塑料纤维橡胶分子量
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高分子化学导论复习题一、选择题1、表征聚合物分子量的参数是( D )。
XA. r1B. t1/2C. νD. n2、聚乙烯醇的单体是( C )。
A. 乙烯醇B. 乙醛C. 醋酸乙烯酯3、对缩聚反应的特征说法是错误的是( C )。
A. 无特定活性种B. 不存在链引发、链增长、链终止等基元反应C. 转化率随时间明显提高D. 在反应过程中,聚合度稳步上升4、体型缩聚中的凝胶现象就是( C )。
A. 凝胶化B. 自动加速效应C. 凝固化D. 胶体化5、一般而言,取代基对自由基活性的影响比对单体活性的影响( A )。
A. 要大得多B. 差不多C. 要小得多6、开发一种聚合物时,单体能否聚合需从热力学和动力学两方面进行考察。
热力学上判断聚合物倾向的主要参数是( B )。
A.聚合熵△SB. 聚合焓△HC. 聚合温度D. 聚合压力7、在氯乙烯的自由基聚合中,氯乙烯的平均聚合度主要取决于何种转移的速率常数( B )。
A. 溶剂B. 单体C. 聚合物D. 引发剂8、在自由基共聚中,竞聚率或其乘积为何值时,可以得到交替共聚物?( B )。
A. r1=r2=1B. r1=r2=0C. r1>1, r2>1D. r1<1, r2<19、两种单体M1、M2共聚,r1=1.38,r2=0.78,若要得到组成均匀的共聚物,采用的手段是( B )。
A. 恒比点加料B. 一次加料,控制转化率C.补加活泼单体10、在高分子聚合中,容易制得有实用价值的嵌段共聚物的是( B )。
A. 配位聚合B. 阴离子活性聚合C. 自由基共聚合D. 阳离子聚合11、许多阴离子聚合反应都比自由基聚合反应有较快的聚合速率,主要是因为( C )。
A. 阴离子聚合的k p值大于自由基聚合的k p值B. 阴离子聚合活性种的浓度大于自由基活性种的浓度C. 阴离子的k p值和活性种的浓度大于自由基聚合的k p值和活性种的浓度D. 阴离子聚合没有双基终止12、制备全同聚丙烯的引发剂是( A )。
补充习题补1.高分子基础1.高分子化合物的特点;2.聚合反应类型及实施方法;3.聚合物材料的老化现象特征、老化的因素、老化的防止;4.聚合物的降解,降解类型、降解因素第一章高分子链结构1.内聚能密度; 链段;分子链的平衡态柔性和动态柔性。
2.指出塑料、橡胶和纤维的内聚能密度的大致范围。
3.比较各组内几种高分子链的柔性大小并说明理由:1)聚乙烯,聚丙烯,聚苯乙烯;2)聚乙烯,聚乙炔,顺式1,4聚丁二烯;3)聚丙烯,聚氯乙烯,聚丙烯腈;4)聚丙烯,聚异丁稀;5)聚氯乙烯,聚偏氯乙烯;6)聚乙烯,聚乙烯基咔唑,聚乙烯基叔丁烷;7)聚丙烯酸甲酯,聚丙烯酸丙脂,聚丙酸戌酯;8)聚酰胺6.6,聚对苯二甲酰对苯二胺;9)聚对苯二甲酸乙二醇酯,聚对苯二甲酸丁二醇酯。
假定聚乙烯的聚合度为2000,键角为109.5°(如图所示),求伸直链的长度为L max与自由旋转链的均方根末端距之比值,并解释某些高分子材料在外力作用下可产生很大变形的原因。
(链节长度l=0.514nm, =nl2)第二章高分子聚集态结构1.晶态、液晶态、取向态;4)球晶5)取向函数、2.球晶、串晶、伸直链晶体分别在什么条件下形成?3.如何用密度法测定高聚物的结晶度?4.为什么天然橡胶在室温下是柔软而富有弹性的高弹体,但当拉伸比(λ)较大时其模量会急剧增加而失去高弹性?5.如何测定结晶高聚物在一定温度下的结晶速率常数k和阿芙拉密指数n,后者的物理意义是什么?6.试写出下列塑料的最高使用温度?(指出是Tg还是Tm即可)。
1)无规立构聚氯乙烯,2)间同立构聚氯乙烯,3)无规立构聚甲基丙烯酸甲酯,4)全同立构聚甲基丙烯酸甲酯,5)聚乙烯,6)全同立构聚丙烯,7)全同立构聚丁烯-1,8)聚丙烯腈,9)尼龙66,10)聚对苯二甲酰对苯二胺7.高分子液晶按液晶形态分为哪几类?8.高分子液晶的刚性结构及其作用?9.热熔型主链高分子液晶的性质及其说明?第三章 高分子溶液1.低分子物质和高分子物质的溶解过程有何区别?2.结晶高聚物的溶解有什么特点?3.试述选择溶剂的原则。
