用途广泛的高分子材料.ppt
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1、基础化学,授课教员 张欣荣 杨峰,基础化学,第九章 应用广泛的高分子材料,导读,人类与高分子高分子的发展历史高分子材料的分类通用高分子材料塑料橡胶纤维塑料包装主要形式及应用塑料包装的发展方向,一、人类与高分子,动植物,到人类本身,都是由高分子蛋白质、核酸、多糖(淀粉、纤维素)等为主构成的。衣食住行人们吃的肉、蛋、粮食、蔬菜;人们穿的,由原始人借以遮身的兽皮、树叶,到后来的棉、麻、毛、丝;人们住房建筑用的茅草、木材、竹材;制作交通工具用的木材、竹材、油漆,还有天然橡胶等等,都是高分子。,利用合成纤维中大量生产“四纶”,即由聚酰胺制成的尼龙;由聚对苯二甲酸乙二醇酯纺制的涤纶;由聚丙烯腈纺成的腈纶和
2、由聚乙烯醇缩甲醛制得的维尼纶。,1高分子材料与衣服,四 纶,尼龙纤维 涤纶纤维 腈纶纤维 维尼纶纤维,纤维中的“四纶”锦纶(尼龙):尼龙-6 聚已内酰胺“6”表示已内酰胺的碳原子数尼龙-66聚已二酰已二胺 前面数字表示二元胺的碳原子数,后面的数字表示二元酸的碳原子数。,聚已内酰胺(尼龙-6),聚对苯二甲酸乙二酯 PET 聚丙烯腈 PAN 聚乙烯醇缩醛,涤纶纤维 腈纶纤维 维尼纶纤维,2高分子材料与食,人类生活中的一个重要环节“食”,与高分子材料的关系也十分密切。高分子材料的应用不但给人类带来更多更丰富的食品,同时极大地丰富了我们的生活。,农业地膜,在“食”问题上高分子材料的另一重要作用是解决海
3、水淡化问题,芳香聚酰胺或醋酸纤维素制成的反渗透中空纤维膜,可以使海水和苦咸水淡化。利用这种中空纤维膜淡化海水是解决沿海地区及岛屿农田灌溉和生活用水的有效途径,对中东波斯湾一带缺淡水的国家具有特别重要的意义。近年来,我国利用吸水性高分子进行农田保湿的大规模试验已取得成功。,高分子材料用于日常食品的包装、储存、运输、保鲜等方面已为人们所熟知。,3高分子材料与住,高分子材料与“住”的关系倍加密切。我们的祖先早就懂得用木料、竹子、草来盖房子和制造家具,知道用天然漆装饰和保护家具、房屋,并将猪血-老粉腻子(即血朊胶粘剂)和桐油-石粉-竹纤维用到建筑和家具的制造中。近几十年来,随着高分子材料工业的迅速兴起
4、,高分子材料以其漂亮美观,经济实用而在建筑业中又开辟了广阔的应用领域。用于建筑中的高分子材料既包括取代金属、木材、水泥等的框架结构材料,也包括墙壁、地面、窗户等装饰材料以及卫生洁具、上下水管道等配套材料和消声、隔热保温、防水等各种材料。,活动房屋,4高分子材料与行,至于高分子材料与“行”的关系就更加重要了。,碳纤维复合材料,助推器壳体:碳/环氧复合材料,在造船工业中,玻璃纤维复合材料以其质轻、高强、耐腐蚀、抗微生物附着、非磁性、可吸收撞击能、设计成形自由度大等一系列优点而被广泛用于制造汽艇、游艇、救生艇、渔船、气垫船以及各种军用舰艇。,玻璃纤维复合材料,在汽车制造业中,各种高分子材料也大显神通
5、其作用首先是减轻车辆的自重,改善运行性能,提高燃油效率。现在一部分高级轿车所用的高分子材料部件多达数百件,包括保险杠、防冲撞护条板、发动机散热风扇、通风空调、音响、电器及仪表盘、方向盘、座椅、车内装饰等。,5.高分子材料在其他方面的应用,燃料、水力和核能是目前广泛利用的能源,高分子材料良好的绝缘性能是电力工业、电子和微电子工业必不可少的绝缘材料,广泛应用于发电机、电动机、电缆、导线和各种仪器仪表中。各种塑料、橡胶、纤维、薄膜和胶粘剂为能源工业做出了重要的贡献。具有记忆功能的塑料导线使仪器仪表和车辆中的布线大大简化。,高分子材料对通讯设备的贡献也功不可没。,体育器材中使用高分子材料的例子也不胜枚
6、举。,在现代生活中起重要作用的另一类高分子材料是遍及各行各业和人类日常生活的高分子粘合剂。,在宇航和航空工业中,现在没有一枚火箭、一艘宇宙飞船、一架飞机不用胶粘剂。这些胶粘剂既要求粘接强度高、结实牢靠,又要求耐高低温的冲击。目前在航空和宇航工业中广泛使用的酚醛-丁腈、改性环氧树脂、硅橡胶和聚氨酯为结构的胶粘剂,其粘接强度达7MPa以上。在医疗领域里,使用胶粘剂粘接皮肤、血管、人工角膜、牙齿、人工关节等。虽然医用胶粘剂的使用条件苛刻,但已研究成功可以替代手术缝线的胶粘剂(-氰基丙烯酸酯),其粘接强度与缝合法相近,可以粘接组合,而且伤愈后不留下缝线疤痕。,二、高分子的发展历史,Staudinger
