通用高分子(橡胶)中英文对照表

通用高分子(橡胶)中英文对照表
通用高分子(橡胶)中英文对照表

通用高分子(橡胶)中英文对照表高分子 macromolecule, polymer

超高分子 supra polymer

天然高分子 natural polymer

无机高分子 inorganic polymer

有机高分子 organic polymer

无机-有机高分子 inorganic organic polymer

金属有机聚合物 organometallic polymer

元素高分子 element polymer

高聚物 high polymer

聚合物 polymer

低聚物 oligomer

二聚体 dimer

三聚体 trimer

调聚物 telomer

预聚物 prepolymer

均聚物 homopolymer

无规聚合物 random polymer

无规卷曲聚合物 random coiling polymer

头-头聚合物 head-to-head polymer

头-尾聚合物 head-to-tail polymer

尾-尾聚合物 tail-to-tail polymer

反式有规聚合物 transtactic polymer

顺式有规聚合物 cistactic polymer

规整聚合物 regular polymer

非规整聚合物 irregular polymer

无规立构聚合物 atactic polymer

全同立构聚合物 isotactic polymer

间同立构聚合物 syndiotactic polymer

杂同立构聚合物 heterotactic polymer

有规立构聚合物 stereoregular polymer, tactic polymer 苏型双全同立构聚合物 threo-diisotactic polymer

苏型双间同立构聚合物 threo-disyndiotactic polymer

赤型双全同立构聚合物 erythro-diisotactic polymer

赤型双间同立构聚合物 erythro-disyndiotactic polymer 全同间同等量聚合物 equitactic polymer

共聚物 copolymer

二元共聚物 binary copolymer

三元共聚物 terpolymer

多元聚合物 multipolymer

序列共聚物 sequential copolymer

多层共聚物 multilayer copolymer

多相聚合物 multiphase polymer

统计[结构]共聚物 statistical copolymer

无规共聚物 random copolymer

交替共聚物 alternating copolymer

周期共聚物 periodic copolymer

梯度共聚物 gradient copolymer

嵌段共聚物 block copolymer

递变嵌段共聚物 tapered block copolymer

两亲嵌段共聚物 amphiphilic block copolymer

二嵌段共聚物 diblock copolymer

三嵌段共聚物 triblock copolymer

多嵌段共聚物 segmented copolymer

杂聚物 heteropolymer

恒[组]分共聚物 azeotropic copolymer

多组分共聚物 multicomponent copolymer

单分散聚合物 monodisperse polymer, uniform polymer

多分散性聚合物 polydisperse polymer, non-uniform polymer 高分子共混物 polyblend, polymer blend

聚合物-聚合物配合物 polymer-polymer complex

聚合物-金属配合物 polymer-metal complex

单股聚合物 single-strand polymer

双股聚合物 double-strand polymer

多股聚合物 multi-strand polymer

链型聚合物 chain polymer

碳链聚合物 carbon chain polymer

杂链聚合物 heterochain polymer

杂环高分子 heterocyclic polymer

大环聚合物 macrocyclic polymer

直链高分子 straight chain polymer

线型聚合物 linear polymer

体型聚合物 three-dimensional polymer

活[性]高分子 living polymer

反应性聚合物 reactive polymer

极性聚合物 polar polymer

非极性聚合物 non-polar polymer

刚性链聚合物 rigid chain polymer

半柔性链聚合物 semi- flexible chain polymer

柔性链聚合物 flexible chain polymer

刚棒高分子 rigid rod polymer

棒状高分子 rodlike polymer

刚-柔嵌段共聚物 rod coil block copolymer

树状高分子 dendrimer, dendritic polymer, tree polymer

刷状聚合物 brush polymer

线团状聚合物 coiling type polymer

花菜状聚合物 cauliflower polymer

螺旋形聚合物 helical polymer

锥形共聚物 tapered copolymer

梯形聚合物 ladder polymer

分段梯形聚合物 step ladder polymer

部分梯形聚合物 partial ladder polymer

碳环梯形聚合物 carbocyclic ladder polymer

梳形聚合物 comb polymer

星形聚合物 star polymer

遥爪聚合物 telechelic polymer

支化聚合物 branched polymer

超支化聚合物 hyperbranched polymer

接枝聚合物 graft polymer

核-壳共聚物 core shell copolymer

核-壳胶乳聚合物 core shell latex polymer

手性高分子 chiral polymer

互穿[聚合物]网络 interpenetrating polymer networks, IPN

半互穿[聚合物]网络 semi-interpenetrating polymer network (SIPN)

异质同晶聚合物 polyallomer

多晶形聚合物 polycrystalline polymer

缔合聚合物 association polymer

共轭聚合物 conjugated polymer

螯合聚合物 chelate polymer

远螯聚合物 telechelic polymer

螯合[型]离子交换剂 chelating ion-exchanger

螯合[型]树脂 chelating resin

紫胶 shellac

蚕丝 [natural] silk

骨胶原 collagen

凝胶 gel

明胶 gelatin

黄原胶 xanthate gum

琼脂 agar-agar

树胶 gum

白蛋白 albumin

脱氧核糖核酸 deoxyribonucleic acid(DNA)淀粉 amylum,starch

直链淀粉 amylose

支链淀粉 amylopectin

甲壳质 chitin

葡聚糖 dextran

糊精 dextrin

木素 lignin

纤维素 cellulose

α纤维素α cellulose

β纤维素β cellulose

γ纤维素γ cellulose

硝酸纤维素 cellulose nitrate

胺纤维素 amine cellulose

乙酸纤维素 cellulose acetate

甲基纤维素 methyl cellulose

羟乙基纤维素 hydroxyethyl cellulose 羧甲基纤维素 carboxymethyl cellulose 天然橡胶 natural rubber

三叶橡胶 Hevea

杜仲胶 Eucommea rubber

古塔波胶 Gutta percha

合成聚合物 synthetic polymer

加[成]聚[合]物 addition polymer

通用高分子 commodity polymer

功能高分子 functional polymer

仿生高分子 biomimetic polymer

形状记忆高分子 shape-memory polymer 类酶高分子 enzyme like polymer

生物高分子 biopolymer

生物弹性体 bioelastomer

生物活性高分子 bioactive polymer

生物可蚀性高分子 bioerodable polymer 生物降解高分子 biodegradable polymer 医用高分子 medical polymer

生物医用高分子 biomedical polymer

高分子药物 polymer drug

降解性高分子 degradable polymer

高性能高分子 high performance polymer 高模量聚合物 high modulus polymer

特殊性能高分子 speciality polymer

智能聚合物 intelligent polymer

亲水聚合物 hydrophilic polymer

疏水聚合物 hydrophobic polymer

两亲聚合物 amphiphilic polymer

吸水性聚合物 water absorbent polymer 水溶性高分子 water soluble polymer

大孔聚合物 macroporous polymer

精细高分子 fine polymer

ω聚合物ω-polymer

热解聚合物 pyrolytic polymer

高熔聚合物 dystectic polymer

光响应高分子 photoresponsive polymer

光活性聚合物 optical active polymer

光敏聚合物 photosensitive polymer

光弹性聚合物 photoelastic polymer

感光聚合物 photopolymer

光致发光聚合物 photoluminescence polymer

电致发光聚合物 electroluminescent polymer

热敏发光聚合物 thermosensitive luminescence polymer 光交联聚合物 photocrosslinkable polymer

光固化聚合物 photocureable polymer

辐射固化聚合物 radiation curable polymer

光降解聚合物 photodegradable polymer

辐射降解聚合物 radiation-degradable polymer

光[电]导聚合物 photoconductive polymer

导电聚合物 conducting polymer

超导聚合物 superconductive polymer

高分子半导体 semiconducting polymer

电活性聚合物 electroactive polymer

压电高分子 piezoelectric polymer

热电性高分子 pyroelectric polymer

电致变色聚合物 electrochromic polymer

磁性聚合物 magnetic polymer

超离子导电聚合物 super ion-conductive polymer

铁磁聚合物 ferromagnetic polymer

铁电聚合物 ferroelectric polymer

烧蚀聚合物 ablative polymer

高分子离子 macroion

聚合物驻极体 polymer electret

高分子添加剂 polymeric additive

液晶高分子 liquid crystal polymer

溶致液晶高分子 lyotropic liquid crystalline polymer

热致液晶高分子 thermotropic liquid crystalline polymer 侧链型液晶聚合物 side chain liquid crystalline polymer 主链型液晶聚合物 main chain liquid crystalline polymer 高分子催化剂 polymer catalyst

