高分子建筑材料(1)
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(2)质轻
塑料的密度一般为0.8~2.2g/cm3,平均值(1.45 g/cm3)与 木材接近,是钢的1/5、混凝土的1/3、铝的1/2。比强度接近或超 过钢材,远超过混凝土,属于轻质高强材料。
(3)装饰性能好
塑料制品可着色、印刷、压花、烫金、电镀,表现出良好的 质感和装饰效果。
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建筑精选课件
缩合聚合是在加热和催化剂的作用下,单体分子互相结合 成为高聚物,同时析出水、氨、醇等副产物(低分子化合物), 所生成高聚物的组成与原始单体完全不同。缩聚反应生成的高 聚物称为缩合树脂,多为体型结构,属热固性树脂,一般以单 体名称 +“树脂”命名。建筑中常用的有:酚醛树脂(PF)、 脲醛树脂(UF)、环氧树脂(EP)、不饱和聚酯树脂(UP)、 三聚氰胺甲醛树脂、有机硅树脂(SI)等。
高分子化合物分为两大类:天然高分子化合物(粮食、棉 织品、木材、天然橡胶等)、合成高分子化合物(简称高聚物 或聚合物或合成树脂)。后者发展应用迅速。
高聚物是由单体(不饱和的低分子化合物)聚合而成。常 用的聚合方法有两种:加成聚合、缩合聚合。
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建筑精选课件
加成聚合是在加热或催化剂的作用下,单体分子互相连结 起来成为高聚物,反应过程中不产生副产物,所生成的高聚物 具有与单体完全相同的组成。加聚反应生成的高聚物称为聚合 树脂,为线型结构,绝大多数属热塑性树脂,由一种单体加聚 而得的称为均聚物,以“聚”+ 单体名称命名,由两种以上单 体加聚而得的称为共聚物,以单体名称 +“共聚物”命名。建 筑中常用的有:聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯 (PVC)、聚苯乙烯(PS)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、 聚四氟乙烯、丁苯胶乳等。
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2. 塑料的特性
(1)加工性能优良
可采用多种加工工艺(挤压、压铸、发泡)塑制成多种形状 (薄膜、薄板、管材、异型材等)的产品,制品便于切割、焊接。 通过改变塑料组成配方与生产工艺,可按需要调节制品的硬度、 密度、表观密度、色泽等,制成具有特殊性能的工程材料,如强 度超过钢材的碳纤维复合材料,具有承重、质轻、隔音、保温性 能的复合板材,柔软而富有弹性的密封、防水材料等。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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1. 塑料的组成
(1)合成树脂
合成树脂是塑料的基本成分,起胶结剂的作用,占塑料重 量的40%~100%,它决定了塑料的主要性质及成本。
(2)添加剂
为改善塑料的某些性能而加入的物质统称为添加剂(除填 料外的也称助剂)。
a. 填料:作用是降低成本、提高强度、硬度、尺寸稳定性及耐 热性。常用:木粉、滑石粉、硅藻土、石灰石粉、铝粉、碳黑、 石棉、玻璃纤维等,掺量40%~70%。 b. 增塑剂:作用是提高加工时的可塑性、调节塑料的机械性能 (强度、韧性、柔软性、耐寒性等)。 c. 稳定剂:作用是改善塑料在加工、使用过程中对热、光、氧 的耐久性。 d. 其他:润滑剂、固化剂、发泡剂、阻燃剂、着色剂、抗静电 剂、稀释剂等。
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决定塑料性能的主要成分是树脂,而树脂的性质又决定于 其成分(单体)及分子结构状况(线型、体型)。
老化,指高分子材料在长期使用中,由于受机械力、空气 中的氧、光、热等作用,出现强度降低、软化、发粘、发脆、 失去弹性、变色等现象。老化的原因是高分子链的交链反应 (线型结构转变为体型结构,使材料变硬、变脆、失去弹性。) 或裂解反应(高分子链断裂,长链变短,分子量变小,使材料 变粘、变软、强度下降。)。
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根据分子链的形态,高聚物分为:线型结构、支链型结构、 网型结构、体型结构。一般地,线型结构的树脂:强度较低、 弹性模量较小、变形较大、耐热性差、耐腐蚀性较差、可溶可 熔、呈热塑性;体型结构的树脂:强度较高、弹性模量较大、 变形较小、较硬脆且多无塑性、耐热性较好、耐腐蚀性较好、 不溶不熔、呈热固性。加聚物多为线型、支链型结构,缩聚物 可为线型、支链型、网型、体型结构(如酚醛树脂)。
