功能高分子试卷.docx
《功能高分子试卷.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《功能高分子试卷.docx(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、一、 高分子化学试剂和高分子催化剂有哪些优点?高分子试剂与高分子催化剂的优越性(1)简化操作,后处理较简单:在反应完成后可方便地借助固-液分离方法将高分子试剂或高分子催化剂与反应体系中其他组分相互分离。(2)易回收、再生和重复使用:可降低成本和减少环境污染。(3)可以提高试剂的稳定性和安全性:(4)可应用于组合化学合成,实现化学反应的自动化:(5)化学反应的选择性更高:利用高分子载体的空间立体效应,可实现立体选择合成及分离。(6)可以提供在均相反应条件下难以达到的反应环境;高分子化学试剂:参与化学反应并消耗掉自身 将低分子的底物、试剂负载到不可溶的高分子上进行有机化学反应与常规的有机合成方法相
2、比具有相当的优越性高分子催化剂:活化能低,引发速率快,即活性大,可以在室温或更低的温度下引发聚合; 引发效率相对较低。(反应前后不发生化学变化) 高分子负载催化剂由于其特殊的大分子结构,表现出小分子催化剂无法比拟的特点。以催化功能为主、协同功能作用为辅同时进行的一个催化过程。二、功能高分子材料的制备策略有哪些?试举例说明。1、功能小分子材料的高分子化有两种途径:(1)功能型可聚合单体的聚合法 :首先合成可聚合的功能型单体, 然后进行均聚或共聚反应生成功能聚合物。 (2)聚合物包埋法2、 已有高分子材料的功能化,化学改性主要是利用接枝反应在聚合物骨架上引入活性功能基, 从而改变聚合物的物理化学性
3、质, 赋予其新的功能。(1)聚合物功能化的化学改性法 (2)聚合物功能化的物理共混法3、 多功能材料的复合以及已有功能高分子材料的功能扩展。 将两种以上功能高分子材料的复合, 在功能高分子材料中引入第二种功能基和扩展已有功能高分子材料功能的过程, 叫功能高分子材料的多功能复合与功能扩展。(1)功能高分子材料的多功能复合。如:单向导电聚合物的制备: 带有可逆氧化还原基团的导电聚合物, 其导电方式没有方向性。如果将带有不同氧化还原电位的两种聚合物复合在一起, 放在两电极之间, 即呈现出单向导电性。 (2)在同一分子中引入多种功能基。如:如在离子交换树脂中离子取代基的邻位引入氧化还原基团(如二茂铁基
4、团), 以该功能材料对电极表面进行修饰, 修饰后的电极对测定离子的选择能力受电极电势的控制。当电极电势升到二茂铁氧化电位以上时, 二茂铁被氧化, 带有正电荷, 吸引带有负电荷的离子交换基团, 构成稳定的正负离子对, 使其失去离子交换能力, 被测阳离子不能进入修饰层, 而不能被测定。 (3)原有功能高分子材料功能的扩展。总体来说主要包括物理方法和化学方法两种。 物理方法为对功能高分子材料进行机械处理和加工, 改变其宏观结构形态, 使其具有新的功能(如离子交换树脂成膜后具有分离膜的性质, 形成离子交换膜)。化学方法包括对导电聚合物进行掺杂改性, 提高导电性能等。三、什么是复合型导电高分子材料?它有
5、何特性?简要说明它的应用?应用:1、在电子元器件开发上的应用(1) 用于防静电和电磁屏蔽方面(2) 在芯片开发上的应用(3) 显示材料中导电高分子材料2、 在塑料薄膜太阳能电池开发中的应用,特点是成产成本低、耗能少。3、 在生物材料开发中的应用。4、 在新型航空材料开发中的应用。四、影响电子导电聚合物电导率的因素有哪些?试举例说明。 具有线型共轭结构的聚合物属于本征导电高分子材料,其导电能力在非掺杂状态下处在半导体范围,经过掺杂后其导电能力可以超过炭黑,接近金属导电范围。其导电特征是电子作为载流子,数电阻型导体。载流子和迁移率五、 高分子液晶具有什么样的结构特征?有何用途? 液任何一种液晶,不
6、管其性能如何优越,都不可能满足显示的要求,因而实际使用的都是由多种液晶单体按一定比例调制成的混合液晶。液晶分子的结构可以简单地表示为: Z Z X B A B Y 其中:XY称为末端基团,常见的末端基团有R一(烷基),RO一(烷氧基),一CN(氰基),一F,一CF:等。B,B称为环体系,显示用液晶材料的环体系大多为六元环。A称为连接基团。Z,Z,称为侧向基团,常见的有一F,一CN,一CH3等,显示用液晶材料中一般很少含有侧向基团。液晶分子的各种物理、化学性质完全是由这些基团以及这些基团之间的相互作用决定的,因而改善液晶分子的性能,实际上就是改变液晶分子结构中某个基团的属性.特性:(1)取向方向
