高分子链的结构和形态
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高分子物理(第四版)课后习题--名词解释(总6页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--以下为1~6章的名词解释,资料来源为高分子物理(第四版)材料科学基础(国外引进教材),化工大词典,百度百科,维基百科等。
第一章高分子链的结构全同立构:高分子链全部由一种旋光异构单元键接而成间同立构:高分子链由两种旋光异构单元交替键接而成构型:分子中由化学键所固定的原子在空间的几何排列,这种排列是热力学稳定的,要改变构型必需经过化学键的断裂与重组分子构造(Architecture):指聚合物分子的各种形状,一般高分子链的形状为线形,还有支化或交联结构的高分子链,支化高分子根据支链的长短可以分为短支链支化和长支链支化两种类型共聚物的序列结构:是指共聚物根据单体的连接方式不同所形成的结构,共聚物的序列结构分为四类:无规共聚物、嵌段共聚物、交替共聚物、接枝共聚物接枝共聚物:由两种或多种单体经接枝共聚而成的产物,兼有主链和支链的性能。
嵌段共聚物(block copolymer):又称镶嵌共聚物,是将两种或两种以上性质不同的聚合物链段连在一起制备而成的一种特殊聚合物。
梯形聚合物:是由两个以上的单链相连生成的带状大分子链,结构类似梯型的聚合物。
环形聚合物:它的所有结构单元在物理性质和化学性质上都是等同的超支化聚合物:是在聚合物科学领域引起人们广泛兴趣的一种具有特殊大分子结构的聚合物构象:由于σ单键内旋转而产生的分子在空间的不同形态。
链段:高分子链上划分出的可以任意取向的最小单元或高分子链上能够独立运动的最小单元称为链段。
链柔性:是指高分子链在绕单键内旋转自由度,内旋转可导致高分子链构象的变化,因为伴随着状态熵增大,自发地趋向于蜷曲状态的特性。
近程相互作用:是指同一条链上的原子或基团之间,沿着链的方向,因为距离相近而产生相互作用远程相互作用:因柔性高分子链弯曲所导致的沿分子链远距离的原子或基团之间的空间相互作用。
高分子链的几何形态
高分子链几何形态是一种结构,以高分子链状分子为基础,由稳定的原子(或离子)构成的键、空间构型和由不同键联系而形成的网络能够形成的聚集体的性质。
它的形态主要有双螺旋、螺旋状分支、直状分支和团簇束。
双螺旋形态是普遍存在的,它是一种特殊的螺纹状结构,可以由两个螺旋状的线圈由同一轴向成锥形而形成,这种双螺旋模式可以解释许多蛋白质的结构。
螺旋状分支形态可以用两个相互渐变的螺旋结构组成,一个螺纹接着另一个螺旋线圈,这类结构更有利于部分高分子在空间上分布。
直状分支形态的链状分子结构更简单,它由一个基本构型(称为主轴),以及从主轴上伸出的平行支裂而成。
最后是团簇束形态,这种模式是由多个类似轴状分子组成,它们聚集成一个聚集体,这种聚集体的模式被用来描述某些环型高分子的结构。
《高分子链的结构》高分子链是由许多单体分子通过化学键结合形成的大分子链状结构。
它是高分子材料的基础,具有重要的物理和化学性质。
了解高分子链的结构对于研究高分子材料的性质和应用具有重要意义。
高分子链的结构可以分为线性、支化、交联和网络结构等不同形式。
线性结构是最简单的高分子链结构,它是由一条直线的链状分子构成。
在线性结构中,每个单体分子通过化学键与相邻分子连接在一起,并按照一定的顺序依次排列。
线性结构的高分子链通常具有良好的柔性和高溶解度,适用于制备纤维、膜材料等。
支化结构是高分子链中分支较多的结构,分子链之间通过支链相互连接。
支化结构的高分子链由于分支的存在,可以增加分子间的交联能力,提高高分子材料的熔点和热稳定性。
同时,支化结构还可以增加高分子材料的分子间的交联点,提高材料的机械性能和强度。
交联结构是高分子链中存在交联点的结构,多个线性分子链之间通过交联点连接在一起。
交联结构使得高分子链之间形成较为稳定的三维结构,提高材料的热稳定性和机械性能。
交联结构的高分子材料常用于制备弹性体、硬质塑料等。
网络结构是高分子链中交联点相互连接形成的结构。
网络结构的高分子链是由多个分子链交织形成的,其独特的结构使得材料具有强大的三维结构稳定性和高度的柔韧性。
网络结构的高分子材料广泛应用于制备高性能树脂、涂料和胶粘剂等。
除了不同的结构形式,高分子链的结构还受到其他因素的影响,如分子量、分子间相互作用等。
高分子链的分子量是指链中单体分子的数量。
高分子链的分子量越大,链长越长,相互间的折叠和相互作用也会增加,从而对高分子材料的性质产生重要影响。
此外,高分子链的结构还受到分子间相互作用的影响。
分子间相互作用包括范德华力、氢键、离子键等。
这些相互作用可以使高分子链形成更为紧密的结构,影响材料的物理性质和化学性质。
总之,高分子链的结构对于高分子材料的性质和应用具有重要的影响。
通过合理的设计和调控高分子链的结构,可以开发出各种具有特定性能和功能的高分子材料,推动高分子材料的科学研究和工业应用的不断发展。