加聚反应和缩聚反应
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加聚和缩聚加聚和缩聚都属于化学反应中的一种,它们分别指的是化学反应中分子之间的合并和分离。
在石油化工工业生产中,加聚和缩聚反应是非常常见的反应类型,可以生产出一系列有机化合物,如聚合物、高分子化合物等。
一、加聚反应加聚反应也叫做聚合反应,是将两个或两个以上的单体经过合适的条件和方法使其化学键合并成为一种高分子化合物的反应。
例如,我们日常生活中用到的塑料、橡胶、合成纤维、颜料等都是通过加聚反应制成。
在加聚反应中,加入的单体经过特定条件下的成键反应,形成不同的链型高聚物。
这种反应过程需要在适当的条件下进行,通常需要加入催化剂、温度、压力等条件来促进反应的进行。
例如聚丙烯的反应需要催化剂存在,才能成为一条完整的高分子链,制成聚丙烯。
加聚反应可以分为自由基加聚、阳离子聚合、阴离子聚合和嫁接聚合等多种类型。
其中自由基聚合反应最为常见和重要,广泛应用在聚合物和高分子材料生产中。
二、缩聚反应缩聚反应就是由多个分子组成的较大分子,分子内小分子分解,还原成单体分子而产生的反应。
例如,酯的缩聚反应可以制备出聚酯。
缩聚反应的原理可归纳为两个单体中的a原子或者功能团与b原子或者功能团结合形成了a-b的键,同时释放出一分子小分子,例如:H2O,CH4,NH3,HF等。
这样的反应可以不断的进行,直到链式结构的产品形成。
在聚合物的反应中,缩聚反应是一个非常重要的反应形式。
制备出高聚物的过程中经常伴随着缩聚反应的发生。
一些聚合反应中的中间产物和副产物,在一定条件下,都可以参与缩聚反应的发生,进一步提高反应的效益以及产品的质量。
综上所述,加聚和缩聚反应是重要的化学反应类型。
加聚反应常见于聚合物的制备,缩聚反应常见于聚合物制备过程的中间产物或副产物的处理中。
在化学、石油化工、材料科学等行业中,加聚和缩聚是非常常见的制备化合物的两种方式,对于制备新材料具有重要作用。
第三章缩聚反应与逐步加聚反应第一节缩聚反应的特点与分类1.缩聚反应:由含有两个或两个以上官能团的单体或各种低聚物之间的缩合反应。
2.通式:[M]m+[M]n[M]m+n3.主要产品:尼龙、涤纶、酚醛树脂、脲醛树脂、氨基树脂、醇酸树脂、不饱和聚酯、环氧树脂、硅橡胶、聚硫橡胶、呋喃树脂、聚碳酸酯等。
4.用途:工程塑料、纤维、橡胶、粘合剂和涂料。
一、缩聚反应的特点1.缩聚反应的特点(1)逐步性:一系列缩合反应逐步完成(2)可逆性:可逆平衡反应(3)复杂性:除链增长反应外,还有链裂解、交换和其他副反应发生。
2.缩聚反应与加聚反应的比较见表3-1二、缩聚反应的分类1.按产物的大分子几何形状分类(1)线型缩聚概念:①参加反应的单体都带有两个官能团②反应中形成的大分子向两个方向发展③产物为线型结构举例:二元酸与二元醇生成聚酯(涤纶)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1《高聚物生产技术》二元酸与二元胺生成聚酰胺(尼龙)反应通式:n aAa+n bBb a [ AB ]n b+(2n-1)abn aAb a [ A ]n b+(n-1)ab特点:反应体系的黏度逐渐变稠,产物具有可溶解、可熔融、热塑性。
(2)体型缩聚概念:①参加反应的单体中至少有一种单体带有两个以上官能团②反应中大分子向三个方向发展③产物为体型结构举例:丙三醇与邻苯二酸酐苯酚与甲醛特点:反应体系中的黏度到一定的反应程度后,突然增加产生凝胶,产物失去可溶解、可熔融,属热固性。
2.按参加反应的单体种类分类(1)均缩聚只有一种单体参加的缩聚反应。
(2)混缩聚两种分别带有两个相同官能团的单体进行的缩聚反应。
(3)共缩聚在均缩聚体系加入第二种单体或在混缩聚体系加入第三种单体(或第四种单体)进行的缩聚反应。
加聚反应和缩聚反应的特点-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述加聚反应和缩聚反应是化学领域中两种重要的反应类型,它们在合成高分子材料和药物等领域具有广泛的应用。