高分子载体 polymeric carrier, polymer support

高分子试剂 polymer reactant, polymer reagent

离子交联聚合物 ionomer

离子交换聚合物 ion exchange polymer

离子交换树脂 ion exchange resin

正离子交换树脂 cation exchange resin

负离子交换树脂 anion exchange resin

大网络树脂 macroreticular resin

离子聚合物 ionic polymer

聚电解质 polyelectrolyte

两性聚电解质 polyampholyte, polyamphoteric electrolyte 聚合物溶剂 polymer solvent

树脂 resin

热敏性树脂 thermally sensitive resin

天然树脂 natural resin

热塑性树脂 thermoplastic resin

热固性树脂 thermosetting resin

塑性体 plastomer

烃类树脂 hydrocarbon resin

石油树脂 petroleum resin

茚树脂 indene resin

苯并呋喃-茚树脂 coumarone-indene resin

萜烯树脂 terpene resin

丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂 acrylonitrile-butadiene-styrene resin 丙烯腈-苯乙烯树脂 acrylonitrile styrene resin (AS)

丙烯酸[酯]类树脂 acrylic resin

氟碳树脂 fluorocarbon resin

缩醛树脂 acetal resin

缩甲醛树脂 methylal resin

缩丁醛树脂 butyral resin

酚醛树脂 phenol-formaldehyde resin, phenolic resin

甲阶酚醛树脂 resol

乙阶酚醛树脂 resitol

丙阶酚醛树脂 resite

糠醛树脂 furfural resin

糠醛苯酚树脂 furfural phenol resin

苯酚醚树脂 phenol ether resin

呋喃树脂 furan resin

氨基树脂 amino resin

脲醛树脂 urea-formaldehyde resin

聚脲树脂 carbamide resin

尿素树脂 urea resin

三聚氰胺树脂 Aminotriazine resin

三聚氰胺-甲醛树脂 melamine-formaldehyde resin, melamine resin 聚酯类树脂 polyester resin

醇酸树脂 alkyd resin

烯丙基树脂 allyl resin

有机硅树脂 silicone resin

氟树脂 fluoroethylene resin

环氧树脂 epoxy resin

脂肪族环氧树脂 aliphatic epoxy resin

双酚A环氧树脂 bisphenol A epoxy resin

氧化还原树脂 redox resin

烯类聚合物 vinyl polymer

双烯聚合物 diene polymer

烯烃共聚物 olefine copolymer (OCP)

乙烯基聚合物 vinyl polymer

聚烯烃 polyolefin

聚乙烯 polyethylene

超高分子量聚乙烯 ultrahigh molecular weight polyethylene, UHMWPE 高密度聚乙烯 high density polyethylene, HDPE

低密度聚乙烯 low density polyethylene, LDPE

线型低密度聚乙烯 linear low density polyethylene, LLDPE

超低密度聚乙烯 ultra low density polyethylene, ULDPE

长支链聚乙烯 long chain branched polyethylene

聚丙烯 polypropylene

全同立构聚丙烯 isotactic polypropylene(iPP )

聚1-丁烯 poly(1-butene)

聚异丁烯 polyisobutylene

聚4-甲基-1-戊烯 poly(4-methyl-1-pentene)

聚(1-辛烯) poly(1-octene)

聚苯乙烯 polystyrene

高抗冲聚苯乙烯 high impact polystyrene, HIPS

聚乙炔 polyacetylene

丙烯酸[酯]类聚合物 acrylic polymer

聚丙烯酸 poly(acrylic acid)

聚丙烯酸盐 polyacrylate

聚丙烯酸酯 polyacrylate

聚甲基丙烯酸酯 polymethacrylate

聚甲基丙烯酸甲酯 poly(methyl methacrylate)

乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 ethylene vinyl acetate copolymer (EVA)

聚乳酸 poly(lactic acid),polylactide

聚(β-氨基丙酸) poly(βalanine)

聚(ω-氨基己酸) poly(ω amino caproic acid) 聚(8-氨基辛酸) poly(8 amino caprylic acid) 聚胱氨酸 polycysteine

聚谷氨酸 poly(glutamic acid)

聚甘氨酸 polyglycine

聚丙烯腈 polyacrylonitrile

聚乙酸乙烯酯 poly(vinyl acetate)

聚乙二醇 poly(oxyethylene glycol)

聚乙烯醇 poly(vinyl alcohol)

聚乙烯醇缩甲醛 poly(vinyl formal)

聚乙烯醇缩丁醛 poly(vinyl butyral)

聚氯乙烯 poly(vinyl chloride)

聚1,2-二氯亚乙烯 poly(vinylene chloride)

聚偏二氯乙烯 poly(vinylidene chloride)

聚氟乙烯 poly(vinyl fluoride)

聚偏二氟乙烯 poly(vinylidene fluoride)

聚三氟氯乙烯 poly(chlorotrifluoroethylene), PCTFE 聚四氟乙烯 poly(tetrafluoroethylene)

聚全氟丙烯 poly(perfluoropropene)

聚丁二烯 polybutadiene

1,4-聚丁二烯 1,4-polybutadiene

1,2-聚丁二烯 1,2-polybutadiene

顺[式]-1,4-聚丁二烯 cis-1,4-polybutadiene

反[式]-1,4-聚丁二烯 trans-1,4-polybutadiene

聚环戊二烯 polycyclopentadiene

聚异戊二烯 polyisoprene

1,2-聚异戊二烯 1,2-polyisoprene

3,4-聚异戊二烯 3,4-polyisoprene

顺[式]-1,4-聚异戊二烯 cis-1,4-polyisoprene

反[式]-1,4-聚异戊二烯 trans-1,4-polyisoprene 聚氯丁二烯 polychloroprene

开环聚环烯烃 polyalkenamer

聚降冰片烯 polynorbornene

醛类聚合物 aldehyde polymer

丙烯醛类聚合物 acrolein polymer

乙炔类聚合物 acetylenic polymer

丙二烯聚合物 allene polymer

二乙炔聚合物 diacetylene polymer

二烯丙基聚合物 diallyl polymer

偶氮类聚合物 azo polymer

氧杂环丁烷聚合物 oxetane polymer

配位聚合物 coordination polymer

阻透聚合物 barrier polymer

氧化性聚合物 oxidative polymer

缩聚物 polycondensate

共缩聚物 intercondensation polymer

聚羧酸酯 polycarboxylate

聚酯 polyester

脂肪族聚酯 aliphatic polyester

芳香族聚酯 aromatic polyester

共聚酯 copolyester

饱和聚酯 saturated polyester

不饱和聚酯 unsaturated polyester

聚对苯二甲酸乙二酯 poly(ethylene terephthalate)

聚对苯二甲酸丁二酯poly(tetramethylene terephthalate), poly(butylene terephthalate)

聚对苯二甲酸对苯二酯 poly(p-phenylene terephthalate) 聚碳酸酯 polycarbonate

双酚A聚碳酸酯 bisphenol A polycarbonate

聚酰胺 polyamide

聚醚酰胺 poly(ether amide)

聚己内酰胺 polycaprolactam

聚己二酰己二胺 poly(hexamethylene adipamide)

聚芳酰胺 polyaramide, aromatic polyamide

多肽 polypeptide

聚醚 polyether

芳香族聚醚 poly (aryl ether)

共聚醚 copolyether

嵌段聚醚酯 block poly(ester ether)

聚甲醛 polyoxymethylene, polyformaldehyde

低聚甲醛 paraformaldehyde

共聚甲醛 copolyoxymethylene

聚环氧乙烷 poly(ethylene oxide)

聚环氧丙烷 poly(propylene oxide)

聚环氧氯丙烷 polyepichlorohydrin

聚四氢呋喃 polytetrahydrofuran, polyoxytetramethylene 聚苯醚 polyphenylene oxide

聚硫醚 polythioether

聚硫化物 polysulfide

聚对亚苯硫醚 poly(p-phenylene sulfide)

聚对亚苯 poly(p-phenylene)

聚砜 polysulfone

聚芳砜 poly(aryl sulfone) (PAS)

聚芳砜酰胺 aromatic polysulfonamide

聚醚砜 poly(ether sulfone)

聚二苯醚砜 poly(diphenyl ether sulfone)

聚酰亚胺 polyimide

聚均苯四酰亚胺-1,4-亚苯 poly(pyromellitimido-1,4-phenylene) 聚苯并咪唑 polybenzimidazole

聚苯并噻唑 polybenzothiazole

聚喹喔啉 polyquinoxaline

聚醚酮 poly(ether-ketone), PEK

聚醚醚酮 poly(ether-ether-ketone), PEEK

聚醚酮酮 poly(ether-ketone-ketone), PEKK

聚氨基甲酸酯 polyurethane

聚脲 polyurea

聚醚氨酯 poly(ether-urethane)