橡胶是具有可逆形变的高弹性聚合物材料。
在室温下富有弹性,在很小的外力作用下能产生较大形变,除去外力后能恢复原状。
橡胶属于完全无定型聚合物,它的玻璃化转变温度低,分子量往往很大,大于几十万。
橡胶在加工前要经过炼胶这个环节,炼胶是为了剪切作用使得分子链段断开,分子链段长,分子量最大。
随分子量上升,橡胶粘度逐步增大,流动性变小,在溶剂中的溶解度渐降,软化点渐升,力学性能也逐步提高。
但分子量超过一定值后,由于分子链过长,纠缠过剧,弹性反而下降,对加工性能不利,具体反映为门尼粘度增加,塑炼效果变劣,功率消耗增大,对设备磨损加剧等。
塑料是指以树脂为主要成分,以增塑剂、填充剂、润滑剂、着色剂等添加剂为辅助成分,在加工过程中能流动成型的材料。
塑料为合成的高分子化合物,可以自由改变形体样式。
塑料是利用单体原料以合成或缩合反应聚合而成的材料,由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成的,它的主要成分是合成树脂。
塑料分子量次之,因为在塑料加工时还是要加热。
而且塑料的分子量分布越窄越好,分布越窄,说明不同分子间的分子量越接近,所表现出来的形状也越接近。
聚合物经一定的机械加工(牵引、拉伸、定型等)后形成细而柔软的细丝,形成纤维。
纤维具有弹性模量大,受力时形变小,强度高等特点,有很高的结晶能力,分子量小,一般为几万。
因为纤维在成丝加工时在溶液中就可以,所以相对分子量最小的。
232管理及其他M anagement and other有机化学在高分子材料合成中的应用效果探析梁炳炀1,张成业1,程玉新1,夏明欣1,李文华2(1.青岛科技大学高分子科学与工程学院,山东 青岛 266011;2.青岛科技大学化学工程学院,山东 青岛 266011)摘 要:有机化学是聚合物材料的重要基础课,有机化学知识在聚合物材料合成、聚合物材料改性和聚合物合成中的重要作用。
本文结合高分子材料与有机化学的教学实践具体阐述。
关键词:高分子材料合成;有机化学;应用中图分类号:O631 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)18-0232-2收稿日期:2020-09作者简介:梁炳炀,男,生于1999年,汉族,山东邹平人,本科,研究方向:有机化学合成,有色金属合成。
聚合物材料与生活密切相关,现代的常用聚合物材料,例如塑料、聚酯和橡胶,为日常生活和家庭提供重要帮助。
生产聚合物材料的分析是聚合物材料复合材料的合成反应,有机化学是聚合物材料的基础合成提高聚合物材料的寿命,必须掌握有机化学的基本知识。
1 有机合成材料与高分子的定义1.1 有机合成材料定义以烯烃等小分子有机化合物为原料,通过化学合成法合成高分子聚合物的过程就是有机材料的合成。
有机合成材料有很多种,合成纤维、合成塑料和合成橡胶的相对分子量都在10000以上。
是一种通常被称为人类的人工合成的聚合物。
有机的塑料有很多优点,比如耐高温,可以代替耐高温金属的功能。
目前市场上有很多东西主要是由有机合成材料制成的,比如有机玻璃制成的玻璃,用来存放物品的塑料袋,汽车的窗户,轮胎,等等有机合成材料的出现,使人类摆脱了对天然材料极度依赖的时代。
在人类物质文明发展史上,是人类科学发展和生活水平提高的重要体现和突破。
石油产品、石灰石、水等合成原料含量丰富。
生产和加工过程非常简单,生产的产品性能这个性能是不同。
合成材料广泛应用于生产和生活的各个领域。
1.2 有机合成材料成分因为在有机化合物的聚合过程中,一些长分子链的分子被意外地突破,导致一些结构相似但分子量不同的分子发生聚合。
摘要本文主要综述了高分子聚合物及其表征方法和检测手段。
首先,从不同角度对高分子聚合物进行分类,并对高分子聚合物的结构,生产,性能做了一个简单的介绍。
其次,阐述了表征和检测高分子聚合物的常用方法,例如:凝胶渗透色谱、核磁共振(NMR)、红外吸收光谱(IR)、激光拉曼光谱(LR)等。
最后,介绍了检测高分子聚合物的常用设备,例如:偏光显微镜、金相显微镜、体视显微镜、X射线衍射、扫描电镜、透射电镜、原子力显微镜等。