加聚反应是指将小分子单体通过共价键反应转化为高分子链或网络结构的过程,而缩聚反应则是指将大分子聚合物通过一系列反应转化为低聚物或小分子的过程。
本文将分别探讨加聚反应和缩聚反应的特点,以及它们在不同领域的应用。
通过对两种反应类型的深入了解,我们可以更好地利用它们来实现材料和药物的设计与制备。
.1 概述部分的内容1.2 文章结构文章结构部分的内容如下:文章结构的设计是为了清晰地呈现加聚反应和缩聚反应的特点,通过分别介绍它们的定义、过程和应用,以便读者更好地理解这两种化学反应的差异和重要性。
在本文的正文部分中,将首先介绍加聚反应的特点,包括其定义、过程和应用,然后转向缩聚反应的特点,同样介绍其定义、过程和应用。
通过对这两种反应的细致分析,读者将更全面地了解它们在化学领域的重要性和实际应用。
在结论部分,将总结加聚反应和缩聚反应的特点,比较它们之间的异同,并展望未来它们在化学领域的发展和应用前景。
整篇文章的结构将有助于读者系统地理解和掌握这两种重要的化学反应的特点和用途。
1.3 目的本文的目的是对加聚反应和缩聚反应的特点进行深入探讨和分析。
通过详细介绍它们的定义、过程和应用,旨在帮助读者更好地了解这两种化学反应的特性和区别。
同时,通过比较加聚反应和缩聚反应的异同点,可以帮助读者更全面地认识它们在化学领域的作用和意义。
最后,本文也将展望未来,探讨加聚反应和缩聚反应在科学研究和工业生产中的发展前景,为读者提供对这两种反应的更深入了解和认识。
": {}}}}请编写文章1.3 目的部分的内容2.正文2.1 加聚反应的特点:2.1.1 定义:加聚反应是指通过将小分子化合物(单体)在一定条件下聚合成具有高分子量的聚合物的化学反应过程。
在这种过程中,单体分子通过不断的反应形成长链的高聚物,形成一种线性或支化结构。
加聚反应和缩聚反应集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]加聚反应和缩聚反应一、概念和区别 由小分子生成高分子化合物的反应叫做聚合反应。
聚合反应包括两类:加成聚合反应和缩合聚合反应。
单体或单体间反应只生成一种高分子化合物的反应叫做加成聚合反应,简称为加聚反应。
单体间相互反应而成高分子化合物,同时还生成小分子如水、氨等的聚合反应叫做缩合聚合反应,简称缩聚反应。
加聚反应和缩聚反应的异同:1.加聚反应是含“C =C ”键的不饱和化合物的性质,而不能说成是烯烃,也不能说成广义的不饱和烃如炔烃或不饱和化合物的性质。
但有例外的是,甲醛可以聚合为聚甲醛。
2.加聚反应是把“C =C ”键碳上的原子或基团上下甩,打开双键中的一键连起来。
加聚反应的实质是通过加成反应而生成高分子的聚合反应,故它只能生成一种物质,即高分子化合物。
3.除特种橡胶外,一般橡胶都是加聚反应的产物,且单体都是二烯烃,或两个含“C =C ”键的化合物,故橡胶链节中有“C =C ”,易氧化、老化。
4.加聚反应所生成的高分子的名称是在单体名称前加上一个“聚”字。
5.加聚反应所生成的高分子的链节与单体组成相同,结构不同,故其相对分子质量是单体的相对分子质量的整数倍:M =M 单体×n 聚合度。
6.缩聚反应是含有双官能团的物质或物质间可能发生的反应,如氨基酸,苯酚与甲醛,己二酸和己二胺等发生缩聚反应。
7.缩聚反应的实质是缩合反应而生成高分子的聚合反应,在生成高分子物质的同时,还会产生一种小分子,如H 2O 、NH 3等。
8.缩聚反应所生成的高分子的链节与单体组成不相同,结构也不同,其相对分子质量一定小于单体的相对分子质量的整数倍:M <M 单体×n 聚合度。
二、有关的加聚反应聚甲基丙烯酸甲酯,有机玻璃聚丁二烯橡胶、人造橡胶丁苯橡胶三、缩聚反应的类型1.羟醇、酚醛缩合型1酚醛树脂电木2聚乙烯醇缩甲醛维尼纶单体:CH 3COOCH =CH 2、CH 3OH 、HCHO3糠醛树脂似电木2.羟醇羧酸缩合型酯化型1聚对苯二甲酸二乙醇酯涤纶3.羧氨缩合型酰胺键、肽键1聚己内酰胺绵纶、尼龙—62蛋白质3尼龙—664.氨醛缩合脲醛塑料电玉5.羟羟缩合醇、酚 环氧树脂:作粘合剂,跟玻璃纤维复合制作增强塑料。