根据受热时的性能,高聚物分为:热塑性、热固性。热塑 性高聚物为线型、支链型结构,热固性高聚物为体型结构。
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根据物质的聚集态结构, 高聚物分为:晶态、非晶态。 非晶态线型高聚物在温度由低 到高的不同范围内,具有三种 力学性能不同的状态:玻璃态、 高弹态、粘流态。玻璃化温度 低于室温的称为橡胶,高于室 温的称为塑料。粘流温度以上 可对高聚物进行塑造成型。体 型高聚物一般仅有玻璃态。
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二、塑料的基本知识
塑料是以合成树脂为主要成分,加入一定的添加剂,经加 工成型制成的有机合成材料。塑料用于建筑始于1950年代,目 前已成为继混凝土、钢材、木材之后的第四种重要的建筑材料。 世界上用于建筑上的塑料已占全部建筑材料用量的11%,占塑 料总产量的25%以上。建筑塑料主要用作装饰板材、保温材料、 涂料、管道、门窗、防水及防腐材料等,玻璃纤维增强塑料可 用作结构材料。
第九章 高分子建筑材料
第一节 高分子材料基本知识 第二节 高分子建筑材料和制品
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用于建筑工程中的有机材料主要有:木材、沥青材料、 合成高分子材料。
合成高分子材料包括三大类:塑料、橡胶、化学纤维 (其中塑料占3/4)。在塑料、橡胶的基础上衍生出胶粘剂、 涂料。合成高分子材料的基本成分是合成高分子化合物。预 计到21世纪初,合成高分子材料将占建筑材料用量的25%以 上,主要用于制作建筑材料与制品、对传统建筑材料进行改 性。合成高分子建筑材料,除少数用作结构材料代替钢材和 木材外,绝大多数用作非结构材料及装饰装修材料。
小资料:用于纺织的合成纤维,我国习惯以“纶”作后缀,如: 涤纶(聚对苯二甲酸乙二酯)、锦纶(尼龙-6)、腈纶(聚丙 烯睛)、氯纶(聚氯乙烯)、维尼纶(聚乙烯醇缩甲醛)。
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第一节 高分子材料基本知识
一、高聚物的基本知识
在有机化合物中,一般将分子量为几十、几百的化合物称 为低分子化合物,而将分子量在104以上的称为高分子化合物 (有时将分子量在103以上的也称为高分子化合物)。常见的 高分子有机化合物有:合成树脂、天然树脂、纤维素酯或醚、 沥青等。
塑料的密度一般为0.8~2.2g/cm3,平均值(1.45 g/cm3)与 木材接近,是钢的1/5、混凝土的1/3、铝的1/2。比强度接近或超 过钢材,远超过混凝土,属于轻质高强材料。
(3)装饰性能好
塑料制品可着色、印刷、压花、烫金、电镀,表现出良好的 质感和装饰效果。
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缩合聚合是在加热和催化剂的作用下,单体分子互相结合 成为高聚物,同时析出水、氨、醇等副产物(低分子化合物), 所生成高聚物的组成与原始单体完全不同。缩聚反应生成的高 聚物称为缩合树脂,多为体型结构,属热固性树脂,一般以单 体名称 +“树脂”命名。建筑中常用的有:酚醛树脂(PF)、 脲醛树脂(UF)、环氧树脂(EP)、不饱和聚酯树脂(UP)、 三聚氰胺甲醛树脂、有机硅树脂(SI)等。
高分子化合物分为两大类:天然高分子化合物(粮食、棉 织品、木材、天然橡胶等)、合成高分子化合物(简称高聚物 或聚合物或合成树脂)。后者发展应用迅速。
高聚物是由单体(不饱和的低分子化合物)聚合而成。常 用的聚合方法有两种:加成聚合、缩合聚合。
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加成聚合是在加热或催化剂的作用下,单体分子互相连结 起来成为高聚物,反应过程中不产生副产物,所生成的高聚物 具有与单体完全相同的组成。加聚反应生成的高聚物称为聚合 树脂,为线型结构,绝大多数属热塑性树脂,由一种单体加聚 而得的称为均聚物,以“聚”+ 单体名称命名,由两种以上单 体加聚而得的称为共聚物,以单体名称 +“共聚物”命名。建 筑中常用的有:聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯 (PVC)、聚苯乙烯(PS)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、 聚四氟乙烯、丁苯胶乳等。
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2. 塑料的特性
(1)加工性能优良
