受热软化,可以塑制成一 定形状,冷却后变硬;再加热仍可以软化,再冷却后又会变硬。热固性塑料初次受热时变软, 可以塑制成一定形状,但硬化定型后再加热就不会再软化。
高分子化合物中毒优秀PPT文档
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主要用作生产聚氯乙烯的单体;
蛋白质、后纤维可素、致棉、天急然橡性胶…肺… 水肿和化学性肺炎。 在燃烧过程中受到破坏,热分解时产生各种有毒气 体,吸入后可引起急性中毒。
二、氯乙烯
1、理化性质 l常温常压下为无色气体,略带芳香气味。 l加压冷凝易液化为液体。 l易燃易爆,空气混合时的爆炸极限为3.6%-26.4%。 l微溶于水,溶于醇和醚、四氯化碳等。 l热解时有光气、氯化氢、一氧化碳等释出。
一、概述
4、生产过程
生产基本的化工原料
聚合物树脂的加工 塑制和制品应用
合成单体 单体聚合或缩聚
一、概述
5、生产过程对健康的影响-1 l制造化工原料、合成单体对健康的影响 如氯乙烯、丙烯腈,对接触者可致急、慢性中 毒,甚至引起职业性肿瘤。氯乙烯单体是IARC 公布的确认致癌物,可引起肝血管肉瘤。Fra bibliotek一、概述
高分子化合物中毒
职业卫生与职业医学
教学内容
高分子化合物中毒
(high molecular compound)
一、概述
1、概念
l又称聚合物,指分子量高达几千至几百万,化学组 成简单,由一种或几种单体,经聚合或缩聚而成的 化合物. l聚合:指许多单体连接起来形成高分子化合物的过 程,此过程中不析出任何副产品,例如聚乙烯; l缩聚:是指单体间首先缩合析出一分子的水、氨、 氯化氢或醇以后,再聚合为高分子化合物的过程, 例如酚醛树脂是由苯酚与甲醛缩聚而成。
一、概述
2、来源和分类
高
天然
分 高分子化合物
子
化
合
合成
物 高分子化合物
蛋白质、纤维素、 棉、天然橡胶……
塑料、合成橡胶、 合成纤维、合成树 脂、树脂……
蛋白质、后纤维可素、致棉、天急然橡性胶…肺… 水肿和化学性肺炎。 在燃烧过程中受到破坏,热分解时产生各种有毒气 体,吸入后可引起急性中毒。
二、氯乙烯
1、理化性质 l常温常压下为无色气体,略带芳香气味。 l加压冷凝易液化为液体。 l易燃易爆,空气混合时的爆炸极限为3.6%-26.4%。 l微溶于水,溶于醇和醚、四氯化碳等。 l热解时有光气、氯化氢、一氧化碳等释出。
一、概述
4、生产过程
生产基本的化工原料
聚合物树脂的加工 塑制和制品应用
合成单体 单体聚合或缩聚
一、概述
5、生产过程对健康的影响-1 l制造化工原料、合成单体对健康的影响 如氯乙烯、丙烯腈,对接触者可致急、慢性中 毒,甚至引起职业性肿瘤。氯乙烯单体是IARC 公布的确认致癌物,可引起肝血管肉瘤。Fra bibliotek一、概述
高分子化合物中毒
职业卫生与职业医学
教学内容
高分子化合物中毒
(high molecular compound)
一、概述
1、概念
l又称聚合物,指分子量高达几千至几百万,化学组 成简单,由一种或几种单体,经聚合或缩聚而成的 化合物. l聚合:指许多单体连接起来形成高分子化合物的过 程,此过程中不析出任何副产品,例如聚乙烯; l缩聚:是指单体间首先缩合析出一分子的水、氨、 氯化氢或醇以后,再聚合为高分子化合物的过程, 例如酚醛树脂是由苯酚与甲醛缩聚而成。
一、概述
2、来源和分类
高
天然
分 高分子化合物
子
化
合
合成
物 高分子化合物
蛋白质、纤维素、 棉、天然橡胶……
塑料、合成橡胶、 合成纤维、合成树 脂、树脂……
有机高分子化合物简介课件
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02
