《高分子化学进展》课件.pptx
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1、THEFIRSTLESSONOFTHESCHOOLYEAR高分子化学进展ppt课件目CONTENTSCONTENTS高分子化学概述高分子合成方法高分子材料性能高分子材料的应用高分子化学的未来展望录01高分子化学概述高分子化学的定义01高分子化学是研究高分子化合物的合成、结构和性能的学科。02高分子化合物是指分子量较大的化合物,通常由许多重复单元通过共价键连接而成。高分子化学涉及聚合反应、高分子合成、高分子结构与性能等方面的研究。03高分子化学的发展始于19世纪末,随着合成橡胶和合成纤维等高分子材料的出现,高分子化学逐渐成为一门独立的学科。当前,高分子化学正朝着高性能化、功能化、智能化等方向发展
2、,为人类社会的进步和发展做出了重要贡献。20世纪50年代以后,高分子化学进入快速发展阶段,出现了许多新的聚合方法和合成技术,推动了高分子材料的发展和应用。高分子化学的历史与发展高分子化学的应用领域包括塑料、橡胶、纤维等,广泛应用于建筑、交通、电子、医疗等领域。高分子材料在药物传递、组织工程、医疗器械等领域具有广泛的应用前景。高分子材料在电池、燃料电池、环保材料等领域具有重要作用。高分子材料在电子器件、集成电路、柔性显示等领域具有重要应用价值。高分子材料生物医学能源环保电子信息01高分子合成方法缺点反应条件较为苛刻,需要高温高压等条件,且反应时间较长。优点可以合成高分子量的聚合物,且聚合物结构明
3、确。聚合机理通过低聚物分子的官能团之间逐步进行反应,形成高分子链。逐步聚合是指单体在聚合过程中,缩聚反应逐一进行,每步反应的速率和程度都不同。常见类型缩聚反应、氧化偶联聚合等。逐步聚合是指单体在引发剂的引发下形成自由基,自由基再与单体加成形成高分子链的聚合方式。自由基聚合容易发生链转移和链终止反应,导致聚合物分子量分布较宽。缺点本体聚合、溶液聚合、乳液聚合和悬浮聚合等。常见类型自由基活性较高,可以迅速与单体加成,形成高分子链。聚合机理聚合速率快,可在较低温度下进行。优点0201030405自由基聚合常见类型阳离子聚合和阴离子聚合。离子聚合是指单体在阳离子或阴离子引发剂的引发下,形成阳离子或阴离
4、子活性中心,再与单体进行加成形成高分子链的聚合方式。聚合机理通过离子活性中心与单体进行加成反应,形成高分子链。缺点对杂质和水分等较为敏感,容易影响聚合效果。优点聚合温度较低,聚合物分子量较高。离子聚合聚合机理过渡金属催化剂可以与烯类单体进行配位,形成高分子链。配位聚合是指烯类单体在过渡金属催化剂的作用下,通过配位键形成高分子链的聚合方式。常见类型Ziegler-Natta聚合和Metallocene聚合等。优点可以合成具有特定立体结构和规整性的聚合物。缺点催化剂制备较为复杂,成本较高,且对反应条件较为敏感。配位聚合01高分子材料性能01高分子材料的力学性能主要包括弹性、塑性、强度等。02弹性是
5、指材料在外力作用下发生形变,外力去除后恢复原状的能力。03塑性是指材料在外力作用下发生形变后,外力继续作用,材料发生不可逆形变的能力。04强度是指材料抵抗外力作用而不被破坏的能力。高分子材料的力学性能201401030204高分子材料的热性能高分子材料的热性能主要指其热稳定性、热膨胀性、热导率等。热膨胀性是指材料在温度升高时尺寸发生膨胀的性质,热膨胀的程度取决于材料的热膨胀系数。热稳定性是指材料在加热过程中保持稳定的能力,主要取决于材料的热分解温度和氧化温度。热导率是指材料传导热量的能力,主要取决于材料的分子结构和空隙率。1高分子材料的电性能高分子材料的电性能主要包括绝缘性、导电性和介电性。绝
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