(六)高聚物与单体一、形成高分子化合物的两种反应类型:(1)加聚反应:烯烃或HCHO 所特有,表示形式为① n A →—A —n (单个单体A ) ②n A + nB → —A —B —n (双单体A 、B ) (2)缩聚反应:由小分子形成高分子化合物同时有小分子生成的反应,表示形式为: ① n A → —A ′n + n 小分子(单个单体A )②n A + nB → —A′B ′n + n 小分子 (双单体A 、B ) **A 、B 叫单体,方括号内的叫结构单元。
从反应方程式的表观看:两类反应的共同特点是有n ;不同点有两个:①对应的结构单元前者与单体相同而后者则与单体不同;②前者无小分子生成,而后者则有小分子生成。
二、四类主要高聚物1、加聚成碳链:如…-CH 2-CH 2-CH2-CH 2- (2)、缩聚成酯链:nHO -CH 2-CH 2-OH + nHOOC -COOH → —O -CH 2-CH 2-O -C —C —n + 2nH 2O3、缩聚成肽链:nH 2N -CH 2-COOH → —NH -CH 2—C —n + nH 2O4、酚醛(或酮)缩聚:小结:①含有苯酚基团的高聚物肯定是由苯酚与醛或酮发生缩聚反应而得。
②高聚物的链上含有氧原子或氮原子,则一定是缩聚反应而成;(中学里只有聚甲醛例外)而如果全是碳原子则应是加聚反应而成。
③单个单体发生自身的缩聚反应则必含两个官能团,一个是-COOH ,另一个是-OH 或-NH 2。
双单体的缩聚也必含两个官能团。
[练习]1、下列高聚物不是由两种单体聚合而成的是A 、—CH 2-CH=C-CH 2—nB 、—CH 2-CH=CH-CH 2-CH-CH 2—nC 、—CH 2—nD 、—NH -CH 2-C -NH -CH -C —n 2、异戊二烯和苯乙烯按1:1比例发生加聚反应生成高聚物经结构简式可能是 A 、—CH 2-C=CH-CH 2—n B 2-CH 2-CH 2-CH-CH 2 nC 、—CH 2-CH-CH 2-CH 2—nD 、—CH 2-C=CH-CH 2—n3、天然橡胶是下列哪种物质的聚合物A 、CH 3-C=CH -CH 3B 、CH 2=CH-CH=CH 2C 、CH 2=C-CH=CH 2D 、CH 2=CH-C=CH 34、乙烯和丙烯按1:1的物质的量比聚合,生成聚合物乙丙树脂,该聚合物的结构简式可能是5、下列各有机物,自身分子间在一定条件下能发生缩聚反应,又能在适当条件下自身分子内反应形成环状结构的是A 、苯酚B 、α-氨基丁酸C 、丙烯醇D 、6-羟基已醛 6、现有两种烯烃:CH 2=CH 2,CH 2=CR 2(R 为烃基),它们的混合物进行聚合反应,产物中含:① [CH 2—CH 2]n ;② [CHR —CHR]n ;③ [CH 2CH 2CH 2CR 2]n ④ [CH 2CH 2CHR —CHR]n ; ⑤ [CH 2—CR 2]nA 、①③⑤B 、①⑤C 、②④D 、只有① 7、下列高分子化合物中,通过两种单体加聚而成的为8、以农副产品为原料可制得高分子材料 ,它能在乳酸菌作用下迅速降解,有希望用于制造一次性饭盒,有关该高分子的判断正确的是A 、相对分子质量一定是偶数;B 、相对分子质量一定为奇数;C 、由单体通过加聚反应制得;D 、其单体为:9、写出合成下列高分子化合物的单体的结构简式:10分子中的碳原子不完全在同一平面上,且A 分子中含有一个苯环,A 有如下变化关系:O O O + nC=O CH 3 CH 3C + n H 2OCH 3 CH 3 n CH 3 CH 3CH 3 CH 3 CH 3 Cl CH 3 CH 3 CH 3 CH 2 O OA 、[2-C=CH -CH 2 ]n ClB CH 2 ]n D 、[CH 2-O ]nC 、[CH 2-CH 2-CH -CH 2 ]n CH 3 [O -CH -C ]n OCH 3 CH 3HO -CH -COOH已知:①R-X NaOH ,加热−→−−−R-OH+HX②一个碳原子上同时连两个羟基不稳定,会失水形成羰基 ③B 、C 、D 、E 、F 的分子结构中均有一个苯环根据变化关系和已知条件,试回答(1) A 是 ,B 是 (均填结构简式) (2)写出E 经缩聚生成高聚物的化学方程式 (3)写出F 经加聚生成高聚物的化学方程式 (4)E →F 的反应类型是 反应(5)茚与硫酚反应生成的反应类型是 反应。
