吸油性高分子
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浅谈:功能高分子材料分类与性能应用功能高分子材料一般指具有传递、转换或贮存物质、能量和信息作用的高分子及其复合材料,或具体地指在原有力学性能的基础上,还具有化学反应活性、光敏性、导电性、催化性、生物相容性、药理性、选择分离性、能量转换性、磁性等功能的高分子及其复合材料。
通常,人们对特种和功能高分子的划分普遍采用按其性质、功能或实际用途划分的方法,可以将其分为八种类型。
1、反应性高分子材料包括高分子试剂、高分子催化剂、高分子染料,特别是高分子固相合成试剂和固定化酶试剂等。
2、光敏性高分子材料包括各种光稳定剂、光刻胶、感光材料、非线性光学材料、光电材料及光致变色材料等。
3、电性能高分子材料包括导电聚合物、能量转换型聚合物、电致发光和电致变色材料及其他电敏感性材料。
4、高分子分离材料包括各种分离膜、缓释膜和其他半透明膜材料、离子交换树脂、高分子絮凝剂、高分子螯合剂等。
5、高分子吸附材料包括高分子吸附树脂、吸水性高分子等。
6、高分子智能材料包括高分子记忆材料、信息存储材料和光、磁、pH值、压力感应材料等。
7、医用高分子材料包括医用高分子材料、药用高分子材料和医用辅助材料等。
8、高性能工程材料如高分子液晶材料、耐高温高分子材料、高强度高模量高分子材料、阻燃性高分子材料、生物可降解高分子和功能纤维材料等。
常见的几种功能高分子材料离子交换树脂它是最早工业化的功能高分子材料。
经过各种官能化的聚苯乙烯树脂,含有H 离子结构,能交换各种阳离子的称为阳离子交换树脂,含有OH-离子结构能交换各种阴离子的称为阴离子交换树脂。
它们主要用于水的处理。
离子交换膜还可以用于饮用水处理、海水炎化、废水处理、甘露醇、柠檬酸糖液的钝化、牛奶和酱油的脱盐、酸的回收以及作为电解隔膜和电池隔膜。
高分子催化剂催化生物体内多种化学反应的生物酶属于高分子催化剂。
它具有魔法般的催化性能,反应在常温、常压下进行,催化活性极高,几乎不产生副产物。
近十年来,国内外多有研究用人工合成的方法模拟酶,将金属化合物结合在高分子配体上,开发高活性、高选择性的高效催化剂,这种高分子催化剂称为高分子金属催化剂。
童舍材料雩搪以如划H2+”H—CH2+P≤汐薪CH3C“H—CH】_∈c‘1z—cH:*CH—cH:CH3CH—CH。
最终合成的EPDM是主链饱和,侧链上具有不饱和键的高分子长链结构o”。
由于主链为饱和烷烃结构,而油品为饱和烃,根据相似相容原理,EPDM对油类分子具有一定的吸附作用。
由于EP—DM分子链段问没有交联结构,在油品中缦泡一定时问后会溶解,材料被破坏,无法作吸油材料使用。
2.3.2交联剂的作用所选择的交联剂DCP为有机过氧化物,用有机氧化物交联的弹性体,在高温下具有优异的耐蠕变性,并且耐热性也很好口“。
在熔融共混过程中,交联剂分解产生的自由基RO・与EPDM发生交联作用,使EPDM高分子长链之间形成交联网状结构。
DCP的加入量决定了交联网络的密度。
当DCP加入量很少时,交联密度低,网孔过大,油分子进入后很容易漏出,起不到保油作用。
当DCP加入量过多时,交联密度很大,交联网孔很小,油分子很难进入到交联网络中去,同样限制了复合材料的吸油特性。
所以交联剂加入量不同导致相应复合材料的吸油材料有很大的变化。
2.3.3Fe。
O;粒子的主要作用由于复合材料交联点间的作用力大,油的小分子很难进入到交联后的EPDM中,实验现象表明吸油速率很慢,且吸油量有限。
对于复合材料,Fe20。
粒子破坏掉了一部分高分子链段间的作用力,在复合材料的交联网络结构中,形成了多个进入孔道,并起到了支撑网孔结构的作用,不但方便了油分子的进入,还增加了网络内部的容纳体积。
因此,复台材料的吸油率和吸油速率远大于交联后EPDM的吸油率和吸油速率。
Fez03的常见相是a—Fe20。
和7一Fe2n(磁赤铁矿),7Fe2毡为亚稳定相,表面能量高于a—Fe20。