聚苯胺 polyaniline

苯醌聚合物 quinone polymer

硅酸盐聚合物 silicate polymer, polysilicate

高分子材料

高分子材料在生活中的重要性 1定义 高分子材料:以高分子化合物为基础的材料。高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料,包括橡胶、塑料、纤维、涂料、胶粘剂和高分子基复合材料,高分子是生命存在的形式。所有的生命体都可以看作是高分子的集合。 2来源 高分子材料按来源分为天然、半合成(改性天然高分子材料)和合成高分子材料。天然高分子是生命起源和进化的基础。人类社会一开始就利用天然高分子材料作为生活资料和生产资料,并掌握了其加工技术。如利用蚕丝、棉、毛织成织物,用木材、棉、麻造纸等。19世纪30年代末期,进入天然高分子化学改性阶段,出现半合成高分子材料。1907年出现合成高分子酚醛树脂,标志着人类应用合成高分子材料的开始。现代,高分子材料已与金属材料、无机非金属材料相同,成为科学技术、经济建设中的重要材料。 3高分子材料的现状 4分类 高分子材料按来源分为天然、半合成(改性天然高分子材料)和合成高分子材料。 天然高分子是生命起源和进化的基础。人类社会一开始就利用天然高分子材料作为生活资料和生产资料,并掌握了其加工技术。如利用蚕丝、棉、毛织成织物,用木材、棉、麻造纸等。19世纪30年代末期,进入天然高分子化学改性阶段,出现半合成高分子材料。1870年,美国人Hyatt用硝化纤维素和樟脑制得的赛璐珞塑料,是有划时代意义的一种人造高分子材料。1907年出现合成高分子酚醛树脂,真正标志着人类应用化学合成方法有目的的合成高分子材料的开始。1953年,德国科学家Zieglar和意大利科学家Natta,发明了配位聚合催化剂,大幅度地扩大了合成高分子材料的原料来源,得到了一大批新的合成高分子材料,使聚乙烯和聚丙烯这类通用合成高分子材料走人了千家万户,确立了合成高分子材料作为当代人类社会文明发展阶段的标志。 高分子材料按特性分为橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂、高分子涂料和高分子基复合材料等。 ①橡胶是一类线型柔性高分子聚合物。其分子链间次价力小,分子链柔性好,在外力作用下可产生较大形变,除去外力后能迅速恢复原状。有天然橡胶和合成橡胶两种。 ②高分子纤维分为天然纤维和化学纤维。前者指蚕丝、棉、麻、毛等。后者是以天然高分子或合成高分子为原料,经过纺丝和后处理制得。纤维的次价力大、形变能力小、模量高,一般为结晶聚合物。 ③塑料是以合成树脂或化学改性的天然高分子为主要成分,再加入填料、增塑剂和其他添加剂制得。其分子间次价力、模量和形变量等介于橡胶和纤维之间。通常按合成树脂的特性分为热固性塑料和热塑性塑料;按用途又分为通用塑料和工程塑料。 ④高分子胶粘剂是以合成天然高分子化合物为主体制成的胶粘材料。分为天然和合成胶粘剂两种。应用较多的是合成胶粘剂。 ⑤高分子涂料是以聚合物为主要成膜物质,添加溶剂和各种添加剂制得。根据成膜物质

浅谈对高分子材料的认识

浅谈对高分子材料的认识 214——马欢欢

高分子材料,顾名思义,是指以高分子化合物为基本组成,加入适当助剂,经过一定的加工制成的材料。高分子材料与我们的生活息息相关。我们身边天然的高分子材料,例如棉花、毛、蚕丝和木材中的纤维素等,是我们生活中重要的一部分。随着社会的发展,开始出现了改性天然高分子材料和合成高分子材料,例如塑料、树脂等,极大地改善了我们的生活条件,推动了社会进步。下面我就简单谈一下我对于高分子材料的认识,主要是高分子材料的分类和应用。 高分子材料有很多种类。从来源来分,可以分为天然高分子材料、改性天然高分子材料和合成高分子材料。举例来说,蛋白质、天然橡胶、纤维素等属于天然高分子材料,改性淀粉、硝化纤维等为改性天然高分子材料,有机玻璃、涤纶、尼龙等为合成高分子材料。 如果根据使用性质来分,可以将高分子材料分为橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂、高分子涂料和高分子基复合材料等。 塑料是用途最广泛的合成高分子。人们常用的塑料是以合成树脂为基础,再加入塑料辅助剂(如填料、增韧剂、稳定剂、交联剂等)制得的。通常,按塑料的受热行为和是否具备反复成型加工性,可以将塑料分为热塑性塑料和热固性塑料。热塑性塑料受热时熔融,可进行各种成型加工,冷却时硬化。再受热,又可熔融、加工,即具有多次重复加工性。如,PE,PET等。热固性塑料受热熔化成型的同时发生交联固化反应,形成立体网状结构,再受热不熔融,在溶剂中也不溶解,当温度超过分解温度时将被分解破坏,即不具备重复加工性。如果按照用途来分,可分为通用塑料、工程塑料和特种塑料。通用塑料一般指产量大、用途广、成型性好、价格便宜、力学性能一般,主要作为非结构材料使用的塑料,如PE、PP、PVC、PS等。工程塑料具有较高的力学性能,能够经受较宽的温度变化范围和较苛刻的环境条件,并且在此条件下能够长时间使用,且可作为结构材料。如PC、PPO、PPS等。特种塑料一般指具有特种功能,可用于航空航天等特殊应用领域的塑料,如氟塑料、有机硅等。 早期的橡胶是取自橡胶树、橡胶草等植物的胶乳,加工后制成的具有弹性、绝缘性、不透水和空气的材料,是一种高弹性的高分子化合物。橡胶按照来源可以分为天然橡胶和合成橡胶两大类。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成;合成橡胶是由人工合成方法而制得的,采用不同的原料(单体)可以合成出不同种类的橡胶。合成橡胶又分为通用合成橡胶和特种合成橡胶。通用合成橡胶是指部分或全部代替天然橡胶使用的胶种,如丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶等,主要用于制造轮胎和一般工业橡胶制品。通用橡胶的需求量大,是合成橡胶的主要品种。

年轻的材料——高分子材料(精)

年轻的材料——高分子材料 在世界范围内, 高分子材料的制品属於最年轻的材料.它不仅遍及各个工业领域, 而且已进入所有的家庭, 其产量已有超过金属材料的趋势, 將是21世纪最活跃的材料支柱.高分子材料在我们身边随处可见。在我们的认识中,高分子材料是以高分子化合物为基础的材料。高分子材料按特性分为橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂、高分子涂料和高分子基复合材料。今天,我想就高分子材料为主线,研究一下各种高分子材料所具有的特性和优缺点。从我们以前学过的化学知识中可以知道,高分子材料其实是有机化合物, 有机化合物是碳元素的化合物.除碳原子外, 其他元素主要是氢、氧、氮等.碳原子与碳原子之间, 碳原子与其他元素的原子之间, 能形成稳定的结构.碳原子是四价, 每个一价的价键可以和一个氢原子键连接, 所以可形成为数众多的、具有不同结构的有机化合物.有机化合物的总数已接近千万种, 远远超过其他元素的化合物的总和, 而且新的有机化合物还不断地被合成出來.這样, 由於不同的特殊结构的形成, 使有机化合物具有很独特的功能.高分子中可以把某些有机物结构(又称为功能团)替换, 以改变高分子的特性.高分子具有巨大的分子量, 达到至少1万以上, 或几百万至千万以上, 所以, 人們將其称为高分子、大分子或高聚物.高分子材料包括三大合成材料, 即塑料、合成纤维和合成橡胶(未加工之前称为树脂). 1.橡胶橡胶是一类线型柔性高分子聚合物,橡胶是一种有弹性的碳氢化合物异戊二烯聚合,未经加工时以乳剂的形态存在。橡胶乳剂可以从一些植物的树液中取得,也可以是人造的。也是很普遍的高分子材料之一。其分子链间次价力小,分子链柔性好,在外力作用下可产生较大形变,除去外力后能迅速恢复原状。橡胶属于完全无定型聚合物,它的玻璃化转变温度(T g)低,分子量往往很大,大于几十万。由于橡胶的分子链可以交联,交联后的橡胶受外力作用发生变形时,具有迅速复原的能力,并具有良好的物理力学性能和化学稳定性。所以橡胶是橡胶工业的基本原料,广泛用于制造轮胎、胶管、胶带、电缆及其他各种橡胶制品。橡胶按原料分为天然橡胶和合成橡胶。从橡胶的结构来看的话我们不难发现从线性结构来分析未硫化橡胶的普遍结构。由于分子量很大,无外力作用下,呈细团状。当外力作用,撤除外力,细团的纠缠度发生变化,分子链发生反弹,产生强烈的复原倾向,这便是橡胶高弹性的由来。用型橡胶的综合性能较好,应用广泛。主要有:①天然橡胶。从三叶橡胶树的乳胶制得,弹性好,强度高,综合性能好。 ②异戊橡胶。全名为顺-1,4-聚异戊二烯橡胶,由异戊二烯制得的高顺式合成橡胶,因其结构和性能与天然橡胶近似,故又称合成天然橡胶。③丁苯橡胶。简称SBR,其综合性能和化学稳定性好。④顺丁橡胶。与其他通用型橡胶比,硫化后的顺丁橡胶的耐寒性、耐磨性和弹性特别优异,动负荷下发热少,耐老化性能好,易与天然橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶等并用。随后我们介绍一下特种橡胶。特种型橡胶指具有某些特殊性能的橡胶。主要有:①氯丁橡胶。简称CR,由氯丁二烯聚合制得。具有良好的综合性能,耐油、耐燃、耐氧化和耐臭氧。但其密度较大,常温下易结晶变硬,贮存性不好,耐寒性差。②丁腈橡胶。简称NBR,由丁二烯和丙烯腈共聚制得。耐油、耐老化性能好,可在

