聚合物找单体的口诀与方法
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高聚物单体的判断一、确定生成高聚物的反应类型按合成方法不同,高聚物可分为加聚物和缩聚物。
1.若高聚物链节的主链上只有碳原子,则一定是加聚物。
2.若高聚物链节中含有、、等基团,则一定是缩聚物。
二、加聚反应单体的判断方法1.加聚物是由不饱和化合物通过加成反应而聚合成的高分子化合物,其单体中一定含有不饱和键。
2.判断方法(1)先去掉高聚物分子式两边的中括号和下标。
(2)看链节有无双键,若没有双键,每隔两个碳原子断开,单键改成双键,即得单体;若有双键,以双键为中心,四个碳原子为一节断开,双键变单键,单键改成双键,余下没有双键的链节两两断开,单键成双键,即得各个单体。
例1某高聚物的结构简式如下:其单体的结构简式为。
解析该高聚物链节上全部是碳原子,为加聚产物。
根据上述方法,从虚线处断开(如下所示),双键变单键,即得各个单体。
答案三、缩聚反应单体的判断方法1.缩聚反应的单体往往含有―COOH、―OH、―NH2等官能团。
缩聚反应的特征是有小分子(如水、卤代氢等)生成。
2.判断方法(1)若链节中含有“”,断裂C—O键后,连接—OH,—O—连接H,即得羧酸和醇。
(2)若链节中含有“”,断裂C—N键后,连接—OH,—NH—连接H,即得羧酸和氨基酸。
(3)若链节中含有“”,从苯环侧链处断开,苯环上连接—H,—CHR—上连接O,即得酚和醛。
例2 含有下列结构片段的蛋白质在胃液中水解,不可能产生的氨基酸是()A. B.C.NH2CH2CH2COOH D.解析链节中除碳原子外,还有其他原子,则该高聚物是缩聚反应的产物。
该蛋白质结构片段水解的断键方式如虚线所示:答案D。
聚合物找单体的试题1. 什么是单体?单体是指能够通过聚合反应形成聚合物的小分子化合物。
它们通常是具有反应活性的化合物,可以与其他单体通过化学键结合形成聚合物链。
2. 聚合物的形成过程是怎样的?聚合物的形成过程通常分为两个步骤,起始和增长。
起始,起始剂或引发剂引发聚合反应,产生活性中间体或自由基。
增长,活性中间体或自由基与单体反应,形成聚合物链。
这个过程不断重复,直到所有单体被消耗完或聚合反应停止。
3. 如何找到聚合物的单体?找到聚合物的单体可以从以下几个方面考虑:化学结构,根据已知的聚合物结构,分析其化学键和官能团,推测可能的单体结构。
反应机理,研究聚合反应的机理,了解聚合物的形成过程,推断可能的单体反应路径。
实验数据,通过实验技术如核磁共振(NMR)、质谱(MS)等分析手段,对聚合物进行表征,确定单体的结构。
文献查询,查阅相关文献,了解已有的关于该聚合物的研究成果,包括合成方法、单体结构等信息。
4. 聚合物的单体可以通过哪些方法合成?合成聚合物的单体可以使用多种方法,包括:化学合成,通过有机合成化学反应合成单体,如酯化、酰胺化、醚化等。
生物合成,利用生物体内的代谢途径合成单体,如微生物发酵合成聚羟基烷酯等。
物理合成,利用物理方法合成单体,如等离子体聚合、辐射聚合等。
催化合成,利用催化剂促进单体的合成反应,如金属催化剂、酶催化等。
5. 聚合物的单体选择有哪些考虑因素?选择聚合物的单体需要考虑以下因素:功能性,单体是否具有所需的化学性质和功能性质,以满足聚合物的应用要求。
反应性,单体是否能够与其他单体发生聚合反应,形成稳定的聚合物链。
可用性,单体是否容易获取和合成,以及成本是否可接受。
稳定性,单体和聚合物是否具有足够的稳定性,以保证其在使用过程中不发生分解或降解。
以上是关于聚合物找单体的试题的回答,希望能对你有所帮助。
如有其他问题,请随时提问。
高中化学
By Solomon 专题38---高聚物中单体的判断
一、主链上无双键,由任一端开始,每两个碳为一个单体,将主链单键变双键,支链不变。
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加聚反应产物结构特点:主链都是碳原子,且碳原子数是偶数。
二、主链上含双键,由双键向外各延伸一个碳,共四个碳为一个单体,将主链单键变双键,双 键变单键,支链不变。
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三、有些高聚物是通过“开环”聚合的,这类反应也属于加聚反应。
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四、若链节结构中,主链上不仅含有碳原子还含有其他原子,则一般为缩聚产物。
1、若链节中含有酚羟基的结构,单体一般为酚和醛。
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2、链节中若含有酯的结构,单体一般为二元酸、二元醇或者羟基酸。
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3、链节中含有肽键,单体一般为氨基酸。
高中化学:确定有机高分子化合物单体的方法和规律合成有机高分子化合物的主要途径是通过加聚反应和缩聚反应来进行的,因此,有机高分子化合物的单体必须具有不饱和键或相应的官能团。
确定有机高分子化合物单体时,要从加聚反应和缩聚反应的机理出发,分析它的链节,逆向推理,从而恢复其不饱和度、官能团或单体的种类和数目。