加聚反应和缩聚反应一、概念和区别由小分子生成高分子化合物的反应叫做聚合反应。
聚合反应包括两类:加成聚合反应和缩合聚合反应。
单体或单体间反应只生成一种高分子化合物的反应叫做加成聚合反应,简称为加聚反应。
单体间相互反应而成高分子化合物,同时还生成小分子如水、氨等的聚合反应叫做缩合聚合反应,简称缩聚反应。
加聚反应和缩聚反应的异同:1.加聚反应是含“C=C”键的不饱和化合物的性质,而不能说成是烯烃,也不能说成广义的不饱和烃如炔烃或不饱和化合物的性质。
但有例外的是,甲醛可以聚合为聚甲醛。
2.加聚反应是把“C=C”键碳上的原子或基团上下甩,打开双键中的一键连起来。
加聚反应的实质是通过加成反应而生成高分子的聚合反应,故它只能生成一种物质,即高分子化合物。
3.除特种橡胶外,一般橡胶都是加聚反应的产物,且单体都是二烯烃,或两个含“C=C”键的化合物,故橡胶链节中有“C=C”,易氧化、老化。
4.加聚反应所生成的高分子的名称是在单体名称前加上一个“聚”字。
5.加聚反应所生成的高分子的链节与单体组成相同,结构不同,故其相对分子质量是单体的相对分子质量的整数倍:M=M单体×n聚合度。
6.缩聚反应是含有双官能团的物质或物质间可能发生的反应,如氨基酸,苯酚与甲醛,己二酸和己二胺等发生缩聚反应。
7.缩聚反应的实质是缩合反应而生成高分子的聚合反应,在生成高分子物质的同时,还会产生一种小分子,如H2O、NH3等。
8.缩聚反应所生成的高分子的链节与单体组成不相同,结构也不同,其相对分子质量一定小于单体的相对分子质量的整数倍:M<M单体×n聚合度。
二、有关的加聚反应聚甲基丙烯酸甲酯,有机玻璃聚丁二烯橡胶、人造橡胶丁苯橡胶三、缩聚反应的类型1.羟醇、酚醛缩合型1酚醛树脂电木2聚乙烯醇缩甲醛维尼纶单体:CH3COOCH=CH2、CH3OH、HCHO3糠醛树脂似电木2.羟醇羧酸缩合型酯化型1聚对苯二甲酸二乙醇酯涤纶3.羧氨缩合型酰胺键、肽键1聚己内酰胺绵纶、尼龙—62蛋白质3尼龙—664.氨醛缩合脲醛塑料电玉5.羟羟缩合醇、酚环氧树脂:作粘合剂,跟玻璃纤维复合制作增强塑料。
聚合反应加聚与缩聚聚合反应1.加成聚合反应:是指由一种或两种以上的单体结合成高聚物的反应。
加聚反应的特点是:①单体必须是含有双键、三键等不饱和键的化合物。
例如,烯、二烯、炔、醛等含不饱和键的有机物。
②发生加聚反应的过程中,没有副产物产生,聚合物链节的化学组成跟单体的化学组成相同。
聚合物相对分子质量为单体相对分子质量的整数倍。
烯烃加聚的基本规律:⑴厘清基本概念聚合反应CH2=CH2单体-CH2-CH2-链节n聚合度高分子化合物,简称高分子,又叫聚合物或高聚物。
n值一定时,有确定的分子组成和相对分子质量,聚合物的平均相对分子质量=链节的相对分子质量×n。
一块高分子材料是由若干n值不同的高分子材料组成的混合物。
⑵由单体写出高聚物的结构简式单体名称单体结构简式聚合物乙烯CH2=CH2丙烯CH2=CHCH3氯乙烯CH2=CHCl丙烯腈CH2=CHCN丙烯酸CH2=CHCOOH醋酸乙烯酯CH3COOCH=CH2丁二烯CH2=CH-CH=CH2乙炔HC≡CH⑶已知高聚物结构简式,推出单体结构简式方法一:选择分割点--二、四分割法:如果高聚物中出现碳碳双键,则以双键为中心的4个碳为一基本结构单元进行分割;若只有碳碳单键,则以两个碳为一结构单元进行分割。
分割以后,碳碳双键变单键,单键变双键则得单体结构简式。
方法二:①将高聚物结构单元中的双键变单键,单键变双键;②根据每个碳只能有四个共价键的原则,从碳键数多于四个的两个碳原子之间割开,即为单体。
请阅读--《基础训练》P31例4。
P110例1。
[-CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-]n[例题](MCES99.14)合成结构简式为的高聚物,其单体是①苯乙烯②丁烯③丁二烯④丙炔⑤苯丙烯A.①②B.④⑤C.③⑤D.①③2.缩合聚合反应:指由一种或两种以上单体相互结合成聚合物,同时有小分子生成的反应。
缩聚反应的特点是:①缩聚反应单体往往是具有双官能团(如-OH、-COOH、-NH2、-X及活泼氢原子等)或多官能团的小分子。