合成有机高分子材料

合成有机高分子材料 ?定义: 有机合成材料:常称聚合物,如聚乙烯分子是由成千上万个乙烯分子聚合而成的高分子化合物。 ?有机合成材料的基本性质: 1、聚合物 由于高分子化合物大部分是由小分子聚合而成的,所以也常称为聚合物。例如,聚乙烯分子是由成千上万个乙烯分子聚合而成的高分子化合物。 2、合成有机高分子材料的基本性质 ①热塑性和热固性。链状结构的高分子材料(如包装食品用的聚乙烯塑料)受热到一定 温度时,开始软化,直到熔化成流动的液体,冷却后变成固体,再加热可以熔化。 这种性质就是热塑性。有些网状结构的高分子材料一经加工成型,受热不再熔化,因而具有热固性,例如酚醛塑料(俗称电木)等。 ②强度高。高分子材料的强度一般都比较高。例如,锦纶绳(又称尼龙绳)特别结实, 町用于制渔网、降落伞等。 ③电绝缘性好。广泛应用于电器工业上。例如,制成电器设备零件、电线和电缆外 面的绝缘层等。 ④有的高分子材料还具有耐化学腐蚀、耐热、耐磨、耐油、不透水等性能,可用于 某些有特殊需要的领域。但是,事物总是一分为二的,有的高分子材料也有不耐高温、易燃烧、易老化、废弃后不易分解等缺点。 ?新型有机合成材料: 1、发展方向新型有机合成材料逐渐向对环境友好的方向发展。 2、新型自机合成材料的类型 ①具自光、电、磁等特殊功能的合成材料; ②隐身材料; ③复合材料等: 有机合成材料对环境的影响: 我们应该辩证地认识合成材料的利弊。 1、利: a.弥补了天然材料的不足,大大方便了人类的生活; b.与天然材料相比,合成材料具有许多优良性能 2、弊: a.合成材料的急剧增加带来了诸多环境问题,如白色污染等; b.消耗大量石油资源。 因此我们既要重视合成材料的开发和使用,更要关注由此带来的环境问题,应开发使用新型有机合成材料,提倡绿色化学。 ?三大合成材料: (1)塑料 ①塑料的成分及分类塑料的主要成分是树脂,此外还有多种添加剂,用于改变塑料 制品的性能。塑料的名称是根据树脂的种类确定的。塑料有热塑性塑料和热固性塑

1生活中常见合成高分子材料

11、生活中常见合成高分子材料 [考点解析] 天然高分子(如棉花、羊毛、淀粉、纤维素、蛋白质) 1 .高分子材料 ,聚乙烯)橡胶、塑料、纤维 2.常见合成高分子 [典例分析]例1.不粘锅内壁有一薄层为聚四氟乙烯的高分子材料的涂层,用不粘锅烹烧菜肴时不易粘锅、烧焦。下列关于聚四氟乙烯的说法正确的是( )。 A .不粘锅涂层为新型有机高分子材料,商品名为 “特氟隆” B .聚四氟乙烯的单体是不饱和烃 C .聚四氟乙烯中氟元素的质量分数为76% D .聚四氟乙烯的化学性质较活泼 解析:聚四氟乙烯仍属于传统的三大合成材料之一——塑料,它的单体是四氟乙烯,属于不饱和卤代烃;其氟元素的质量分数 ;化学性质稳 定,广泛应用于炊具,商品名为“特氟隆”。答案:C 例2.塑料的主要成分是___________,热塑性塑料的特点是___________,热固性塑料的特点是___________。人们根据需要制成了许多特殊用途的塑料,如___________塑料、___________塑料、___________塑料等,其中___________塑料在宇宙航空、原子能工业和其他尖端技术领域将发挥重要的作用。 答案:合成树脂;加热到一定温度可软化甚至熔化,可以反复加工,多次使用;一旦加工成型,就不会受热熔化;工程;增强;改性;工程 分析:了解几种常见塑料的品种、性能及用途。

[自我检测] 1.汽车轮胎的主要成分是()。 A.塑料B.纤维C.复合材料D.橡胶 2.下列物质不属于塑料的是()。 A.有机玻璃B.聚四氟乙烯C.电木D.白明胶 3.下列塑料可作耐高温材料的是()。 A.聚氯乙烯B.聚四氟乙烯C.聚苯乙烯D.有机玻璃 4.丁列物质属于天然纤维的是()。 A.粘胶纤维B.木材C.丙纶D.涤纶 5.制作VCD、DVD光盘的材料和装修用的“水晶板”,都是有机玻璃。它属于( )。 A.合成材料B.复合材料C.金属材料D.无机非金属材料6.下列有关高分子材料的表述不正确 ...的是()。 A.棉花、羊毛、天然橡胶等属于天然高分子材料 B.塑料、合成纤维、黏合剂、涂料等是合成高分子材料 C.高分子材料是纯净物 D.不同高分子材料在溶解性、热塑性和热固性等方面有较大的区别 7.下列对一些塑料制品的叙述中,不正确的是()。 A.塑料凉鞋可以热修补,因为制作材料具有热塑性 B.聚乙烯塑料可反复加工多次使用 C.因为塑料制品易分解,塑料制品废弃可采用深埋处理 D.酚醛塑料制品如电木插座不能进行热修补,是因为酚醛塑料不具有热塑性 8. 下列不属于新型有机高分子材料的是()。 A.高分子分离膜B.液晶高分子材料C.生物高分子材料D.丁苯橡胶9.高分子分离膜可以让某些物质有选择地通过而将物质分离,下列应用不属于高分子分离膜的应用范围的是()。 A.分离工业废水,回收废液中的有用成分 B.食品工业中,浓缩天然果汁、乳制品加工和酿酒 C.将化学能转换成电能,将热能转换成电能 D.海水的淡化 10.材料是为人类社会所需要并能用于制造有用器物的物质。按用途分可分为结构材料、功能材料等;按化学组成和特性又可分成四类,请将下列物质的标号填在相应的空格中: A. 水泥B.半导体材料C.塑料D.超硬耐高温材料E.陶瓷F.普通合金 G.合成橡胶合成纤维H.玻璃 ⑴属于传统无机非金属材料的有;⑵属于新型无机非金属材料的有; ⑶属于金属材料的有;⑷属于高分子材料的有。

高分子材料(塑料、橡胶)连接技术

高分子材料的连接技术 摘要:目前塑料的常用连接方式有粘接、机械连接、焊接等,粘接主要是通过粘合剂进行粘接,粘接方便快捷;机械连接是利用机械的方法达到目的。其中焊接是重要的一种,它具有连接强度高、表面连续性好、应用范围广、工艺简单、可实现机械化、生产效率高等优点,得到了广泛应用。随着高分子材料的广泛应用,高分子材料的连接技术也日趋重要。 关键词:粘接机械连接焊接广泛重要 虽然有各种方式可将树脂与其他树脂接合,但最简单、最广泛的方式则是,利用粘合剂予以粘接。 一、利用环氧树脂系粘合剂,环氧树脂粘合剂经过硬化後会变硬,因此一般都用来粘接要求强度的构件。 二、硅胶系粘合剂,硅胶系粘合剂的耐溶剂性较高,在广泛的温度环境下具有稳定的性质。几乎所有的硅胶粘合剂,在硬化後会出现具弹力的橡胶性状。换言之,若与要求粘接强度相较之下,反倒是适用于需要气密性、耐药品性的部份或严苛环境(温度范围广泛、极高温或极低温)下。 三、尿烷系粘合剂,由于尿烷系粘合剂和许多树脂与金属皆具有密合性,即使是环氧树脂系粘合剂或硅胶系粘合剂等无法获得充分粘接力的树脂(聚缩醛树脂等),也可进行良好的粘接效果。但有时会出现较为柔软、耐热性、耐溶剂性方面的问题。 高分子材料的机械连接与金属材料类似,有自攻螺钉连接、金属螺纹嵌件连接、塑料螺纹连接、铆钉连接、螺栓连接、卡入连接等。此处就不再仔细讨论。 高分子材料的焊接是最具有特殊性的,它与金属焊接有许多不同之处。焊接具有连接强度高、表面连续性好、应用范围广、工艺简单、可实现机械化、生产效率高等优点,得到了广泛应用。 (1)热熔焊接利用加热板或加热丝使被焊接的塑料件对接面熔化,再通过压力使对接面连接达到焊接牢固的目的。热融焊接常用于焊面为圆形的医用塑料制品及医用包装袋等的制作。比如,医用塑料输液瓶的瓶口、医用塑料或纸塑复合包装袋等。