7、(施陶丁格)1881年3月23日生于德国,1920年,发表“论聚合反应”的论文,提出高分子的概念;1953年获诺贝尔化学奖。1965年9月8日逝世,终年84岁。,高分子化学领域获诺贝尔奖的科学家,20世纪50年代中期,德国人Kal Ziegler(齐格勒)、意大利人Giulio Natta(纳塔)等人发现了金属有机络合引发体系,在较低的温度和压力下,制得了高密度聚乙烯和聚丙烯。他们两人因而在1963年获得了诺贝尔奖。,20世纪40年代以后相继工业化的树脂品种有:聚乙烯、聚丙烯、不饱和聚酯、氟塑料、环氧树脂、聚甲醛和聚碳酸酯等通用塑料和工程塑料。20世纪60年代初,随着航空宇航、电子信息、核能、
8、石油化工、汽车、机械制造等高新技术产业的发展,研发成功了特种工程塑料。自20世纪60年代起,人们开始注重研究塑料改性方法,用塑料合金、复合材料技术、纳米技术、功能化技术生产改性塑料品种,开发应用于各种塑料制品成型。,20世纪70年代中期,美国科学家Heeger,MacDiarmid和日本白川英树有关导电高分子材料的研究成果,改变了高分子只能是绝缘体的观念,在塑料导电研究领域取得突破性的发现,这一领域的开创性研究“导电聚合物”获得2000年诺贝尔化学奖。,三、高分子材料的分类,一、按照高分子材料的来源分类1)天然高分子材料 比如利用蚕丝、棉、毛织成织物,用木材、棉、麻造纸等。2)改性的天然高分子
9、材料 天然高分子材料经过人工改性,主要是用化学方法改性,获得新的高分子材料,如把纤维素用化学反应的方法,改性获得硝基纤维素、醋酸纤维素、羧甲基纤维素、再生纤维素,还有改性淀粉等。,3)合成高分子材料 合成高分子是指从结构和分子量都已知的小分子原料出发,通过一定的化学反应和聚合方法合成的聚合物。如:聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、涤纶、腈纶、丁苯橡胶、氯丁橡胶、顺丁橡胶等。4)改性合成高分子材料 是从小分子单体合成的聚合物,再经化学反应方法加以改性获得的高分子材料。如把聚醋酸乙烯醇解,获得了聚乙烯醇,用化学反应使原有的合成高分子变成一种新的高分子材料,如氯化聚乙烯、氯磺化聚乙烯、氯化聚氯乙烯、ABS树
10、脂也属于这一类。,高分子化学发展简史,19世纪中期以前,19世纪中期20世纪早期,20世纪,21世纪,二、按照高分子化合物的主链结构分类1)碳链聚合物 碳链聚合物是指主链全由碳原子构成的聚合物,如聚乙烯、聚苯乙烯等。2)杂链聚合物 杂链聚合物是指主链由碳和氧、氮、硫等两种以上元素的原子所构成的聚合物,如聚甲醛、聚酰胺、聚砜、聚醚等。3)元素有机聚合物 元素有机聚合物是指主链上不一定含有碳原子,主要由硅、氧、铝、钛、硼、硫、磷等元素的原子构成,如有机硅。4)无机高聚物 主、侧链全由杂原子组成,如石英,三大合成材料,三、按照高分子材料的用途分类,塑料 通用“四烯”:PE、PP、PVC、PS 橡胶“
11、四胶”:丁苯橡胶(SBR)、顺丁橡胶(BR)、异戊橡胶(IBR)、乙丙橡胶(EPR)。纤维“四纶”:涤纶(PET)、腈纶(PAN)、维尼纶、锦纶(尼龙)PA。,1)塑料 塑料是以合成树脂或化学改性的高分子为主要成分,再加入填料、增塑剂和其它添加剂制得。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。,热固性塑料制品,2)橡胶 橡胶是一类柔性高分子聚合物。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。它的特点是在很宽的温度范围内具有优异的弹性,所以又称为弹性体。橡胶可分为天
12、然橡胶和合成橡胶,天然橡胶是从自然界含胶植物中制取的一种高弹性物质;合成橡胶是用人工合成的方法制得的高分子弹性体。,3)纤维 纤维是指长度比直径大很多倍,并具有一定韧性的纤细物质。纤维的次价力大、形变能力小、模量高,一般为结晶聚合物。纤维可分为天然纤维和化学纤维两大类。天然纤维,比如:棉花、羊毛、麻、蚕丝等;化学纤维指用天然的或合成的高分子化合物经过化学加工制得的纤维,前者称人造纤维,后者称合成纤维。,4)胶粘剂 胶粘剂也称粘合剂,是一种把各种材料紧密地结合在一起的物质。分为天然的、合成的,有机的、无机的,但是具有代表性的是以聚合物为基本组成、多组分体系的高分子胶粘剂。,5)涂料 涂料是指涂布