塑料可用于制造各种容器、管道 、绝缘材料、包装材料等,在建 筑、电子、汽车、航空航天等领 域有广泛应用。
纤维
纤维是有机高分子化合物的一种,具 有优良的力学性能、耐热性和耐腐蚀 性。
纤维可用于纺织、造纸、复合材料等 领域,如合成纤维可用于制作衣物、 绳索等,天然纤维可用于制作纸张和 生物医用材料等。
功能高分子材料
功能高分子材料是指具有特定功能的有机高分子材料,如导电、发光、磁性等功 能。
功能高分子材料在电子、生物医学、能源等领域有广泛应用,如导电高分子可用 于制造电池和电容器等。
03
有机高分子化合物的性能
热性能
耐热性
熔点和玻璃化转变温度
有机高分子化合物通常具有较高的耐 热性,能够在高温下保持稳定。
高性能化改性
共聚与共混
通过共聚或共混的方法对有机高分子化合物进行改性,引入功能性单体或与其他高分子材料进行复合 ,提高其力学性能、热稳定性、加工性能等。
交联与辐射接枝
利用交联剂或辐射接枝技术对有机高分子化合物进行改性,改善其化学稳定性、耐磨性、抗疲劳性能 等,提高其使用寿命。
环保与可持续发展
可降解高分子材料
有机高分子化合物简介
目录
• 有机高分子化合物概述 • 有机高分子化合物的应用 • 有机高分子化合物的性能 • 有机高分子化合物的合成与改性 • 有机高分子化合物的发展趋势与挑战 • 有机高分子化合物实例分析
01
有机高分子化合物概述
定义与分类
定义
有机高分子化合物是由长链有机分子 构成的化合物,其分子量通常大于 10^4。
研究开发可生物降解的有机高分子化合物, 如聚乳酸、聚3-羟基烷酸酯等,在一次性餐 具、包装材料等领域替代传统塑料,降低白 色污染。
塑料可用于制造各种容器、管道 、绝缘材料、包装材料等,在建 筑、电子、汽车、航空航天等领 域有广泛应用。
纤维
纤维是有机高分子化合物的一种,具 有优良的力学性能、耐热性和耐腐蚀 性。
纤维可用于纺织、造纸、复合材料等 领域,如合成纤维可用于制作衣物、 绳索等,天然纤维可用于制作纸张和 生物医用材料等。
功能高分子材料
功能高分子材料是指具有特定功能的有机高分子材料,如导电、发光、磁性等功 能。
功能高分子材料在电子、生物医学、能源等领域有广泛应用,如导电高分子可用 于制造电池和电容器等。
03
有机高分子化合物的性能
热性能
耐热性
熔点和玻璃化转变温度
有机高分子化合物通常具有较高的耐 热性,能够在高温下保持稳定。
高性能化改性
共聚与共混
通过共聚或共混的方法对有机高分子化合物进行改性,引入功能性单体或与其他高分子材料进行复合 ,提高其力学性能、热稳定性、加工性能等。
交联与辐射接枝
利用交联剂或辐射接枝技术对有机高分子化合物进行改性,改善其化学稳定性、耐磨性、抗疲劳性能 等,提高其使用寿命。
环保与可持续发展
可降解高分子材料
有机高分子化合物简介
目录
• 有机高分子化合物概述 • 有机高分子化合物的应用 • 有机高分子化合物的性能 • 有机高分子化合物的合成与改性 • 有机高分子化合物的发展趋势与挑战 • 有机高分子化合物实例分析
01
有机高分子化合物概述
定义与分类
定义
有机高分子化合物是由长链有机分子 构成的化合物,其分子量通常大于 10^4。
研究开发可生物降解的有机高分子化合物, 如聚乳酸、聚3-羟基烷酸酯等,在一次性餐 具、包装材料等领域替代传统塑料,降低白 色污染。
高分子化学PPT全套课件(2024)
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反应过程中存在链引发、链增长、链终止 等步骤;反应速率与引发剂浓度和单体浓 度有关;聚合度与转化率不成正比。