关键词:聚合物;表征方法;检测手段;常用设备ABSTRACTThis paper mainly summarizes the polymer and its detection means.First of all, this paper made a simple introduction of the polymer structure, production performance. Secondly, it describes the detection methods of polymers, such as: gel permeation chromatography, nuclear magnetic resonance (NMR), infrared absorption spectroscopy (IR), laser Raman spectroscopy (LR).Finally, it describes the common equipment used to characterize and detection of polymers, such as: polarizing microscope, metallographic microscope, microscope, X ray diffraction, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, atomic force microscopy.Key words:Polymer; Characterization; Testing means; common equipment高分子聚合物及其表征方法和测试手段1 前言纵观人类发现材料和利用材料的历史,每一种重要材料的发现和广泛利用,都会把人类支配和改造自然的能力提高到一个新水平,给社会生产力和人类生活水平带来巨大的变化,把人类的物质文明和精神文明向前推进一步,所以说材料是人类社会进步的里程碑。
⏹一、高分子材料的基本概念●高分子材料是以高分子化合物为主要组分的材料。
常称聚合物或高聚物。
●高分子化合物的分子量一般>104 。
●高分子化合物有天然的,也有人工合成的。
工业用高分子材料主要是人工合成的。
第二节常用高分子工程材料高分子工程材料包括塑料、合成纤维、橡胶和胶粘剂等。
一、工程塑料塑料是在玻璃态下使用的高分子材料。
在一定温度、压力下可塑制成型,在常温下能保持其形状不变。
⑴塑料的组成塑料是以树脂为主要成分,加入各种添加剂。
树脂是塑料的主要成分,对塑料性能起决定性作用。
添加剂是为改善塑料某些性能而加入的物质。
填料主要起增强作用;增塑剂用于提高树脂的可塑性和柔软性;固化剂用于使热固性树脂由线型结构转变为体型结构;稳定剂用于防止塑料老化,延长其使用寿命;润滑剂用于防止塑料加工时粘在模具上, 使制品光亮;着色剂用于塑料制品着色。
其他的还有发泡剂、催化剂、阻燃剂、抗静电剂等。
⑵塑料的分类按树脂受热时行为可分为热塑性塑料和热固性塑料。
按使用范围可分为通用塑料、工程塑料和特种塑料。
通用塑料产量大、价格低、用途广。
工程塑料力学性能高,耐热、耐蚀性能好。
●特种塑料是指具有某些特殊性能如耐高温、耐腐蚀的塑料,这类塑料产量少,价格贵,只用于特殊需要的场合。
⑶塑料的性能特点塑料的优点:相对密度小(一般为0.9-2.3);耐蚀性、电绝缘性、减摩、耐磨性好;有消音吸振性能。
塑料的缺点:刚性差(为钢铁材料的1/100-1/10),强度低;耐热性差、热膨胀系数大(是钢铁的10倍)、导热系数小(只有金属的1/200-1/600);蠕变温度低、易老化。
(4)常用工程塑料①一般结构用塑料包括聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)和ABS塑料等。
聚丙烯具有优良的综合性能,可制造各种机械零件。
ABS塑料“坚韧、质硬、刚性” ,应用广泛。
③耐蚀用塑料主要有聚四氟乙烯、氯化聚醚(PENTON)、聚丙烯等。
塑料纤维橡胶分子量塑料、纤维和橡胶是我们日常生活中常见的材料,它们的性质和用途各不相同。
然而,它们有一个共同的特点,那就是它们都是由分子构成的。