高分子天然橡胶材料

科目名称:高分子化学高分子天然橡胶材料 学院:化学学院 姓名:次仁罗布 年级:2012级 学号:2012012927

高分子天然橡胶材料 摘要:天然橡胶材是现代社会发展中不可缺少的高分子材料,人们从这种材料发现开始到现在不断地研究中,为了发现它的更好的性能从多方面入手发现、挖掘高分子天然橡胶材料异同。 关键词:天然橡胶材料来源发展合成发展性质和改性应用一.高分子天然橡胶材料的概况: 1.天然橡胶的含义: 高分子材料分为天然高分子材料和人工合成高分子。纤维素、天然橡胶等都属于天然高分子材料。人工合成高分子主要包括化学纤维、合成橡胶和合成树脂(塑料),也称为三大合成材料。此外,大多数涂料和黏合剂的主要成分也是人工合成高分子材料。 天然橡胶是从植物制取的具有高弹性的高分子化合物。地球上能进行生物合成橡胶的植物约有2000多种,已从其中约500种中得到了不同种类的橡胶,但是有采集价值的只有几种,其中主要是巴西橡胶树,或称三叶橡胶树,其次是银菊、橡胶草、杜仲等。巴西三叶胶的基本化学成分为顺-聚异戊二烯,杜仲胶化学成分为反-聚异戊二烯。 2.天然橡胶的来源: 天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物,分子式为(C5H8)n,主要成分为橡胶烃(聚异戊二烯),含量在90%以上,还含有少量的蛋白质、脂肪酸、糖分及灰分等。通常我们所说的天然橡胶,是指从巴西橡胶树上采集的天然胶乳,经过凝固、干燥等加工工序而制成的弹性固状物。

巴西橡胶树是一种热带地区生长的高大乔木,树干直径可达到几十米,高达10~20m,树叶是树叶三个为一支,也称为三叶橡胶树。这种树原产于亚马孙河流域,1876年英国人成功地把它移植在东南亚地区。1904年我国开始引植。中华人民共和国成立后在两广,海南、云南等地都有种植。 银菊是多年生灌木,主要生长在墨西哥的荒漠地区。银菊橡胶是以胶乳形式存在与植物的茎皮及根部,采用磨碎分离的方法提取银菊胶。杜仲橡胶树生产的橡胶为反式聚异戊二烯,这种橡胶称为杜仲橡胶,与国外的古塔波胶、巴拉塔胶均属一类,也都是野生资源。 天然橡胶中的橡胶烃一般为92%~95%,而非橡胶烃占5%~8%。由于制法不同,产生不同的乃至菜胶季节不同,这些成分的比例可能有差异,但基本上都在上述范围以内。 3.天然橡胶的发展史: 考古发现人类在11世纪就开始使用橡胶。很多的文献中清楚地记述了南美人制造橡胶球、橡胶鞋及橡胶瓶的原始方法。 1493~1496年哥伦布第二次航行发现新大陆到美洲时,发现南美洲土著人玩的一种球是用硬化了的植物汁液做成的。后来人们发现这种弹性球能够擦掉铅笔的痕迹,因此给他起了一个普通名字“擦子”。这仍是现在这种物质的英文名字,这种物质就是橡胶。 15世纪前,印第安人就已经用天然橡胶制成像皮球、防水衣鞋等。1820年麦金托什制成夹布雨衣;同时汉考克发明塑练机,可将固体橡胶软化后,加料混炼并成形。1839年美国古德伊尔发明了橡

高分子材料合成

第7章合成高分子材料 学习目标与要求 1. 了解合成高分子聚合物的基本组成结构特点和分类。 2. 了解聚合物的分子结构与其性能之间的关系。 3. 熟悉聚合物的基本性能特点和常用聚合物的品种。 4. 熟悉土木工程中常用的建筑塑料、建筑涂料和胶粘剂等产品的基本组成、性能及应用。 学习重点 1.聚合物的基本组成结构特点和分类。 2.聚合物的分子结构与其性能之间的关系。 3.土木工程中常用的合成高分子材料制品的性能和应用。 学习难点 1.如何理解合成高分子材料的结构与性能的关系。这里既有聚合物的分子结构与其性能之间的关系,还有具体产品(塑料、涂料、胶粘剂等)的组成与性能的关系。 2.土木工程中如何正确选择使用合成高分子材料制品。 合成高分子材料是指其基本组成物质为人工合成高分子化合物的各种材料。合成高分子材料主要包括合成树脂、合成橡胶和合成纤维三大类。在土木工程中,合成树脂主要用于制备建筑塑料、建筑涂料和胶粘剂等,是用量最大的合成高分子材料。合成橡胶主要用于防水密封材料、桥梁支座和沥青改性材料等,用量仅次于合成树脂。合成纤维主要用于土工织物、纤维增强水泥、纤维增强塑料和膜结构用膜材料等,用量也在不断增加。 7.1高分子化合物概述 7.1.1基本知识 1. 基本概念 高分子化合物又称高聚物或聚合物,其分子量很大,一般为104 ~ 106。其分子往往由许多相同的、简单的结构单元,通过共价键重复连接而成。例如,聚氯乙烯分子是由许多氯乙烯结构单元重复连接而成: 简写为: 式中:

是重复结构单元,称为“链节”。结构单元的重复数目n称为“聚合度”。聚合度可由几百至几千,聚合物的分子量为重复结构单元的分子量与聚合度的乘积。 2. 聚合物的分类 聚合物的分类方法很多,按聚合物的来源,分为天然聚合物和合成聚合物;按分子结构,分为线型聚合物和体型聚合物;按聚合物受热的行为,分为热塑性聚合物和热固性聚合物等。 热塑性聚合物具有受热时软化、遇冷时凝固且无明显化学变化的性质。通常热塑性聚合物可反复进行加热软化、熔融和冷却硬化。所以热塑性聚合物具有可再生重复使用的特性。 热固性聚合物仅在第一次加热(或加入固化剂前)时能发生软比、熔融,并在此条件下产生化学交联而固化,以后再加热时再不会软化或熔融,也不会被溶解,若温度过高则会导致分子结构破坏。目前尚不能以通常的方式对热固性聚合物再生利用。 聚合物还常按用途分为塑料、橡胶、纤维、涂料、胶粘剂等几大类。这种分类方法最为常用,但不很严格。事实上,同一种聚合物可以有多种用途。例如.聚氨酯可制成具有橡胶的性能,也可发泡制成硬度不同的泡沫塑料,还可拉丝制成高强度高弹性的纤维、制作涂料和胶粘剂。这种能够适应多用途需要的特点,是高分子材料得以广泛应用的重要原因。 3. 聚合物的命名 聚合物的命名有系统命名法和习惯命名法。系统命名法命名比较复杂,实际很少使用。在习惯命名法中,天然聚合物用专有名称,加纤维素、淀粉、蛋白质等;合成聚合物,则在单体名称前加上“聚”字,例如聚氯乙烯、聚苯乙烯等;也可在原料名称后加“树脂”、“橡胶”、“纤维”等来命名,这种命名能反映聚合物的结构和用途,是常用的命名法。 4. 聚合反应 由低分子单体合成聚合物的反应叫做聚合反应。聚合反应按单体和聚合物在组成和结构上发生的变化,分为加聚反应和缩聚反应两大类。 以单体通过加成的方式,聚合形成聚合物的反应称为加聚反应。加聚反应是链式反应。其特点是单体分子具有能够聚合的双键、三键、环状结构等;其中,含双健结构的单体最为广泛,如乙烯、氯乙烯、苯乙烯、丁二烯等。加聚反应是按参加反应的单体种类数目,可分为均聚反应和共聚反应。均聚反应是只有一种单体进行的聚合反应,其产物称为均聚物,如聚乙烯、聚氯乙烯等。共聚反应是由两种或两种以上的单体进行的聚合反应,其产物称为共聚物。 缩聚反应是含有两个以上官能团的单体,通过官能团间的反应生成聚合物的反应。缩聚反应与加聚反应不同,其聚合物分子链增长过程是逐步反应,同时伴有低分子副产物如水、氨、甲醇等的生成。缩聚反应按照生成产物的结构可分为线型缩聚反应与体型缩聚反应两类。当缩聚反应只在一种单体间进行时,称为均缩聚反应。如果缩聚反应在两种单体之间进行,则称作混缩聚反应。如果在均缩聚反应中加入第二单体或在混缩聚反应中加入第三单体,则称为共缩聚反应。 加聚反应生成的共聚物和缩聚反应生成的共缩聚物统称为共聚物。共聚物的性能与不同种类单体的相对数量和排列方式有密切关系。共聚物根据链节排列方式的不同可分为无规共聚物、交替共聚物、嵌段共聚物和接枝共聚物四种。