连锁聚合反应类型
连锁聚合反应实施方法
包括自由基聚合、阳离子聚合、阴离子聚 合等。
本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合、乳液聚合 等。
开环聚合反应原理及方法
开环聚合反应定义
开环聚合反应是一种特殊的高分子合成方法,通过环状单体的开环加 成反应,生成高分子化合物。
通过测量高分子化合物对 红外光的吸收,可以确定 其化学结构和官能团。
利用核磁共振现象研究高 分子化合物的结构和动力 学行为,包括1H NMR、 13C NMR等。
通过测量高分子化合物的 质荷比,可以推断其分子 量和结构信息。
利用不同分子量高分子在 色谱柱中的保留时间差异 ,可以测定其分子量分布 和平均分子量。
分子量分布
分子量分布宽度也会影响高分子材料的性能。较窄的分子量分布通常意味着材 料具有更好的力学性能和加工稳定性,而较宽的分子量分布可能会提高材料的 韧性和冲击强度。
05 高分子材料加工与改性技 术
高分子材料加工成型技术
挤出成型
通过挤出机将高分子材料加热熔 融,经模头挤出得到所需截面形
状的连续型材。
注射成型
将高分子材料加热熔融后注入模具 型腔,经冷却固化得到制品。
压延成型
将高分子材料通过压延机的两个或 多个旋转辊筒间隙,使其受到挤压 和延展,成为一定厚度和宽度的薄 片状制品。
高分子材料共混改性技术
机械共混
通过机械搅拌或高速剪切作用,使两种或多种高分子材料均匀混 合,改善材料的性能。
溶液共混
将不同高分子材料溶解于共同溶剂中,形成均相溶液,再除去溶 剂得到共混物。
高中化学有机化学基础51合成高分子化合物的基本方法课件新人教选修5.ppt
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念;
• 3、加聚反应与缩聚反应单体识别的; • 4、加聚反应和缩聚反应方程式的书写 • 课时建议: • 2.5课时
塑料制品
聚乙烯制品
酚醛树脂
橡胶
合成纤维
我们学过的高分子化合物有哪些?
?
它们与普通小分子有何不同?
相对分子质量大小不同
(1)小分子:相对分子质量通常不上千, 有明确的数值,通常称为低分子化合物,简称 小分子;如:烃、醇、醛、羧酸、酯、葡萄糖、 蔗糖等
你知道下面两个聚合物由何种单体聚合而成的吗? CH2=CHCl
加聚反应生成高聚物的单体的判断
1.凡链节的主碳链为两个碳原子,其单体必为 一种。将链节的两个半键闭合即为单体。
练一练
1. 人造象牙中,主要成分的结构是
它是通过加聚反应制得的,则合成人造象牙的单体
是 (
B)
A. (CH3)2O C.CH3CHO
3.凡链节中主碳链为4个碳原子,含有碳碳双键 结构,单体为一种,属二烯烃:
请同学们写出下列反应的化学方程式,并说明断成键 的特点
1. 乙酸与乙醇酯化反应
2. 两个甘氨酸分子形成二肽
聚酯
该反应与加聚反应不同,在生成聚合物的同时,还伴 有小分子副产物(如:H2O等)的生成。这类反应我 们称之为“缩聚反应”。
物的结构式为
。
,加聚物的结构式
,缩聚物的结构
和
,缩聚
4. 下列高聚物经简单处理可以从线型结构变成体型结构的是 A.
B. C.
D.
谢谢
3)
2. 有机玻璃(聚丙烯酸甲酯)的结构简式可用
表示。设聚合度n为3000。回答下列问题: (1)指出有机玻璃的单体和链节;
(2)求有机玻璃的相对分子质量;
• 3、加聚反应与缩聚反应单体识别的; • 4、加聚反应和缩聚反应方程式的书写 • 课时建议: • 2.5课时
塑料制品
聚乙烯制品
酚醛树脂
橡胶
合成纤维
我们学过的高分子化合物有哪些?
?
它们与普通小分子有何不同?