具体方法如下:一. 根据链节,确定高分子化合物的种类1. 加聚反应产物(1)若高聚物链节中只有C-C,则其是一种或几种烯烃的加聚物。
如:是乙烯的加聚产物。
(2)若高聚物链节中既有C-C,也有C=C;则其是一种或几种烯烃和一种或几种二烯烃的加聚物。
如:是1,3-丁二烯的加聚产物。
(3)若高聚物链节中具有-C-O-,则其是一种或几种醛或酮的加聚物。
如是甲醛的加聚产物。
2.缩聚反应产物(1)若高聚物链节中含有,则其是一种或几种多元醇与一种或几种多元酸的缩聚物。
如:,是乙二醇与丁二酸的缩聚物。
(2)若高聚物链节中含有,则其是一种羟基酸的缩聚物。
如:是2-羟基丙酸的缩聚物。
(3)若高聚物链节中含有,则其是几种氨基酸或二胺和二元酸的缩聚物。
如:是氨基乙酸与3-氨基丙酸的缩聚物。
(4)若高聚物链节中含有,则其是一种氨基酸的缩聚物。
如:是3-氨基丙酸的缩聚物。
(5)若高聚物链节中含有,则其是苯酚与醛的缩聚物。
如是苯酚与甲醛的缩聚物。
二. 根据高分子化合物的种类,确定单位的结构1. 弯箭头法(1)方法:将箭头尾的键移到箭头前端即可。
(2)适用对象:加聚反应的产物。
(3)例析:例1:写出高聚物的单体结构简式。
解析:用弯箭头法:去掉方括号,移动键(如下图所示)其单体为:。
2. 加H、OH法(1)方法:去掉方括号,在两边分别加上H和OH,若有官能团,则断掉C-O或C-N,在两边分别加上H和OH。
(2)适用对象:聚酯类(上文中2、缩聚反应产物的(1)(2))、聚酰胺类(上文中2、缩聚反应产物的(3)(4))。
(3)例析:例2:写出高聚物和的单体结构简式。
专题讲座(十四) 由高聚物推导单体的方法与技巧一、根据高聚物的链节结构判断聚合反应的类型二、判断加聚反应产物的单体总的原则:聚合物主链上无双键,两个碳原子为一单元,单键变双键,单体即可被还原;聚合物主链上有双键,四个碳原子为一单元,双键在中间,单双键互变,单体即可被还原。
1.凡链节主链只有两个碳原子(无其他原子)的聚合物,其单体必为一种,将两个半键闭合即可。
2.凡链节主链有四个碳原子(无其他原子)且链节无双键的高聚物,其单体必为两种。
以两个碳原子为单元断开,然后分别将两个半键闭合即可。
3.凡链节主链上有多个碳原子且存在碳碳双键的高聚物,判断其单体的规律是“见双键,四个碳,无双键,两个碳”,画线断开,然后将半键闭合,将单双键互换即可。
4.凡链节主链上有多个碳原子且含有碳碳双键,若采用“见双键,四个碳”的断键方式,链节主链两边只剩下一个碳原子,无法构成含双键的单体时,则可能是含有碳碳三键的化合物参与了加聚反应。
三、缩聚反应产物单体的判断方法如的单体为HOOC—COOH和HOCH2CH2OH。
3.凡链节中含有的高聚物,其单体一般为氨基酸,将中的C—N链断开,羧基上加—OH,氮原子加—H。
如的单体为H2NCH2COOH和。
[练习]________________________________________1.高分子化合物A和B的部分结构如下:(1)合成高分子化合物A的单体是________,生成A的反应是________。
(2)合成高分子化合物B的单体是________,生成B的反应是________反应。
解析:合成高聚物的反应有加聚反应和缩聚反应。
在判断合成高聚物的单体时,首先要看链节主链上是否都是碳原子,若都是碳原子则该高聚物为加聚反应的产物,合成它的单体中一定含有不饱和键。
若链节主链中都是单键,则应以两个碳原子为单元分段断键,把单键变为双键即得单体;若链节主链中含有双键,则应以四个碳原子为单元分段断键,断键后把双键变为单键,单键变为双键即得单体。
聚合物找单体的口诀与方法
聚合物的制备过程中,单体是非常重要的原料。
若能快速找到合适的单体,则可以提高聚合物的产率和质量。
下面介绍一些聚合物找单体的口诀与方法。
口诀一:明确合成目的
在选择单体前,必须明确合成的聚合物目的,例如制备什么样的高分子材料,需要什么样的单体等。
只有明确合成目的,才能选择合适的单体,提高聚合物的产率和质量。
口诀二:了解单体性质
了解单体的性质,包括它的化学性质、物理性质和安全性质等。
这样可以在选择单体时考虑到其稳定性、反应性、毒性等因素,避免出现意外情况。
口诀三:考虑反应条件
选择单体时,要考虑反应的条件,包括反应温度、反应时间、反应介质等。
这些条件会对聚合物的产率和质量产生影响,因此必须谨慎选择。
口诀四:查阅文献
查阅相关文献,了解聚合物制备的过程和常用的单体。
这有助于提高聚合物的产率和质量,节省试验时间和成本。
方法一:分子筛法
分子筛法是一种通过分子筛吸附单体,从而实现单体的分离和提纯的方法。
这种方法可以分离出高纯度的单体,有利于提高聚合物的
产率和质量。
方法二:气相色谱法
气相色谱法是一种通过气相色谱仪分析单体组成的方法。
这种方法可以快速、准确地分析单体的组成,有利于选择合适的单体,提高聚合物的产率和质量。
方法三:红外光谱法
红外光谱法是一种通过红外光谱仪分析单体结构的方法。
这种方法可以快速、准确地分析单体的结构,有利于选择合适的单体,提高聚合物的产率和质量。
综上所述,聚合物找单体需要明确合成目的、了解单体性质、考虑反应条件和查阅文献等。
同时,还可以采用分子筛法、气相色谱法和红外光谱法等方法来提高聚合物的产率和质量。