,不利于分散””。
在400℃高温下焙烧,7一Fe20。
相不可逆地转变为a—Fe2()。
相…],因此焙烧后的Fez03粉末在复合材料中的分散性要明显好于FezOs在复合材料中的分散性。
高分子材料习题集By soloman xu一、名词解释1. 共聚物:2. 热塑性树脂:3. 热固性树脂:4. 塑料的老化:5. 橡胶的硫化:6. 橡胶的再生:7. 玻璃化温度:8. 树脂的固化剂:9. 纤维增强塑料(聚合物基纤维增强材料):二、填空1. 由单体聚合成聚合物的反应有加聚反应和反应两种类型。
2. 玻璃化温度是的最高使用温度。
3. 在塑料的各组成中,主要决定塑料性能和使用范围的成分是。
4. 在塑料的各组成中,能提高塑料的硬度、耐热性,并能降低塑料成本的组分是。
5.在塑料组成中,增塑剂能使塑料的硬度和降低6. 在塑料的组成中,填料不仅能降低塑料的成本,扩大使用范围,而且还能提高塑料的。
7. 在塑料的组成中,能延缓塑料老化的成分是。
8. 在橡胶的组成中,硫化剂的作用是。
9. 既不溶于溶剂也不会熔融的高聚物属于型高聚物。
10. 既可溶于适当的溶剂,又会熔融的高聚物属于型高聚物。
11. 聚氯乙烯属于性树脂。
12. 环氧树脂属于性树脂。
13. 体型树脂较线型树脂的硬度。
14. 线型树脂较体型树脂的弹性和塑性。
15. 高聚物的结晶度越高,则其强度越。
16. 塑料的玻璃化温度较橡胶。
17. 胶粘剂对被粘物体的浸润程度越高,则粘结力越18. 热固性树脂属于 型高分子。
19. 通常热塑性树脂胶粘剂的粘结强度较热固性树脂胶粘剂 20. 玻璃纤维增强塑料的强度较纯塑料 。
21. 塑料产品的最高使用温度为 。
22. 玻璃化温度是橡胶产品的 使用温度。
三、选择题1. 由一种单体经过加聚反应生成的聚合物称为 。
A. 均聚物;B. 共聚物;C. 缩聚物;D.加聚物2. 塑料在使用过程中出现变硬、变脆、失去弹性现象的原因是塑料中出现 了。
A.分子的裂解; C.分子链的断裂;3. 塑料在使用过程中出现变软、A.分子的交联; C.分子链的增长;4. 在下列塑料中,属于热固性塑料的是A. 聚氯乙烯 ;B.聚乙烯;C.不饱和聚酯;D. 聚丙烯。
硅胶吸附原理硅胶是一种无机高分子化合物,具有良好的吸附性能,被广泛应用于各个领域。
硅胶的吸附原理主要是基于其孔隙结构和化学成分的特性,下面我们来详细了解一下硅胶吸附原理。
首先,硅胶具有微孔结构,这种微孔结构能够提供大量的吸附位点,使得硅胶具有较大的比表面积。
这种微孔结构能够提供更多的接触面积,增加吸附分子与硅胶之间的作用力,从而提高吸附效率。
此外,硅胶的微孔结构还能够选择性地吸附特定大小和形状的分子,使得硅胶具有较强的吸附选择性。
其次,硅胶表面具有丰富的活性基团,如羟基(-OH)、硅氢键(Si-H)等。
这些活性基团能够与吸附分子发生化学吸附或物理吸附作用,从而实现吸附分子在硅胶表面的富集。
化学吸附是指吸附分子与硅胶表面活性基团之间发生化学键的形成,而物理吸附则是指吸附分子与硅胶表面之间发生范德华力等物理作用力。
这些作用力使得吸附分子在硅胶表面形成吸附层,从而实现吸附分子的富集和固定。
此外,硅胶还具有一定的亲水性和亲油性。
这种亲水性和亲油性使得硅胶能够吸附水性和油性物质,具有较强的通用性。
硅胶在吸附水性物质时,其表面的羟基能够与水分子发生氢键作用,从而实现水分子的吸附。
而在吸附油性物质时,硅胶表面的疏水性部分则能够与油分子发生疏水作用,实现油分子的吸附。
这种亲水性和亲油性使得硅胶具有广泛的应用前景。
总的来说,硅胶的吸附原理主要是基于其微孔结构、活性基团和亲水性、亲油性等特性。
这些特性使得硅胶具有较强的吸附能力和选择性,广泛应用于化工、制药、食品、环保等领域。
相信随着科技的不断发展,硅胶的吸附原理将会得到更深入的研究和应用,为人类社会的发展做出更大的贡献。
高分子材料的分类随着科学技术的进步和工业的发展,高分子材料在各个领域的应用日益广泛。