知识讲解_有机高分子材料:塑料、纤维和橡胶

有机高分子材料:塑料、纤维和橡胶 【学习目标】 1、掌握生活中常用合成高分子材料的化学成分及其性能; 2、掌握高分子材料的使用对人类生活质量和环境质量的影响; 3、了解居室装修材料的主要成分及其作用。 【要点梳理】 要点一、塑料 1、塑料的成分 塑料的主要成分是合成树脂,它的组成中除了合成树脂以外,还有根据需要加入的具有某些特定用途的添加剂,如能提高塑性的增塑剂、防止塑料老化的防老化剂等,即塑料=树脂+添加剂。 要点诠释: (1)树脂是指未经加工处理的、没有与各种添加剂混合的聚合物。树脂的本性决定了塑料的主要基本性能, 添加剂也起重要作用。 (2)有些塑料基本上是由合成树脂组成的,不含或很少含其他添加剂,如聚乙烯、聚苯乙烯、有机玻璃等。 2、塑料的分子组成与结构 塑料是聚合物。聚合物的相对分子质量虽然很大,但组成并不复杂,结构也很有规律性。它们大部分是由小分子通过聚合反应制得的。 3、塑料的性能 塑料的性能分为热塑性和热固性两种。高分子材料经加热后,软化最终至熔化,冷却后又变成固体,加热后又可熔化的性质称为热塑性,具有热塑性的塑料称为热塑性塑料。有些高分子材料只是在制造过程中受热时能变软,可以塑制成一定的形状,但一经加工成型就不会受热熔化,称为热固性,具有热固性的塑料称为热固性塑料。热塑性塑料和热固性塑料的对比如下表: 热塑性塑料和热固性塑料的对比 热塑性塑料热固性塑料 特性受热后在一定温度下开始软化,直到熔化成流动的液体;冷却后变成固体,再受热又重新软化,直至成为液 体加工时能变软,成型后再受热就不会熔化;当温度很高时,会发生分解 结构线型结构:受热时长链会加快振动,使链与链之间的分子间作用力减弱,长链间发生相应的滑动体型网状结构:成型时链与链之间会形成共价键,产生一些交联,形成体型网状结构 溶解性在适当有机溶剂里缓慢溶解只是胀大,不能溶解 种类聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯酚醛塑料、脲醛塑料 用途塑料膜、塑料袋、包装物等开关、插座、绝缘材料等 共性易燃、易老化、难降解(白色污染的主要根源)、不导电 热塑性塑料固态时的线型结构热固性塑料硬化后的体型网状结构 4、常见塑料的化学成分和用途 几种常见塑料的性能和用途 化学成分性能用途制品 聚乙烯(PE)电绝缘性好,耐化学腐蚀,耐 寒,无毒 可制成薄膜食品、药物的包装材料, 以及日常用品、绝缘材料、管道等 食品保 鲜膜 聚氯乙烯(PVC)电绝缘性好,耐化学腐蚀,耐可制薄膜、软管、日常用品,以及管电线外

高分子材料之最

高分子材料之最 聚乙烯——最易燃塑料之一 环境应力开裂——聚乙烯特有现象 乙烯乙烯醇共聚物(EVOH)树脂在所有高阻隔树脂中热稳定性最好 聚丙烯力学性能和耐热性能在通用热塑性塑料中最高 聚丙烯是塑料材料中除4-甲基-1-戊烯(P4MP)之外最轻的品种 聚氯乙烯的降解是因为发生交联 聚甲基丙烯酸甲脂的透光性,透明性是所有塑料中最好的 阻燃:Cl 酚醛树脂聚碳酸酯聚苯醚聚苯硫醚(S)聚芳醚酮 易燃:聚乙烯聚丙烯聚苯乙烯聚甲醛 自润滑性塑料:聚酰胺聚甲醛聚苯醚聚对苯二甲酸乙二醇酯聚芳酯聚四氟乙烯 坚韧又刚性:聚碳酸酯 分子间作用大,力学强度高,熔点高。 易结晶:结构规整,氢键, 刚性:位阻效应, PE的力学性能受到结晶度,密度,相对分子质量影响。 极性基团:Cl 酰胺基团 吸水性:酰胺基团 聚碳酸酯吸水性不大但易水解 力学性能包括:拉伸强度,压缩强度,冲击强度,刚性,耐磨性 自熄性:聚酰胺聚苯醚 刚性:主链有芳杂环取代基极性大支链交联分子间作用力结晶度砜基 柔性:碳酸酯链主链有孤立双键对称性好分子链越长构象数目越少醚基 通用工程塑料综合性能好 增强一般用:玻璃纤维,碳纤维,玻璃球石棉纤维硼纤维 润滑一般用:石墨聚四氟乙烯二硫化钼机油硅油 内旋困难熔点高 无可水解基团故耐水(易水解酯) 接近牛顿体:聚苯醚聚碳酸酯 假塑体:聚对苯二甲级乙二醇酯 聚夲酯热稳定性、自润滑性、硬度、电绝缘性、耐磨性是目前所有高分子材料中最好的,长期使用温度为315℃,并且不溶于任何溶剂和酸中。 聚四氟乙烯耐化学药品性最好 四大通用纤维:涤纶(PET)腈纶()锦纶(PA)丙纶(PP) 涤纶:最挺括的纤维,易干免洗免烫 PTT最有发展前途的通用纤维塑料 可燃性用极限氧指数表示。 天然橡胶性能:具有很好的弹性,在通用橡胶中仅次于顺丁橡胶。耐油性、耐臭氧老化和耐热老化性差。 天然橡胶:自增强性 天然橡胶具有最好的加工性能和综合性能 丁苯橡胶最早工业化的合成橡胶。 乙丙橡胶的热稳定性和耐老化性是通用橡胶中最好的,密度在其中最低 氟橡胶优异的热稳定性耐化学药品和腐蚀性是橡胶中最好的

高分子材料—塑料、合成纤维、合成橡胶大全

高分子材料——塑料、合成纤维、合成橡胶大全 聚亚苯基硫醚聚苯硫醚 聚对苯二甲酰对苯二胺芳纶 塑料编号及意义: 标号1:PET 聚对苯二甲酸乙二醇脂常见矿泉水瓶、碳酸饮料瓶等。耐热至70℃易变形,有对人体有害的物质融出。1号塑料品用了10个月后,可能释放出致癌物DEHP。不能放在汽车内晒太阳,不要装酒、油等物质。 标号2:HDPE高密度聚乙烯常见白色药瓶、清洁用品、沐浴产品。不要再用来做为水杯,或者用来做储物容器装其他物品。清洁不彻底,不要循环使用。 标号3:PVC 聚氯乙烯常见雨衣、建材、塑料膜、塑料盒等。可塑性优良,价钱便宜,故使用很普遍,只能耐热81℃。高温时容易有不好的物质产生,很少被用于食品包装。难清洗易残留,不要循环使用。若装饮品不要购买。标号4:PE 聚乙烯常见保鲜膜、塑料膜等。高温时有有害物质产生,有毒物随食物进入人体后,可能引起乳腺癌、新生儿先天缺陷等疾病。所以,保鲜膜别进微波炉。

标号5:PP 聚丙烯常见豆浆瓶、优酪乳瓶、果汁饮料瓶、微波炉餐盒。熔点高达167℃,是唯一可以放进微波炉的塑料盒,可在小心清洁后重复使用。需要注意,有些微波炉餐盒,盒体以5号PP制造,但盒盖却以1号PE 制造,由于PE不能抵受高温,故不能与盒体一并放进微波炉。 标号6:PS 聚苯乙烯常见碗装泡面盒、快餐盒。不能放进微波炉中,以免因温度过高而释出化学物。装酸(如柳橙汁)、碱性物质后,会分解出致癌物质。避免用快餐盒打包滚烫的食物,别用微波炉煮碗装方便面。 标号7:PC聚碳酸酯及其它类常见水壶、太空杯、奶瓶。百货公司常用这样材质的水杯当赠品。很容易释放出有毒的物质双酚A,对人体有害。使用时不要加热,不要在阳光下直晒。

