Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структура и состояние полимеров




Поликонденсационные полимеры

Поликонденсация – реакция образования полимера за счет отщепления от молекул мономеров низкомолекулярных веществ.

Фенолоформальдегидные смолы – это высокомолекулярные соединения, об­разующиеся в результате взаимодействия фенола (С6Н5ОН) с формальдегидом (Н2С=0). Образование фенолоформальдегидных смол происхо­дит согласно схеме:

 

Полиэфирные смолы. Примером таких смол может служить полиэтилентерефталат – продукт поликон­денсации двухосновной ароматической терефталевой кислоты с двухатомным спиртом этиленгликолем:

 

В нашей стране эту смолу выпускают под названием лавсан (за рубежом – терилен, дакрон). Из нее готовят волокно, напоминающее шерсть, но значительно более прочное, дающее несминаемые ткани. Лавсан обладает высокой термо-, влаго- и светостойкостью, устойчив к действию щелочей, кислот и окислителей.

Полиамидные смолы являются синтетическими ана­логами белков. Полиамиды выдерживают нагрузки, близкие для цветных металлов. Применяются в качестве кордовых нитей автомобиль­ных шин и для др. изделий.

 

Первичнаяструктура определяется составом и последовательностью соединения элементарных звеньев, входящих в состав макромолекулы.

Вторичная структура определяется определенной конформацией в пространстве макромолекулы.

Третичнаяструктура определяется объединением макромолекул в более сложные агрегаты.

По отношению к нагреванию полимеры делятся на термопластичные и термореактивные.

Термопластичны­е могут много­кратно при нагревании размягчаться, а при охлаждении затвердеть без существен­ного изменения своих свойств. К термо­пластичным полимерам относятся полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт и другие полимеры линейного строения. Изделия из термопластичных полимеров можно­ изготовить обычным методом литья, а также сваривать нагреванием.

Термореактивные – при нагревании вначале размягчаются и реагируют с образованием пространственного полимера, который при последующем нагревании утрачивает способность размягчаться. Полимеры, у которых макромолекулы имеют пространственную сшитую стру­ктуру, не могут обратимо размягчаться и затвердевать, так как для этого требуется разрыв химических связей. Если же такой полимер нагреть до такой температуры, когда имеющиеся химические связи начнут разрывать­ся, то сначала он приобретет некоторую подвижность, но затем начнется реакция с образованием более сложной пространственной структуры или его разложение. К ним относятся фенолформальдегидная, мочевиноформальдегидная и др. смолы.

Для полимеров такие агрегатные состояния, как кристаллическое, жидкое и газообразное, присущие низкомолекулярным веществам, не могут существовать из-за большой молекулярной массы.

При нагревании линейного термопластичного аморфно­го полимера до температуры разложения он будет последовательно приобретать следующие состояния:

1) стеклообразное; 2) высокоэластичное; 3) вязкотекучее.

Стеклообразное – по своей структуре подобно стеклу и в таком состоянии между макромолекулами полимера соблюдается только ближний порядок. Упругая де­формация полимера в таком состоянии не превышает не­скольких процентов. При снятии нагруз­ки полимер восстанавливается в своих размерах.

Высокоэластичное – полимер ведет себя как эластичное тело. Нагрузка вызывает деформацию полимера до 500÷800 %. При этом скрученные макромолекулы вытягиваются, но при снятии нагрузки макромолекулы полимера возвращаются в исходное состояние.

Вязкотекучее – под действием нагрузки возникает течение полимера, так как макромолекулы могут смещаться относительно друг друга. При снятии

нагрузки вяз­кая жидкость сохраняет полученную форму.

Переходы между различными состояниями носят плавный характер, так как полимер состоит из макромолекул с различной степенью полимеризации.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 346; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.