高分子材料是由大量重复单元组成的聚合物,其特点是分子量大、可塑性强、化学稳定性好等。
根据高分子材料的性质和结构,可以将其分为几大类,包括塑料、橡胶和纤维等。
一、塑料塑料是一种常见的高分子材料,其以合成树脂为主要成分,通过加工制成各种形状的制品。
根据聚合物的热塑性和热固性可将塑料进一步细分为热塑性塑料和热固性塑料。
1. 热塑性塑料热塑性塑料在受热时可以软化、塑性良好,冷却后保持固态。
常见的热塑性塑料有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。
这些塑料可以通过加热、挤压、注塑等加工方法制成各种形状的制品,具有良好的可塑性和可加工性。
2. 热固性塑料热固性塑料在加热时会发生化学反应,形成网络结构,冷却后不再软化。
常见的热固性塑料有酚醛塑料、环氧树脂等。
这些塑料具有较高的耐热性和耐化学腐蚀性,适用于制作高温、耐腐蚀的制品。
二、橡胶橡胶是由线性高分子聚合物组成的可拉伸弹性材料,其主要成分是天然橡胶或合成橡胶。
根据橡胶的交联程度和硬度,可以将橡胶分为天然橡胶、合成橡胶和特种橡胶等。
1. 天然橡胶天然橡胶是一种由乳液中提取的橡胶聚合物,具有优异的拉伸性和弹性,广泛应用于制作轮胎、胶鞋等产品。
2. 合成橡胶合成橡胶是通过化学方法制造的橡胶,包括丁腈橡胶、丁苯橡胶、丁二烯橡胶等。
这些合成橡胶在强度、耐磨性和耐油性方面具有优势,适用于各种橡胶制品的制造。
3. 特种橡胶特种橡胶是指具有特殊性能和特定用途的橡胶,如氟橡胶、硅橡胶等。
这些橡胶在耐高温、耐腐蚀等方面表现出色,常用于航空航天、电子器件等领域。
三、纤维纤维是由连续无限延伸的高分子聚合物组成的线状材料,具有较高的强度和柔软性。
根据纤维的来源和制备方法,可以将纤维分为天然纤维和化学纤维两大类。
1. 天然纤维天然纤维是指来源于植物或动物的纤维,如棉花纤维、麻纤维、丝绸等。
这些纤维具有良好的透气性和吸湿性,适用于制作衣物和家居用品。
功能高分子材料的分类按照性质和功能分为7种:反应型高分子材料:包括高分子试剂、高分子催化剂和高分子染料,特别是高分子固相合成试剂和固定化酶试剂等。
光敏型高分子:包括各种光稳定剂、光刻胶,感光材料、非线性光学材料、光导材料和光致变色材料等。
电活性高分子材料:包括导电聚合物、能量转换型聚合物、电致发光和电致变色材料以及其他电敏感性材料等。
膜型高分子材料:包括各种分离膜、缓释膜和其他半透性膜材料、离子交换树脂、高分子螯合剂、高分子絮凝剂等。
吸附型高分子材料:包括高分子吸附性树脂、高吸水性高分子、高吸油性高分子等。
高分子智能材料:包括高分子记忆材料、信息存储材料和光、磁、pH、压力感应材料等。
高性能工程材料:如高分子液晶材料,耐高温高分子材料、高强高模量高分子材料、阻燃性高分子材料和功能纤维材料、生物降解高分子等按用途分类:医药用高分子材料、分离用过高分子材料、高分子化学反应试剂、高分子染料。
反应型高分子材料高分子试剂:氧化还原型试剂,卤代试剂,酰化试剂,烷基化试剂,亲核试剂,亲电试剂,固相合成试剂。
高分子反应试剂——小分子试剂经高分子化,在某些聚合物骨架上引入反应活性基团,得到具有化学试剂功能的高分子化合物。
特点:在反应体系中不溶解,易除去;立体选择性好;稳定性好;特殊应用,固相反应载体。
高分子催化剂——将小分子催化剂通过一定的方法与高分子骨架结合,得到的具有催化活性的高分子物质。
反应型高分子试剂优点:不溶性;多孔性;高选择性;化学稳定性;可回收再利用。
催化反应按反应体系的外观特征分为两类:①均相催化反应:催化剂完全溶解在反应介质中,反应体系成为均匀的单相。
②多相催化反应:与均相催化反应相反,在多相催化中催化剂自成一相,反应过后通过简单过滤即可将催化剂分离回收。
高分子催化剂种类:高分子酸碱催化剂;高分子金属络合物;高分子相转移催化剂;固定化酶。
固相反应生物活性大分子一般合成很慢,Merrifield利用固相合成大大缩短合成时间。