按用途一般将通用高分子材料分为五类

按用途一般将通用高分子材料分为五类,即塑料、橡胶、纤维、涂料和黏合剂。通用高分子材料的力学性能参见高分子物理学。 塑料塑料根据加热后的情况又可分为热塑性塑 料和热固性塑料。 加热后软化,形成高分子熔体的塑料称为热塑性塑料,主要的热塑性塑料有: 聚乙烯(PE)polythene, 大量用于制造塑料袋,塑料薄膜,牛奶桶的产品。 聚丙烯(PP)polypropylene,是一种半结晶的 热塑性塑料。具有较高的耐冲击性,机械性质强韧,抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用,是平常常见的高分子材料之一。澳大利亚的钱币也使用聚丙烯制作。 聚苯乙烯(PS)Polystyrene,是一种无色透明 的热塑性塑料。具有高于摄氏100度的玻璃转化温度,因此经常被用来制作各种需要承受开水的温度的一 次性容器,以及一次性泡沫饭盒等。 聚甲基丙烯酸甲酯俗称有机玻璃Polymethylmethacrylate,简称PMMA,英文又称做压克力或有机玻璃,在香港多称做阿加力胶,具有高透明度,低价格,易于机械加工等优点,是平常经常使用的玻璃替代材料。聚甲基丙烯酸甲酯的单体为甲基丙烯酸甲酯(MMA,压克力单体)。 聚氯乙烯(PVC)英文为PolyVinyl Chloride, 经常被称作PVC)是一种使用一个氯原子取代聚乙烯 中的一个氢的高分子材料。 由于其防火耐热作用,聚氯乙烯被广泛用于各行各业各式各样产品:电线外皮、光纤外皮、鞋、手袋、袋、饰物、招牌与广告牌、建筑装潢用品、家俱、挂饰、滚轮、喉管、玩具、门帘、卷门、辅助医疗用品、手套、某些食物的保鲜纸、某些时装……等。 尼龙(Nylon),又译耐纶,是一种人造聚合物、纤维、塑料,发明于1935年 2月28日。今天,尼龙纤维是多种人造纤维的原材料,而硬的尼龙也被用在建筑业中。 聚碳酸酯(Polycarbonate,简称PC)是一种无 色透明的无定性热塑性材料。其名称来源于其内部的CO3基团。聚碳酸酯是日常常见的一种材料。由于其 无色透明和优异的抗冲击性,日常常见的应用有 CD/VCD光盘,桶装水瓶,婴儿奶瓶,防弹玻璃,树脂镜片、银行防子弹之玻璃、车头灯罩、动物笼子、登月宇航员的头盔面罩等等。 聚氨酯(英语:Polyurethane,缩写为PU),这 种高分子材料广泛用于黏合剂,涂层,低速轮胎,垫圈,车垫等工业领域。在日常生活领域聚氨酯被用来制造各种泡沫和塑料海绵。聚氨酯还被用于制造避孕套(对橡胶避孕套过敏的人适用)和医用器材。 聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethene,英文缩写为PTFE,商标名Teflon,中文译名则各地相异:中国大陆译为特富龙(俗称"塑料王),香港译为特氟龙?,台湾译为铁氟龙?),一般统称作“不粘涂层”/“易洁镬物料”;是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的 人工合成高分子材料。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了不沾锅和水管内层的理想涂料。 加热后固化,形成交联的不熔结构的塑料称为热固性塑料:常见的有 环氧树脂(Epoxy),又称作人工树脂、人造树脂、树脂胶等。是一类重要的热固性塑料,广泛用于黏合剂,涂料等用途。 人造树脂(Epoxy resins/Epoxy/Polyepoxide)是热固性环氧化物聚合物。 酚醛树脂phenolic resin,是一种合成塑料,无色或黄褐色透明固体,因电气设备使用较多,也俗称电木。耐热性、耐燃性、耐水性和绝缘性优良,耐酸性较好,耐碱性差,机械和电气性能良好,易于切割,分为热固性塑料和热塑性塑料两类。合成时加入不同组分,可获得功能各异的改性酚醛树脂,具有不同的优良特性,如耐碱性、耐磨性、耐油性、耐腐蚀性等。 聚酰亚胺三聚氰氨甲醛树脂 塑料的加工方法包括注射,挤出,膜压,热压,吹塑等等。 橡胶 橡胶又可以分为天然橡胶和合成橡胶。天然橡胶的主要成分是聚异戊二烯。 合成橡胶的主要品种有丁基橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶、丙烯酸酯橡胶、聚氨酯橡胶、硅橡胶、氟橡胶等等。 纤维 合成纤维是高分子材料的另外一个重要应用。常见的合成纤维包括尼龙、涤纶POLYESTER、腈纶聚酯纤维Acrylic polyester fiber,芳纶纤维aramid fiber等等。 涂料 涂料是涂附在工业或日用产品表面起美观或者 保护作用的一层高分子材料。 常用的工业涂料有环氧树脂epoxide resin,聚氨酯等。 黏合剂 黏和剂是另外一类重要的高分子材料。人类在很久以前就开始使用淀粉,树胶等天然高分子材料做黏合剂。 现代黏合剂通过其使用方式可以分为聚合型,如环氧树脂;热融型,如尼龙,聚乙烯;加压型,如天然橡胶;水溶型,如淀粉。

浅谈高分子橡胶(论文)

浅论高分子橡胶 橡胶的定义: 橡胶(Rubber):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(T g)低,分子量往往很大,大于几十万。 橡胶是一类具有高弹性的高分子材料,亦被称为弹性体。橡胶在外力的作用下具有很大的变形能力(伸长率可达500~1000%),外力除去后又能很快恢复到原始尺寸。 橡胶的分子链可以交联,交联后的橡胶受外力作用发生变形时,具有迅速复原的能力,并具有良好的物理力学性能和化学稳定性。橡胶是橡胶工业的基本原料,广泛用于制造轮胎、胶管、胶带、电缆及其他各种橡胶制品。 橡胶的分类: 橡胶按其来源分类可分为:天然橡胶(Natrul rubber简称NR)、合成橡胶(Synthtic rubber 简称SR)。天然橡胶是指直接从植物(主要是三叶橡胶树)中获取的橡胶。合成橡胶是相对于天然橡胶而言,泛指用化学合成方法制得的橡胶。 按使用范围分类可分为:通用橡胶和特种橡胶;通用橡胶是指天然橡胶及性能和用途都与天然橡胶相似的丁苯橡胶、顺丁橡胶、聚异戊二烯橡胶、氯丁橡胶、乙丙橡胶、丁腈橡胶、丁基橡胶;特种橡胶是指具有某些特殊性能的橡胶,包括氟橡胶、硅橡胶、聚硫橡胶、聚丙烯酸脂橡胶、氯醚橡胶和卤化聚乙烯橡胶等; 按照分子的极性强弱可分为:极性,他说:想发财就去万通商联找优质餐具供货商!性橡胶和非极性橡胶; 按照拉伸时的结晶程度的大小可分为:结晶橡胶和非结晶橡胶; 按照分子链上有无不饱和双键可分为:饱和橡胶和不饱和橡胶; 按照主链的化学结构可分为:碳链橡胶和杂链橡胶。 橡胶的举例: 通用橡胶 是指部分或全部代替天然橡胶使用的胶种,如丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶等,主要用于制造轮胎和一般工业橡胶制品。通用橡胶的需求量大,是合成橡胶的主要品种。 丁苯橡胶 丁苯橡胶是由丁二烯和苯乙烯共聚制得的,是产量最大的通用合成橡胶,有乳聚丁苯橡胶、溶聚丁苯橡胶和热塑性橡胶(SBS )。 顺丁橡胶 是丁二烯经溶液聚合制得的,顺丁橡胶具有特别优异的耐寒性、耐磨性和弹橡胶轮胎性,还具有较好的耐老化性能。顺丁橡胶绝大部分用于生产轮胎,少部分用于制造耐寒制