常用树脂合成方法1.缩聚反应缩聚反应是树脂合成的主要方法之一、该方法通过将两个或多个单体分子连接在一起,生成高分子链结构。
其中,酯化反应是一种常见的缩聚反应,它通过酸与醇在酯交换反应条件下生成酯。
另外,加入适量的聚合引发剂可在缩聚反应中生成线性或支化结构的树脂。
2.加聚反应加聚反应是将单体分子通过开环反应连接成高分子链结构的方法。
聚合物化学是一种重要的加聚反应方法,其中,常见的聚合反应包括链聚合、环聚合和共聚合等。
例如,乙烯和丙烯可以通过自由基聚合反应生成线性结构的聚乙烯和聚丙烯。
3.交联反应交联反应是在高分子材料中引入交联结构的方法,可以提高树脂的强度、硬度和热稳定性。
热交联和辐射交联是两种常见的交联反应方法。
热交联是通过加热树脂使其分子间相互交联,而辐射交联是通过辐射源(如γ射线或电子束)引发交联反应。
交联反应可以改善树脂的耐热性能和机械性能,被广泛应用于制备塑料,涂料和复合材料等。
4.离子交换反应离子交换反应是通过离子交换剂使树脂中的离子发生交换的方法。
树脂可以吸附或释放离子,从而改变其物化性质。
这种反应可以用于水处理、分离技术和催化剂载体等领域。
常见的离子交换树脂有阴离子交换树脂和阳离子交换树脂。
5.自由基聚合反应自由基聚合反应是通过自由基引发剂将单体聚合成高分子的方法。
自由基聚合反应是一种重要的树脂合成方法,可以制备出各种树脂,如聚合物、天然树脂和合成树脂。
自由基聚合反应的优点是反应条件较温和,反应速度较快。
6.共聚反应共聚反应是将两个或多个不同类型的单体同时聚合成高分子的方法。
共聚反应可以调节树脂的物化性质和应用性能。
常见的共聚反应有苯乙烯-丙烯腈共聚、丙烯酸酯-丙烯酸甲酯共聚等。
加成聚合反应和缩合聚合反应
加成聚合反应(加聚反应)和缩合聚合反应(缩聚反应)是合成高分子化合物的两种基本反应类型。
加成聚合反应,简称加聚反应,是指由不饱和的小分子通过互相加成而聚合成高分子的反应。
在这个过程中,单体中的“C=C”键碳上的原子或基团会相互连接,形成新的高分子链。
加聚反应所生成的高分子的链节与单体组成相同,但其结构会有所不同,因此其相对分子质量通常是单体的相对分子质量的整数倍。
例如,烯烃、二烯烃及含C=C的物质均能发生加聚反应。
缩合聚合反应,简称缩聚反应,是指具有两个或两个以上官能团的单体,相互缩合并产生小分子副产物(如水、醇、氨、卤化氢等)而生成高分子化合物的聚合反应。
在这个过程中,单体间会去掉小分子化合物,相互结合形成高分子。
缩聚反应所生成的高分子的链节与单体组成不相同,其结构也会有所不同,因此其相对分子质量通常小于单体的相对分子质量的整数倍。
例如,氨基酸(形成多肽)、葡萄糖(形成多糖)、二元醇与二元酸、羟基羧酸以及酚和醛等都能发生缩聚反应。
这两种聚合反应在机理、实施方法和产物的性质上都有所不同。
加聚反应主要是通过打开双键进行加成反应,而缩聚反应则是通过官能团的缩合反应来生成高分子。
加聚反应生成的高分子链节与单体组成相同,而缩聚反应生成的高分子链节与单体组成不同。
此外,加聚反应生成的高分子的相对分子质量是单体的相对分子质量的整数倍,而缩聚反应生成的高分子的相对分子质量则通常小于单体的相对分子质量的整数倍。
总的来说,加成聚合反应和缩合聚合反应都是合成高分子化合物的重要方法,它们在化学工业、材料科学、生物医学等领域都有广泛的应用。
加聚反应和缩聚反应一、概念和区别由小分子生成高分子化合物的反应叫做聚合反应。
聚合反应包括两类:加成聚合反应和缩合聚合反应。
单体或单体间反应只生成一种高分子化合物的反应叫做加成聚合反应,简称为加聚反应。
单体间相互反应而成高分子化合物,同时还生成小分子如水、氨等的聚合反应叫做缩合聚合反应,简称缩聚反应.加聚反应和缩聚反应的异同:1.加聚反应是含“C=C”键的不饱和化合物的性质,而不能说成是烯烃,也不能说成广义的不饱和烃如炔烃或不饱和化合物的性质。
但有例外的是,甲醛可以聚合为聚甲醛。
2.加聚反应是把“C=C"键碳上的原子或基团上下甩,打开双键中的一键连起来。
加聚反应的实质是通过加成反应而生成高分子的聚合反应,故它只能生成一种物质,即高分子化合物。