而这些分子的分子量对于这些材料的性质和用途有着至关重要的影响。
首先,让我们来了解一下什么是分子量。
分子量是指一个分子中所含有的原子数量的总和。
对于聚合物来说,分子量就是指聚合物分子中所含有的单体数量的总和。
分子量的大小直接影响着聚合物的物理性质和化学性质。
对于塑料来说,分子量的大小对于塑料的硬度、韧性、透明度、耐热性、耐寒性等性质有着重要的影响。
一般来说,分子量越大,塑料的硬度和韧性就越高,透明度就越好,耐热性和耐寒性也就越好。
因此,在制造高强度、高透明度、高耐热性和高耐寒性的塑料制品时,需要选择分子量较大的聚合物。
对于纤维来说,分子量的大小对于纤维的强度、柔软度、耐磨性、吸湿性等性质有着重要的影响。
一般来说,分子量越大,纤维的强度就越高,柔软度就越好,耐磨性也就越好,但吸湿性就越差。
因此,在制造高强度、高柔软度、高耐磨性的纤维制品时,需要选择分子量较大的聚合物。
对于橡胶来说,分子量的大小对于橡胶的弹性、耐磨性、耐油性、耐酸碱性等性质有着重要的影响。
一般来说,分子量越大,橡胶的弹性就越好,耐磨性和耐油性也就越好,但耐酸碱性就越差。
因此,在制造高弹性、高耐磨性、高耐油性的橡胶制品时,需要选择分子量较大的聚合物。
总之,分子量是影响塑料、纤维和橡胶性质和用途的重要因素之一。
在制造这些材料的过程中,需要根据不同的要求选择不同分子量的聚合物,以达到最佳的性能和效果。
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塑料纤维橡胶分子量
引言
塑料纤维橡胶分子量是指塑料纤维橡胶分子链中所含有的单体数量。
分子量的大小直接影响着塑料纤维橡胶的物理性质和加工性能。
本文将从分子量的定义、影响分子量的因素以及分子量对塑料纤维橡胶性能的影响等方面进行探讨。
什么是分子量?
分子量是指分子中原子的数量。
在塑料纤维橡胶中,分子量通常是由聚合度来表示的,聚合度是指分子链中重复单元的数量。
聚合度越高,分子量也越大。
影响分子量的因素
分子量的大小受到多个因素的影响,包括聚合反应的条件、催化剂的种类、单体的结构以及反应时间等。
下面将详细介绍影响分子量的因素:
聚合反应的条件
聚合反应的条件是影响分子量的重要因素之一。
温度、压力和反应时间等都会对分子量产生影响。
通常情况下,较高的温度和较长的反应时间都会导致较大的分子量。
催化剂的种类
催化剂的种类也会对分子量产生影响。
不同的催化剂具有不同的活性和选择性,从而影响聚合反应的进行。
有些催化剂可以促进高分子量的形成,而另一些催化剂则会导致低分子量的产生。
单体的结构
单体的结构对分子量也有一定的影响。
一些单体结构更容易进行聚合反应,从而产生较高的分子量。
而其他结构则可能难以进行聚合反应,导致较低的分子量。
反应时间
反应时间是影响分子量的因素之一。
较长的反应时间通常会导致较大的分子量,因为聚合反应有足够的时间进行。
分子量对塑料纤维橡胶性能的影响
分子量是塑料纤维橡胶性能的重要参数,它对塑料纤维橡胶的物理性质和加工性能都有影响。
下面将从不同方面介绍分子量对塑料纤维橡胶性能的影响:
机械性能
分子量的大小与塑料纤维橡胶的拉伸强度、弹性模量和断裂伸长率等机械性能密切相关。
一般来说,较大的分子量会导致更高的拉伸强度和弹性模量,但断裂伸长率会相对较低。
热性能
分子量对塑料纤维橡胶的热性能也有影响。
较大的分子量可以提高塑料纤维橡胶的熔融温度和热变形温度,从而增强其热稳定性。
加工性能
分子量的大小还会影响塑料纤维橡胶的加工性能。
一般来说,较大的分子量会降低塑料纤维橡胶的流动性,使其加工过程更加困难。
耐老化性能
分子量对塑料纤维橡胶的耐老化性能也有一定影响。
较大的分子量通常会降低塑料纤维橡胶的老化速度,提高其使用寿命。
总结
塑料纤维橡胶分子量是影响塑料纤维橡胶性能的重要参数之一。
分子量的大小受到聚合反应的条件、催化剂的种类、单体的结构和反应时间等因素的影响。
分子量的大小又会对塑料纤维橡胶的机械性能、热性能、加工性能和耐老化性能等多个方面产生影响。
因此,在塑料纤维橡胶的研发和生产过程中,需要合理控制分子量,以满足不同应用的要求。