7、的高拉伸强度和高模量(2)突出的耐热性。由于液晶高分子的介晶基元大多由芳环构成,其耐热性相对比较突出。(3)很低的热膨胀系数。 由于具有高的取向序,液晶高分子在其流动方向的膨胀系数要比普通工程塑料低一个数量级,达到一般金属的水平,甚至出现负值。(4)优异的阻燃性。液晶高分子分子链由大量芳环构成,除了含有酰肼键的纤维而外,都特别难以燃烧,燃烧后产生炭化。(5)优异的电性能和成型加工性。液晶高分子具有高的绝缘强度和低的介电常数,而且两者都很少随温度的变化而变化,并具有低的导热和导电性能,抗电弧性也较高。此外,液晶高分子具有高抗冲性和抗弯模量以及很低的蠕变性能,其致密的结构使其在很宽的的温度范围内不
8、溶于一般的有机溶剂和酸、碱,具有突出的耐化学腐蚀性。当然,液晶高分子尚存在制品的机械性能各向异性、接缝强度低、价格相对较高等缺点,这些都有待于进一步的改进。应用: 电子电器领域、汽车和机械工业领域、显示及记忆材料、光纤通讯领域六、 影响吸附树脂性能的结构因素有哪些?试举例说明。 吸附树脂又称高分子吸附剂,是一种多孔性的、不含离子交换基团的高交联度的高分子共聚物,其内部拥有许多分子水平的孔道,提供扩散通道和吸附场所。七、 生物体对医用高分子材料有哪些特殊要求?(1)化学隋性,不会因与体液接触而发生反应 (2)对人体组织不会引起炎症或异物反应 (3)不会致癌(4)具有良好的血液相容性 (5)长期植
9、入体内不会减小机械强度 (6)能经受必要的清洁消毒措施而不产生变性 (7)易于加工成需要的复杂形状八、 改善医用高分子材料的生物相容性有哪些途径? 主要从两个方面展开,一是血液相容性,二是组织相容性。要提高血液相容性的话就得改善抗凝血材料,就目前而言,抗凝血高分子生物材料的设计大概有以下几个方面:1、 改善材料表面的亲水性能。2、 使材料表面带负电荷。3、 涉及微相分离结构。4、 材料表面内皮化。内皮化的表面主要是指伪内膜化表面或内皮细胞和高分子的杂化表面。5、 表面接枝改性。6、 表面肝素化。7、 表面固定尿激酶。 组织相容性是指材料与生物活体组织及体液接触后,不引起细胞、组织的功能下降,组
10、织不发生炎症、癌变以及排异反应等。改善从下面这些方面展开:1、 材料与生物体的相互作用2、 组织形容性材料 在材料表面种植、培养细胞、制备适合细胞生长的高分子材料是实现良好生物相容性的根本途径。九、 什么是纳米材料?它有何特性?如何制备高分子纳米复合材料? 广义地说,纳米材料是指在三维空间中至少有一维处在纳米尺度范围(0.1nm100nm)或由他们作为基本单元构成的材料。(1)表面与界面效应这是指纳米晶体粒表面原子数与总原子数之比随粒径变小而急剧增大后所引起的性质上的变化。例如粒子直径为10纳米时,微粒包含4000个原子,表面原子占40%;粒子直径为1纳米时,微粒包含有30个原子,表面原子占9
11、9%。主要原因就在于直径减少,表面原子数量增多。再例如,粒子直径为10纳米和5纳米时,比表面积分别为90米2/克和180米2/克。如此高的比表面积会出现一些极为奇特的现象,如金属纳米粒子在空中会燃烧,无机纳米粒子会吸附气体等等。(2)小尺寸效应当纳米微粒尺寸与光波波长,传导电子的德布罗意波长及超导态的相干长度、透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,它的周期性边界被破坏,从而使其声、光、电、磁,热力学等性能呈现出“新奇”的现象。例如,铜颗粒达到纳米尺寸时就变得不能导电;绝缘的二氧化硅颗粒在20纳米时却开始导电。再譬如,高分子材料加纳米材料制成的刀具比金钢石制品还要坚硬。利用这些特性,可以高效率地将
12、太阳能转变为热能、电能,此外又有可能应用于红外敏感元件、红外隐身技术等等。(3)量子尺寸效应当粒子的尺寸达到纳米量级时,费米能级附近的电子能级由连续态分裂成分立能级。当能级间距大于热能、磁能、静电能、静磁能、光子能或超导态的凝聚能时,会出现纳米材料的量子效应,从而使其磁、光、声、热、电、超导电性能变化。例如,有种金属纳米粒子吸收光线能力非常强,在1.1365千克水里只要放入千分之一这种粒子,水就会变得完全不透明。(4)宏观量子隧道效应微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应。纳米粒子的磁化强度等也有隧道效应,它们可以穿过宏观系统的势垒而产生变化,这种被称为纳米粒子的宏观量子隧道效应。制备方法:1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 功能 高分子 试卷
限制150内