3.除特种橡胶外,一般橡胶都是加聚反应的产物,且单体都是二烯烃,或两个含“C=C"键的化合物,故橡胶链节中有“C=C”,易氧化、老化。
4.加聚反应所生成的高分子的名称是在单体名称前加上一个“聚"字.5.加聚反应所生成的高分子的链节与单体组成相同,结构不同,故其相对分子质量是单体的相对分子质量的整数倍:M=M单体×n聚合度。
6.缩聚反应是含有双官能团的物质或物质间可能发生的反应,如氨基酸,苯酚与甲醛,己二酸和己二胺等发生缩聚反应。
7.缩聚反应的实质是缩合反应而生成高分子的聚合反应,在生成高分子物质的同时,还会产生一种小分子,如H2O、NH3等。
8.缩聚反应所生成的高分子的链节与单体组成不相同,结构也不同,其相对分子质量一定小于单体的相对分子质量的整数倍:M<M单体×n聚合度。
二、有关的加聚反应聚甲基丙烯酸甲酯,有机玻璃聚丁二烯橡胶、人造橡胶丁苯橡胶三、缩聚反应的类型1.羟醇、酚醛缩合型1酚醛树脂电木2聚乙烯醇缩甲醛维尼纶单体:CH3COOCH=CH2、CH3OH、HCHO3糠醛树脂似电木2.羟醇羧酸缩合型酯化型1聚对苯二甲酸二乙醇酯涤纶3.羧氨缩合型酰胺键、肽键1聚己内酰胺绵纶、尼龙—62蛋白质3尼龙—664.氨醛缩合脲醛塑料电玉5.羟羟缩合醇、酚环氧树脂:作粘合剂,跟玻璃纤维复合制作增强塑料.单体是:、四、应用1、判断反应类型如果链节中含有—N—、—O—或C=O、—COO-、—CONH—等基团,一般是缩聚产物。
哪些物质能发生聚合反应
聚合反应是小分子物质合成高分子化合物的基本反应,分为两种类型:加聚反应和缩聚反应。
1、加聚反应
能发生加聚反应的物质一般含有碳碳双键——单烯烃和二烯烃,在有些有机合成题目中,碳碳三键,碳氧双键的加聚合成反应会以信息形式给出,我们只要掌握含碳碳双键物质的加聚反应即可。
从以上分析可以看到二者的区别,加聚反应只要单体分子断键连接即得高分子化合物(聚合物),缩聚反应需要单体分子间脱水后连接成高分子化合物(聚合物)。
如果要从聚合物确定单体时,只需将上述形成聚合物的过程逆向推出即可。
加聚反应和缩聚反应马林一、概念和区别由小分子生成高分子化合物的反应叫做聚合反应。
聚合反应包括两类:加成聚合反应和缩合聚合反应。
单体或单体间反应只生成一种高分子化合物的反应叫做加成聚合反应,简称为加聚反应。
单体间相互反应而成高分子化合物,同时还生成小分子(如水、氨等)的聚合反应叫做缩合聚合反应,简称缩聚反应。
加聚反应和缩聚反应的异同:1.加聚反应是含“C=C”键的不饱和化合物的性质,而不能说成是烯烃,也不能说成广义的不饱和烃(如炔烃)或不饱和化合物的性质。
但有例外的是,甲醛可以聚合为聚甲醛。
2.加聚反应是把“C=C”键碳上的原子或基团上下甩,打开双键中的一键连起来。
加聚反应的实质是通过加成反应而生成高分子的聚合反应,故它只能生成一种物质,即高分子化合物。
3.除特种橡胶外,一般橡胶都是加聚反应的产物,且单体都是二烯烃,或两个含“C=C”键的化合物,故橡胶链节中有“C=C”,易氧化、老化。
4.加聚反应所生成的高分子的名称是在单体名称前加上一个“聚”字。
5.加聚反应所生成的高分子的链节与单体组成相同,结构不同,故其相对分子质量是单体的相对分子质量的整数倍:M=M(单体)×n(聚合度)。
6.缩聚反应是含有双官能团的物质或物质间可能发生的反应,如氨基酸,苯酚与甲醛,己二酸和己二胺等发生缩聚反应。
7.缩聚反应的实质是缩合反应而生成高分子的聚合反应,在生成高分子物质的同时,还会产生一种小分子,如H2O、NH3等。
8.缩聚反应所生成的高分子的链节与单体组成不相同,结构也不同,其相对分子质量一定小于单体的相对分子质量的整数倍:M<M(单体)×n(聚合度)。
二、有关的加聚反应(聚甲基丙烯酸甲酯,有机玻璃)(聚丁二烯橡胶、人造橡胶)(丁苯橡胶)三、缩聚反应的类型1.羟(醇、酚)醛缩合型(1)酚醛树脂(电木)(2)聚乙烯醇缩甲醛(维尼纶)单体:CH3COOCH=CH2、CH3OH、HCHO(3)糠醛树脂(似电木)2.羟(醇)羧(酸)缩合型(酯化型)(1)聚对苯二甲酸二乙醇酯(涤纶)3.羧氨缩合型(酰胺键、肽键)(1)聚己内酰胺(绵纶、尼龙—6)(2)蛋白质(3)尼龙—664.氨醛缩合脲醛塑料(电玉)5.羟羟缩合(醇、酚)环氧树脂:作粘合剂,跟玻璃纤维复合制作增强塑料。
