欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    《配位聚合》课件2.pptx

    • 资源ID:97217751       资源大小:3.75MB        全文页数:28页
    • 资源格式: PPTX        下载积分:15金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要15金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    《配位聚合》课件2.pptx

    配位聚合ppt课件目录CONTENTS配位聚合概述配位聚合的原理配位聚合的合成方法配位聚合的表征技术配位聚合的未来展望案例研究:某配位聚合物的制备与表征01配位聚合概述配位聚合是一种通过配位键将单体分子连接起来的聚合方式,其产物称为配位聚合物。配位聚合具有高分子量、窄分子量分布、良好的热稳定性、优异的化学稳定性以及良好的机械性能等特点。定义与特点特点定义 配位聚合的重要性合成新型高分子材料配位聚合可以合成具有特定结构和性能的新型高分子材料,广泛应用于化学、生物医学、环境科学等领域。促进化学反应配位聚合可以促进化学反应的进行,提高反应速率和产物的纯度,为有机合成和无机合成提供了新的途径。解决环境问题配位聚合物可以用于处理环境中的重金属离子和有机污染物,有助于解决环境问题,保护生态环境。发展随着研究的深入,人们逐渐发现配位聚合具有独特的优势和潜力,不断有新的配位聚合催化剂和聚合方法被发现和开发。起源配位聚合的概念起源于20世纪50年代,当时科学家发现了金属络合物可以作为烯烃聚合催化剂。现状目前,配位聚合已经成为高分子科学领域的重要分支,在合成新型高分子材料、促进化学反应和解决环境问题等方面发挥着越来越重要的作用。配位聚合的发展历程02配位聚合的原理由一个提供空轨道的分子或离子(称为中心原子或受体)和一个提供孤对电子的分子或离子(称为配位体)形成的共价键。配位键中心原子具有可接受电子的空轨道,配位体具有可提供电子的孤对电子。形成条件配位体上的孤对电子进入中心原子空轨道,形成稳定的电子对,形成配位键。形成过程配位键的形成能够通过聚合反应形成聚合物的简单化合物或低聚物。单体聚合反应聚合机理单体分子通过聚合反应相互连接形成长链分子的过程。根据聚合反应过程中单体分子连接方式的不同,可以分为加成聚合、缩合聚合等不同类型。030201聚合反应机理由单体分子通过聚合反应连接形成的长链分子,具有重复单元的结构。聚合物结构聚合物具有许多独特的性能,如高分子量、良好的加工性能、优异的力学性能等。聚合物性能聚合物性能受多种因素影响,如聚合物的化学结构、分子量、分子量分布、结晶度等。影响因素聚合物的结构与性能03配位聚合的合成方法无机配体聚合01无机配体聚合是指使用无机化合物作为配体进行的聚合反应。02无机配体聚合通常在高温和高压条件下进行,需要使用特殊的催化剂和引发剂。03无机配体聚合可以合成出具有高分子量和高结晶度的聚合物,广泛应用于陶瓷、玻璃、金属等领域。03有机配体聚合可以合成出具有良好柔韧性和加工性能的聚合物,广泛应用于塑料、橡胶、纤维等领域。01有机配体聚合是指使用有机化合物作为配体进行的聚合反应。02有机配体聚合通常在较低的温度和压力条件下进行,使用较为常见的催化剂和引发剂。有机配体聚合聚酰亚胺通过配位聚合可以合成出高分子量、高结晶度的聚酰亚胺,如聚苯并咪唑,广泛应用于高温工程塑料、绝缘材料等领域。聚烯烃通过配位聚合可以合成出高分子量、高结晶度的聚烯烃,如聚乙烯、聚丙烯等,广泛应用于塑料、纤维等领域。