相对分子质量大小不同
(1)小分子:相对分子质量通常不上千, 有明确的数值,通常称为低分子化合物,简称 小分子;如:烃、醇、醛、羧酸、酯、葡萄糖、 蔗糖等
你知道下面两个聚合物由何种单体聚合而成的吗? CH2=CHCl
加聚反应生成高聚物的单体的判断
1.凡链节的主碳链为两个碳原子,其单体必为 一种。将链节的两个半键闭合即为单体。
练一练
1. 人造象牙中,主要成分的结构是
它是通过加聚反应制得的,则合成人造象牙的单体
是 (
B)
A. (CH3)2O C.CH3CHO
3.凡链节中主碳链为4个碳原子,含有碳碳双键 结构,单体为一种,属二烯烃:
请同学们写出下列反应的化学方程式,并说明断成键 的特点
1. 乙酸与乙醇酯化反应
2. 两个甘氨酸分子形成二肽
聚酯
该反应与加聚反应不同,在生成聚合物的同时,还伴 有小分子副产物(如:H2O等)的生成。这类反应我 们称之为“缩聚反应”。
物的结构式为
。
,加聚物的结构式
,缩聚物的结构
和
,缩聚
4. 下列高聚物经简单处理可以从线型结构变成体型结构的是 A.
B. C.
D.
谢谢
3)
2. 有机玻璃(聚丙烯酸甲酯)的结构简式可用
表示。设聚合度n为3000。回答下列问题: (1)指出有机玻璃的单体和链节;
(2)求有机玻璃的相对分子质量;
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yxy
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2005.10.31
一、概述 二、常见高分子化合物生产中的毒物
(一)氯乙烯 (二)含氟塑料 (三)二异氰酸甲苯酯
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yxy
2005.10.31
一些常见的高分子材料
高分子尼龙粉末 有机玻璃
聚丙烯
高分子人造血管
聚四氟乙烯
聚乙烯
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PVC管材
塑料泡沫
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2005.10.31
一、概述
•定义: 高分子化合物(又称聚合物或共聚物) 分子量几千~几百万,但化学组成较简单。 由一种或几种单体聚合或缩聚而成。
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2005.10.31
我们在日常生活中遇到过的有机 高分子化合物有哪些?
天然高分子:淀粉、纤维素和蛋白质、天然橡胶等。
有机高分子
合成高分子: 合成纤维、合成树脂、合成橡胶等
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2005.10.31
一、概述
• 高分子化合物特点: • 1、范围广泛:塑料、合成纤维、合成橡胶以及黏合剂、
离子交换树脂等。 • 2、性能优异:高强度、耐腐蚀、绝缘性能好、成品无
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概述
物质
高分子 化合物
作用条件
产物及效应
燃烧 有毒气体
CO、HCN
含C、Cl、F及 N的聚合物
燃烧
窒息性气体 刺激性气体
HCl、HF、COCl2、Cl2
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2005.10.31
一、概述
• 高分子化合物本身对人无毒或低毒,但高分子化合物 的粉尘,如聚氯乙烯粉尘,吸入后可致肺轻度纤维化。 某些高分子化合物粉尘可致上呼吸道粘膜刺激症状。 酚醛树脂、环氧树脂等对皮肤有原发性刺激或致敏作 用。
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2005.10.31
一、概述
• 单体制造:有关高分子化合物的职业中毒多数发生在单体 制造部门。
• 例如:氯乙烯、丙烯睛接触工人的急、慢性中毒/肿瘤; • 四氟乙烯是聚四氟乙烯的单体,在用二氟一氯甲烷(F22)
高温裂解制取四氟乙烯时,裂解气及残液气中有多种有机 氟气体,其中剧毒物八氟异丁烯急性肺水肿。
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聚氯乙烯
聚乙烯
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玻璃钢
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聚
硅
四 氟 乙
橡 胶
烯
酚醛树脂
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聚丙烯
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直径6mm 的聚酰胺纤 维吊起质量 为2t的汽车
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一、概述