单体是:、四、应用1、判断反应类型如果链节中含有—N—、—O—或C=O、—COO—、—CONH—等基团,一般是缩聚产物。
通常加聚产物的主链节有三种情况:全是C—C,有C—C和C=C,有C—C和C—O键。
通常缩聚产物的主链节也有三种情况:含酯基—COO—或—CO—R—O—,含有肽键—CO—NH—或—CO—R—NH—,含有酚醛结合的基团—C6H4(OH)—C—。
2、判断单体和链节判断加聚产物的单体:(1)若主链结构是上述加聚产物的前两种,其单体的推导可按以下步骤进行:第一步:将聚合物的链节中的单、双键互换,即单键改为双键,双键改为单键。
第二步:按碳四价检查,超过四价的相邻两碳原子中间断开。
每一部分即为一单体。
(2)若主链结构是上述加聚产物的后一种,即有—C—O—,将高聚物的链节两端相连成环,然后,破环形成C=O即为单体。
判断缩聚产物的单体:一般说来,缩聚产物的单体多含有两个能相互发生反应的官能团。
(1)主链上有酯基或肽键时,破此键,那里来回那里去。
按水解规律,加-OH成酸,加-H成醇或氨基。
(2)主链上有—C6H4(OH)—C—,一般为醛类和酚类的缩聚产物,苯环补氢,另一部分的碳上加氧。
3、书写高分子、书写化学方程式有机化学能力提高一组与高科技相关的有机高分子测试题1.感光高分子实施制作大规模集成电路不可缺少的材料,感光高分子在曝光是会发生二聚反应,生成不溶性的交联高分子硬化模。
将未感光部分用溶剂或其他药品洗去,便可以制造集成电路等。
常用的感光高分子有聚乙烯醇肉桂酸酯,它感光后的二聚交联高分子结构简式为(见下图):(1)在感光前这种感光高分子(单分子)的结构简式为。
(2)单分子的这种感光高分子材料可用肉桂酸(C6H5•C3H3O2)与一种烃反应而得其单体。
试推断这种烃与肉桂酸生成肉桂酸乙烯酯单体的化学方程式:2.盆烯是苯的一种同分异构体,其结构如右图:(1)请推断盆烯的一氯取代物的异构体数目;二氯取代物的异构体数目。
(2)在现代化学发展的过程中,人们用盆烯合成多聚乙炔,这是一种具有庞大线性结构的共轭体系可作为分子导线使用:为此人们设计了作为分子导线的分子开关(分子开关广泛用于最新发展的分子计算机中),其中构思最为巧妙的莫过于Six1和Higelin所设计并合成的N一邻羟亚苄基苯胺光控分子开关。
试通过分析判断,在上述两种状态中,(I)式可使电路处于(断开、闭合)状态。
原因是。
有机化学能力提高有机综合测试一、选择题(下列1-10题只有1个选项符合题意。
11-15题有1-2个选项符合题意。
)我国科学家在1965年9月首先用人工方法合成牛胰岛素。
为了证实人工合成的胰岛素与天然的是否是同一物质,在人工合成牛胰岛素过程中掺入了放射性14C,然后将人工合成的牛胰岛素与天然的混合得到了放射性14C分布均匀的结晶物,从而证明了两者都是同一种物质,为我国在国际上首先合成具有生物活性牛胰岛素提供了有力证据。
1.在人工合成过程中掺入放射性14C的用途是A. 催化剂B. 媒介质C. 组成元素D. 示踪原子2.以上所述人工合成的牛胰岛素与天然结晶的是同一物质的依据是A. 扩散作用B. 渗透作用C. 相似相溶原理D. 物质结构相同3.人工合成牛胰岛素,证明了下列哪个过程是可能的A. 从无机小分子转化为有机小分子B. 从有机小分子转化为有机高分子C. 从有机高分子转化为多分子体系D. 从多分子体系演变为原始生命4.人造象牙的主要成分的结构简式是-[CH2-O-]n-,可通过加聚反应生成它的单体是A.(CH3)2O B.CH3CHO C.CH3OH D.HCHO5.在国际环境问题中,一次性使用的聚苯乙烯材料带来的“白色污染”甚为突出。
这种材料难以分解,处理麻烦。
最近研究制出一种新型的材料能替代聚苯乙烯。
它是由乳酸缩聚而生成的,该种材料可在乳酸菌作用下发生降解,下列关于聚乳酸的说法正确的是A.聚乳酸是一种纯净物B.其聚合方式与聚苯乙烯相似C .其单体为COOH OHCH CH |3--D .聚乳酸是一种线型高分子材料6.综合治理“白色污染”的各种措施中,最有前景的是A .填埋或向海中倾倒处理B .热分解或熔融再生处理C .积极寻找纸等纤维类制品替代塑料D . 开发研制降解塑料7.1993年世界十大科技新闻称:中国学者许志福和美国科学家穆尔共同合成了世界上最大的碳氢分子,其中1个分子由1134个碳原子和1146个氢原子构成。