聚酯通过配位聚合可以合成出高分子量、高结晶度的聚酯,如聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),广泛应用于纤维、包装材料等领域。聚酰胺通过配位聚合可以合成出高分子量、高结晶度的聚酰胺,如尼龙66,广泛应用于工程塑料、纤维等领域。配位聚合的工业应用04配位聚合的表征技术用于检测分子中的振动能级跃迁,反映分子结构信息。总结词红外光谱是利用红外光子与分子振动和转动能级之间的相互作用,检测分子中的振动能级跃迁的一种光谱学方法。通过分析红外光谱,可以获得分子中存在的化学键、官能团、分子构型等信息,从而用于表征配位聚合物的结构和性质。详细描述红外光谱总结词用于检测原子核的磁性,反映分子结构与环境信息。详细描述核磁共振技术是利用原子核的自旋磁矩与外加磁场之间的相互作用,检测原子核的磁性并进行成像的一种技术。在配位聚合物的表征中,核磁共振技术可以用于检测配位基团、配位环境以及配位聚合物的微观结构等信息,有助于深入了解配位聚合物的结构和性质。核磁共振总结词通过测量X射线在晶体中的衍射角度,确定晶体结构。详细描述X射线衍射是一种利用X射线在晶体中的衍射现象进行晶体结构分析的方法。通过测量衍射角度和强度,可以确定晶体的晶格常数、原子间距等结构参数,从而用于表征配位聚合物的晶体结构和分子排列。X射线衍射总结词通过电子束扫描样品表面,实现高分辨率成像。详细描述扫描电子显微镜是一种利用电子束扫描样品表面并激发次级电子进行成像的仪器。在配位聚合物的表征中,扫描电子显微镜可以用于观察配位聚合物的形貌、颗粒大小和分布等信息,有助于了解配位聚合物的微观结构和形态。扫描电子显微镜05配位聚合的未来展望随着科技的不断发展,新材料的需求越来越大,配位聚合作为一种重要的合成方法,在未来的新材料开发中将发挥重要作用。总结词配位聚合可以通过精确控制聚合条件和分子结构,合成出具有优异性能的新型高分子材料。这些新材料在能源、环保、医疗等领域具有广泛的应用前景,如高性能电池、生物可降解塑料、药物载体等。详细描述新材料开发高性能化改性通过配位聚合技术对现有材料进行改性,可以提高材料的性能,满足各种特殊应用需求。总结词利用配位聚合方法,可以在材料中引入特定的功能基团或填料,实现材料的高性能化改性。例如,在橡胶中引入纳米填料可以提高其力学性能和耐磨性;在塑料中添加导电剂可以制备出导电塑料,用于电磁屏蔽等领域。详细描述VS随着环保意识的提高,环境友好型的生产方法越来越受到重视。配位聚合作为一种绿色化学技术,在未来的发展中将更加注重环保。详细描述通过改进配位聚合的工艺和催化剂,降低生产过程中的能耗和废弃物排放,实现绿色生产。同时,开发可生物降解的配位聚合材料也是未来的重要方向,这些材料在使用后可以自然降解,减少对环境的污染。总结词环境友好化发展06案例研究:某配位聚合物的制备与表征实验材料与方法实验材料选用XX金属盐、XX配体、催化剂等。实验方法采用溶液法进行配位聚合,具体步骤包括反应溶液的配制、加热反应、冷却结晶、过滤洗涤等。通过X射线衍射、红外光谱、核磁共振等手段对所得配位聚合物进行表征,得到相应的谱图。根据谱图分析,对所得配位聚合物的结构进行解析,并探讨反应机理及影响因素。结果讨论实验结果与讨论表征方法采用X射线衍射、红外光谱、核磁共振等手段对所得配位聚合物进行表征。解析内容根据谱图分析,解析所得配位聚合物的结构特征,包括分子链的排列、配位方式、空间构型等;同时探讨反应机理及影响因素,为后续的优化提供理论支持。结果表征与解析THANKS感谢您的观看

    注意事项

    本文(《配位聚合》课件2.pptx)为本站会员(太**)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开