• 高分子化合物的生产过程: • 1、基本的化工原料; • 2、合成单体; • 3、单体的聚合或缩聚; • 4、以及聚合物树脂加工塑制成成品。 • Eg:生产聚氯乙烯塑料
– 含铅助剂的聚氯乙烯塑料用品,在使用时可析出铅, 因而不能用于储存食品或作食品包装。
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一、概述
• 高分子化合物在加工、受热时产生的裂解气和烟雾的 毒性较大。
• 聚氯乙烯在温度高于300℃时可裂解为氯化氢和二氧化 碳等,600℃时有少量光气、氯气。聚四氟乙烯在高温 下可裂解为剧毒的全氟异丁烯、氟光气、氟化氢等, 吸入后可致急性肺பைடு நூலகம்肿和化学性肺炎。
和凝聚剂等。
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一、概述
• 高毒助剂:氯化汞、无机铅盐、磷酸三甲苯酯、二月 挂酸二丁锡、偶氮二异丁睛等;
• 低毒助剂:碳酸酯、邻苯二甲酸酯、硬酯酸盐类等; • 顺丁烯二酸酯、六次甲基四胺、有机铝、有机硅等对
皮肤粘膜有强烈的刺激作用。
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一、概述
毒或低毒。 • 3、应用广泛:工业、农业、化工、建筑、通讯、国防
及生活用品。 • 在医学科学研究领域中的应用,如一次性注射器、输
液装置、各种纤维导管、人工心脏瓣膜、人工肾等。
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天然橡胶:
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人工合成橡胶
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有机玻璃
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• 加入的助剂大多数仅与聚合物分子机械结合,很容易从聚 合物内部逐渐移行至表面,从而与人体接触或污染水和食 物,影响人体健康。例如
– 当血液保存在聚氯乙烯贮血袋中3周,每100ml血液中 可检出聚氯乙烯的增塑剂——邻苯二甲酸(2-乙基已 基)酯(DEHP)5~7.5mg。用含该增塑剂的塑料管作 血液透析时,可致患者发生非特异性肝炎;改用不含 该增塑剂的塑料管作透析,肝炎症状和体征即消失。 DEHP为人的可能的潜在致癌剂。
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一、概述
• 高分子化合物生产中的毒物来源: • 1、生产基本化工原料、单体过程中产生的毒物; • 2、生产中的助剂; • 3、树脂、氟塑料在加工、受热时产生的毒物。 • 生产基本原料:煤焦油、天然气和石油裂解气等。其中石油
裂解气应用最多,主要有不饱和烯烃和芳香烃类化合物(如 乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等)。生产中常用 的单体多为不饱和烯烃、芳香烃及其卤代化合物、氰类、二 醇和二胺类化合物,这些化合物多数对人健康有影响。
第二章 职业环境与健康 第二节 职业性毒物与职业中毒
七、高分子化合物生产中的毒物 新疆医科大学 杨晓燕
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2010年公共卫生执业医师资格考试大纲
• (1)概述 • (2)氯乙烯毒作用表现、防护原则 • (3)二异氰酸甲苯酯毒作用表现、防护原则 • (4)合氟塑料的毒作用表现、防护原则
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2005.10.31
一、概述
• 助剂(添加剂):主要在单体的生产和聚合过程中接 触。在高分子聚合物树脂加工塑制成品的过程,为改 善聚合物的外观和性能,根据不同要求加入各种助剂。
• 1、稳定剂:增加聚合物对光、热、紫外线的稳定性; • 2、增塑剂:改进聚合物的流动性和延展性; • 3、固化剂:使聚合物变成固体; • 4、调聚剂:调节聚合物的分子量达一定数值。 • 5、其他:着色剂、发泡剂、填充剂、催化剂、引发剂
• 另外,高分子化合物生产中某些化学物质还具有远期 作用。
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一、概述
• 致癌:氯乙烯单体接触工人发生肝血管肉瘤。丙烯 睛动物致癌。
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2005.10.31
一、概述
• 高分子化合物的生产过程: • Eg:生产聚氯乙烯塑料 • 先由石油裂解气乙烯+氯气→二氯乙烷→裂解→氯乙烯
→聚合→聚氯乙烯树脂→成品(薄膜、管道、日用品 及其他)。 • 在每一生产过程中,工人均可接触到不同类型的化学 有害物质。一般前三项生产过程中接触毒物的机会较 多。