关于此物质,下列说法错误的是A .是烃类化合物B .常温下呈固态C .具有类似金刚石的硬度D .易被氧化 8.下列塑料只能一次性使用,不能热修补的是A . 聚氯乙烯B .酚醛树脂C .聚甲基丙烯酸甲酯D .聚苯乙烯 9.下列材料中属于功能高分子材料的是①高分子膜 ②生物高分子材料 ③隐身材料 ④液晶高分子材料 ⑤光敏高分子材料 ⑥智能高分子材料A .①②⑤B .②④⑤⑥C .③④⑤D .全部 10.下列有关高分子化合物性质的描述不正确的是A .一般具有良好的绝缘性B .均不溶于水,易溶与有机溶剂C .均不耐热,受热后会熔化改变原有形状D .一般比同质量金属强度大11.右图为两种氨基酸的结构示意图,若二者通过肽键形成二肽,则形成的二肽共有几种结构A .2种B .三种C .四种D .五种12.硅橡胶的主要成分如图所示,是由二氯二甲基硅烷经Si CH 33ClCl两种反应制成的,这两种反应是A .消去、加聚B .水解、缩聚C .氧化、缩聚D .水解、加聚13.重氮甲烷(CH 2N 2)能与酸性物质反应:R-COOH+CH 2N 2→R-COOCH 3+N 2。
下列物质中能与重氮甲烷反应但产物不是酯的是A .H-CHOB .C 6H 5OH C .C 6H 5CH 2OHD .C 6H 5COOH 二、填空简答题14.有机物的分子式为C 6H 12N 4,分子中每个N 原子分别与三个C 原子键合,而每个C 原子分别与两个N 原子键合。
分子中没有C =C 双键和C -C 单键。
试写出该有机物的结构 简式______;该分子中有____个六元环;每个六元环占有____个氮原子。
15.聚氨酯的主链含有-NHCOO-重复单元的一类新型高分子化合物,其单体是氰酸酯(如O=C=N-R-N=C=O)和多元醇(如HO-R’-OH)。
其高聚物结构式如图所示:(1)由上述异氰酸酯和多元醇合成高聚物的反应属于反应(填“加聚”,“缩聚”)。
(2)写出由2,6-甲基苯二异氰酸酯(如右图所示)和1,3-丙二醇为单体生成高聚物的化学方程式:。
16.有机物可以进行开环聚合。
例:OHHHH可进行开环聚合生成-(-CH2-CH2-O-)n-请写出下列环状化合物开环聚合形成的高分子化合物的结构简式:(1) O。
(2) N O。
17.类似于卤素X2与苯的同系物的反应,卤代烃亦可进行类似反应,如均三甲苯与氟乙烷的反应。
它们的反应经历了中间体(Ⅰ)这一步,中间体(Ⅰ)为橙色固体,熔点-15℃,它是由负离子BF4-与一个六元环的正离子组成的,正离子中正电荷平均分配在除划*号碳原子以外的另五个成环的碳原子上,见下图(Ⅰ)虚线。
(1)从反应类型看,反应A属于,反应B属于,全过程属于。
(2)中间体(Ⅰ)中画*号的碳原子的立体构型与下列化合物中画*号碳原子接近的是()A *CH≡CHB CH3*CH2CH3C D(3)模仿上题,完成下列反应(不必写中间体,不考虑反应条件,但要求配平)。
①+ ——→②(过量)+ CHCl3——→CH 2CH []nOOCCH=CH (1)CH=CHCOOH +CH CH CH=CHCOOCH=CH2(2)③+——→+ HBr三、计算推断18. CH 3COCH 3−−−−−→−-)(3加成MgBr C H (CH 3)3COMgBr −−−→−+OH H 2/(CH 3)3COH −−−→−Mg HBr )2)1(CH 3)3CMgBr −−−−→−)(3加成CHO CH A −−−→−+OH H 2/B −−−−−−→−∆(消去)43%85PO H C + D D −−−−→−O H Zn O 23/)2)1 E D −−−−→−OH Zn O 23/)2)1 F + G以丙酮等常见有机物为原料,由上述反应能合成醇B ,B 能消去1分子水得到三种烯烃C 、D 、H ,其中占C80%,D 占20%,H 因含量极低而未列出,C 的臭氧化物E 不能发生银镜,D 的臭氧化物F 能发生银镜,其中1gF 最多可得金属银14.4g ,G 与Cl 2在光照下反应时,可得三种酮的一氯取代物。