可采用多种加工工艺(挤压、压铸、发泡)塑制成多种形状 (薄膜、薄板、管材、异型材等)的产品,制品便于切割、焊接。 通过改变塑料组成配方与生产工艺,可按需要调节制品的硬度、 密度、表观密度、色泽等,制成具有特殊性能的工程材料,如强 度超过钢材的碳纤维复合材料,具有承重、质轻、隔音、保温性 能的复合板材,柔软而富有弹性的密封、防水材料等。
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建筑精选课件
1. 塑料的组成
(1)合成树脂
合成树脂是塑料的基本成分,起胶结剂的作用,占塑料重 量的40%~100%,它决定了塑料的主要性质及成本。
(2)添加剂
为改善塑料的某些性能而加入的物质统称为添加剂(除填 料外的也称助剂)。
a. 填料:作用是降低成本、提高强度、硬度、尺寸稳定性及耐 热性。常用:木粉、滑石粉、硅藻土、石灰石粉、铝粉、碳黑、 石棉、玻璃纤维等,掺量40%~70%。 b. 增塑剂:作用是提高加工时的可塑性、调节塑料的机械性能 (强度、韧性、柔软性、耐寒性等)。 c. 稳定剂:作用是改善塑料在加工、使用过程中对热、光、氧 的耐久性。 d. 其他:润滑剂、固化剂、发泡剂、阻燃剂、着色剂、抗静电 剂、稀释剂等。
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决定塑料性能的主要成分是树脂,而树脂的性质又决定于 其成分(单体)及分子结构状况(线型、体型)。
老化,指高分子材料在长期使用中,由于受机械力、空气 中的氧、光、热等作用,出现强度降低、软化、发粘、发脆、 失去弹性、变色等现象。老化的原因是高分子链的交链反应 (线型结构转变为体型结构,使材料变硬、变脆、失去弹性。) 或裂解反应(高分子链断裂,长链变短,分子量变小,使材料 变粘、变软、强度下降。)。
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根据分子链的形态,高聚物分为:线型结构、支链型结构、 网型结构、体型结构。一般地,线型结构的树脂:强度较低、 弹性模量较小、变形较大、耐热性差、耐腐蚀性较差、可溶可 熔、呈热塑性;体型结构的树脂:强度较高、弹性模量较大、 变形较小、较硬脆且多无塑性、耐热性较好、耐腐蚀性较好、 不溶不熔、呈热固性。加聚物多为线型、支链型结构,缩聚物 可为线型、支链型、网型、体型结构(如酚醛树脂)。
根据受热时的性能,高聚物分为:热塑性、热固性。热塑 性高聚物为线型、支链型结构,热固性高聚物为体型结构。
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建筑精选课件
根据物质的聚集态结构, 高聚物分为:晶态、非晶态。 非晶态线型高聚物在温度由低 到高的不同范围内,具有三种 力学性能不同的状态:玻璃态、 高弹态、粘流态。玻璃化温度 低于室温的称为橡胶,高于室 温的称为塑料。粘流温度以上 可对高聚物进行塑造成型。体 型高聚物一般仅有玻璃态。
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二、塑料的基本知识
塑料是以合成树脂为主要成分,加入一定的添加剂,经加 工成型制成的有机合成材料。塑料用于建筑始于1950年代,目 前已成为继混凝土、钢材、木材之后的第四种重要的建筑材料。 世界上用于建筑上的塑料已占全部建筑材料用量的11%,占塑 料总产量的25%以上。建筑塑料主要用作装饰板材、保温材料、 涂料、管道、门窗、防水及防腐材料等,玻璃纤维增强塑料可 用作结构材料。
第九章 高分子建筑材料
第一节 高分子材料基本知识 第二节 高分子建筑材料和制品
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用于建筑工程中的有机材料主要有:木材、沥青材料、 合成高分子材料。
合成高分子材料包括三大类:塑料、橡胶、化学纤维 (其中塑料占3/4)。在塑料、橡胶的基础上衍生出胶粘剂、 涂料。合成高分子材料的基本成分是合成高分子化合物。预 计到21世纪初,合成高分子材料将占建筑材料用量的25%以 上,主要用于制作建筑材料与制品、对传统建筑材料进行改 性。合成高分子建筑材料,除少数用作结构材料代替钢材和 木材外,绝大多数用作非结构材料及装饰装修材料。
小资料:用于纺织的合成纤维,我国习惯以“纶”作后缀,如: 涤纶(聚对苯二甲酸乙二酯)、锦纶(尼龙-6)、腈纶(聚丙 烯睛)、氯纶(聚氯乙烯)、维尼纶(聚乙烯醇缩甲醛)。
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第一节 高分子材料基本知识
一、高聚物的基本知识
在有机化合物中,一般将分子量为几十、几百的化合物称 为低分子化合物,而将分子量在104以上的称为高分子化合物 (有时将分子量在103以上的也称为高分子化合物)。常见的 高分子有机化合物有:合成树脂、天然树脂、纤维素酯或醚、 沥青等。