高分子材料—橡胶学 期末归纳

名词解释: 橡胶:橡胶是一种材料,它在的变形下能迅速而有力地恢复其变形,能够被改性(硫化)。 改性的橡胶实质上不溶于(但能溶胀于)沸腾的笨、甲乙酮、乙醇-甲苯混合物等溶剂中。改性的橡胶室温下(18-29°C)被拉伸到原来长度的两倍并保持一分钟后除掉外力,它能在一分钟内恢复到原来的长度的1.5倍以下,具有上诉特征的材料称为橡胶。 格林强度:未硫化橡胶的拉伸强度 冷流性:生胶或未硫化胶在停放过程中因为自身重量而产产生流动的现象 拉伸强度:又称扯断强度、抗张强度,指试片拉伸至断裂时单位断面上所承受的负荷,单位为兆帕(MPa),以往为公斤力/平方厘米(kgf/cm2)。 生胶:没有加入配合剂且尚未交联的橡胶。一般由线型大分子或带有支链的线型大分子构成,可以溶于有机溶剂。 混炼胶:生胶和配合剂经加工混合均匀且未被交联的橡胶。常用的配合剂有硫化剂、促进剂、活性剂、补强填充剂、防老剂等。 硫化胶:混炼胶在一定的温度、压力和时间作用下,经交联由线型大分子变成三维网状结构而得到的橡胶。一般不溶于溶剂。 焦烧:胶料在存放和加工过程中出现的早期硫化现象。 硫化强度:胶料在一定温度下单位时间内达到的硫化程度。 硫化效应:硫化效应等于效应强度和硫化时间的乘积,即:E=I*t。 过硫:处于正硫化前期,或者说硫化最佳状态之前的状态。 理论正硫化时间:交联密度达到最大程度时所需要的时间。 工艺正硫化时间:胶料从加热开始,至转矩上升到最大转矩的90%时所需要的时间。 补强剂:在橡胶中加入后,使硫化胶的耐磨性、抗撕裂强度、拉伸强度、模量、抗溶胀性等性能获得较大提高的物质。(或者:具有补强作用的物质称为补强剂。) 填充剂:在橡胶中加入后,能够提高橡胶的体积,降低橡胶制品的成本,改善加工工艺性能,而又不明显影响橡胶制品性能的物质。(或者:凡具有填充能力的物质称之为 填充剂。) 包容橡胶:是在炭黑聚集体链枝状结构中屏蔽的那部分橡胶。 结合橡胶:是指炭黑混炼胶中不能被它的良溶剂溶解的那部分橡胶。 橡胶的老化:橡胶或橡胶制品在加工、储存和使用的过程中,由于受内、外因素的综合作用使性能逐渐下降,以至于最后丧失使用价值,这种现象称为橡胶的老化。防老剂的对抗效应:两种防老剂并用时的防护效果小于单独使用时防护效果之和,即对抗效应,也就是一种防老剂对另外的防老剂产生有害影响的现象,又称为“反 协同效应”。 防老剂的加和效应:两种防老剂并用时的防护效果等于单独使用时防护效果之和,即C=A+B 称为加和效应。 防老剂的协同效应:当抗氧加和效应剂并用时,它们的总效能超过它们各自单独使用的加和效能时,称为协同效应。 增塑剂:是指能够降低橡胶分子链间的作用力,改善加工工艺性能,并能提高胶料的物理机械性能,降低成本的一类低分子量化合物。 压延:压延后的胶片出现性能上的各向异性现象,即压延效应。

11、生活中常见合成高分子材料

、生活中常见合成高分子材料 [考点解析] 天然高分子(如棉花、羊毛、淀粉、纤维素、蛋白质) .高分子材料 ,聚乙烯)橡胶、塑料、纤维 .常见合成高分子 [典例分析]例.不粘锅内壁有一薄层为聚四氟乙烯的高分子材料的涂层,用不粘锅烹烧菜肴时不易粘锅、烧焦。下列关于聚四氟乙烯的说法正确的是( )。 .不粘锅涂层为新型有机高分子材料,商品名为 “特氟隆” .聚四氟乙烯的单体是不饱和烃 .聚四氟乙烯中氟元素的质量分数为 .聚四氟乙烯的化学性质较活泼 解析:聚四氟乙烯仍属于传统的三大合成材料之一——塑料,它的单体是四氟乙烯,属于不饱和卤代烃;其氟元素的质量分数 ;化学性质稳 定,广泛应用于炊具,商品名为“特氟隆”。答案: 例.塑料的主要成分是,热塑性塑料的特点是,热固性塑料的特点是。人们根据需要制成了许多特殊用途的塑料,如塑料、塑料、塑料等,其中塑料在宇宙航空、原子能工业和其他尖端技术领域将发挥重要的作用。 答案:合成树脂;加热到一定温度可软化甚至熔化,可以反复加工,多次使用;一旦加工成型,就不会受热熔化;工程;增强;改性;工程 分析:了解几种常见塑料的品种、性能及用途。 [自我检测]

.汽车轮胎的主要成分是()。 .塑料.纤维.复合材料.橡胶 .下列物质不属于塑料的是()。 .有机玻璃.聚四氟乙烯.电木.白明胶 .下列塑料可作耐高温材料的是()。 .聚氯乙烯.聚四氟乙烯.聚苯乙烯.有机玻璃 .丁列物质属于天然纤维的是()。 .粘胶纤维.木材.丙纶.涤纶 .制作、光盘的材料和装修用的“水晶板”,都是有机玻璃。它属于( )。 .合成材料.复合材料.金属材料.无机非金属材料.下列有关高分子材料的表述不正确 ...的是()。 .棉花、羊毛、天然橡胶等属于天然高分子材料 .塑料、合成纤维、黏合剂、涂料等是合成高分子材料 .高分子材料是纯净物 .不同高分子材料在溶解性、热塑性和热固性等方面有较大的区别.下列对一些塑料制品的叙述中,不正确的是()。 .塑料凉鞋可以热修补,因为制作材料具有热塑性 .聚乙烯塑料可反复加工多次使用 .因为塑料制品易分解,塑料制品废弃可采用深埋处理 .酚醛塑料制品如电木插座不能进行热修补,是因为酚醛塑料不具有热塑性 .下列不属于新型有机高分子材料的是()。 .高分子分离膜.液晶高分子材料.生物高分子材料.丁苯橡胶.高分子分离膜可以让某些物质有选择地通过而将物质分离,下列应用不属于高分子分离膜的应用范围的是()。 .分离工业废水,回收废液中的有用成分 .食品工业中,浓缩天然果汁、乳制品加工和酿酒 .将化学能转换成电能,将热能转换成电能 .海水的淡化 .材料是为人类社会所需要并能用于制造有用器物的物质。按用途分可分为结构材料、功能材料等;按化学组成和特性又可分成四类,请将下列物质的标号填在相应的空格中:.水泥.半导体材料.塑料.超硬耐高温材料.陶瓷.普通合金 .合成橡胶合成纤维.玻璃 ⑴属于传统无机非金属材料的有;⑵属于新型无机非金属材料的有; ⑶属于金属材料的有;⑷属于高分子材料的有。 答案、

合成功能高分子材料教案

人教版化学学科《选修五》模块 主备人赵中明审核李怀英使用时间编号 043第三节合成功能高分子材料课型新授课 学习目标 1.了解新型高分子材料的组 成和性能。2.了解复合材料的组 成和性能。 重点、难 点 复合材料的组 成和性能。 学法 指导 自主学习、探究、归纳总结、对比 学习过程教与学备忘 【自主学习】 一、功能高分子材料 1.分类 (1)新型________的高分子材料。 (2)特殊功能材料,即在合成高分子的__________上引入某种__________,使其显示出在光、电、磁、声、热、化学、生物、医学等方面的特殊性能。 2.高吸水性树脂 (1)合成方法 ①对____________等天然吸水材料进行改性,在它们的高分子链上再接上含__________的支链,以提高它们的吸水能力。 ②以带有______________的化合物为单体,均聚或两种单体共聚得到亲水性高聚物。 (2)性能:可吸收几百至几千倍于自重的水,同时__________能力强,还能耐一定的______作用。 (3)应用 干旱地区用于农业、林业、植树造林时抗旱保水,改良土壤,改造沙漠。 二、复合材料 1.复合材料 是指两种或两种以上材料组合成的一种________。其中一

种材料作为____,其他材料作为增强剂。 2.复合材料的性能 具有________、________、________、________等优异性能,在综合性能上超过了单一材料。 3.应用 宇宙航空工业、汽车工业、机械工业、体育用品、人类健康等方面。 二.学习探究 【科学探究】 高吸水性的高分子材料与传统吸水材料的比较 探究的实验记录及数据处理可设计成下表所示。 【总结归纳】1.新型有机高分子材料与传统的三大合成材料的区别与联系 新型有机高分子材料与传统的三大合成材料在本质上并没有区别,它们只是相对而言。从组成元素看,都是由C、H、O、N、S等元素构成;从合成反应看,都是由单体经加聚或缩聚反应形成;从结构看,也就是分两种结构:线型结构、体型结构。它们的重要区别在于功能与性能上,与传统材料相比,新型有

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