13、在物体表面形成的具有保护和装饰作用的膜层材料,也是多组分体系。体系中主要成分成膜物质,是聚合物或者能形成聚合物的物质,它决定了涂料的基本性能。,6)复合材料 高分子基复合材料,即聚合物基复合材料,是以高分子化合物为基体,添加各种增强材料制得的一种复合材料。,四、通用高分子材料,常用包装材料、塑料树脂缩写代号,塑料,1、塑料的定义和分类以合成或天然高聚物为基本成分,大多数情况下配以一定的高分子助剂如填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等经加工可塑成型,并在常温下保持其形状不变的材料,称之为塑料。,1)按材料的受热行为可分为热塑性和热固性塑料。2)按塑料的使用功能可分为通用塑料和工程塑料。3)按树脂的化学
14、结构有聚烯烃类、聚苯乙烯类、丙烯酸类、聚酰胺、聚酯类、聚砜类、聚酰亚胺类等。,2、塑料的组分和作用 若按功能对高分子助剂进行分类,可分为:稳定化助剂提高机械性能的助剂改善加工性能的助剂改善表面性能的助剂其他用途的助剂,3、塑料的优缺点优点:(1)质轻:塑料的密度在9002300kg/m3之间,是材料中最轻的,当制成泡沫塑料后密度下降到1050kg/m3。(2)拉伸强度、拉伸模量比较低,韧性优良:特别是纤维增强的塑料比强度(强度与密度比)接近或超过金属材料。(3)传热系数小:塑料的传热系数是金属的1/1001/1000,可以作为优良的绝热材料。泡沫塑料的绝热性更佳。,(4)电绝缘性:塑料的体积电
15、阻率在10131018cm之间,介电常数一般小于2,介电损耗小于10-4。和其它材料相比是最佳的绝缘材料。(5)成型加工性优良:塑料由于是塑性材料,因此可以适应各种成型方法,多数情况下可以一次成型。(6)减震、消音性能良好。,(7)耐腐蚀性优良:塑料有较好的化学稳定性,对酸、碱、盐溶液、蒸汽、水、有机溶剂等的稳定性优于金属材料。(8)透光性能、着色性能好:塑料的遇光性能、着色性能好,可以做成透明或半透明、色泽鲜艳的制品。(9)可赋予各种特殊的性能:塑料可以作成各种特殊性能的材料,如:透气性、难燃性、粘接性、离子交换性、生物降解性以及光、热、电、磁等性能。,缺点:(1)力学性能比金属材料差,表面
16、硬度低;(2)容易静电积累;(3)难于加工高精度的制品,成型条件对产品的物理性能影响大;(4)使用过程中容易产生蠕变、疲劳、结晶等现象,长期使用性能差;,(5)热膨胀系数远远大于其它材料,当进行复合时,要充分考虑;(6)耐热性能差,使用温度低;(7)容易燃烧;(8)在光热条件下容易受到破坏等。,4、塑料的用途:(1)农业(2)工业(3)建筑业(4)包装业:各种编织袋、包装薄膜、复合薄膜、中空容器、周转箱、瓦楞箱、打包带、泡沫塑料等。(5)日常用品(6)医疗与器械工业(7)电器工业,5、塑料的命名,按单体结构特征命名,一种单体聚合而成“聚”+单体名如 聚乙烯、聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯。,两种不
17、同单体聚合而成 单体简称后加“树脂”、“橡胶”、“共聚物”等后缀 如 酚醛树脂、丁苯橡胶、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物等。,按聚合物结构特征命名,可称为聚氨酯、聚酯、聚醚、聚酰胺等。,聚己二酰己二胺,聚对苯二甲酸乙二醇酯,聚酰胺类,聚酯类,按照聚合物的结构单元和重复单元特征分类,聚酰胺类称为“尼龙”,商品名:尼龙-66,按商品名命名,后加的两个数字,分别代表单体二元胺和二元酸的碳原子数。,如 聚己二酰己二胺,如 聚癸二酰癸二胺,商品名:尼龙-1010,合成纤维通常以“纶”作后缀 尼龙-66(也称锦纶-66)涤纶(聚对苯二甲酸乙二醇酯)腈纶(聚丙烯腈)氯纶(聚氯乙烯),另外,采用国际通用英文缩写符号,
18、读写更为方便。,聚氯乙烯 PVC聚丙烯腈 PAN聚甲基丙烯酸甲酯 PMMA,重要的通用塑料,一、聚乙烯(PE)(1)低密度聚乙烯(LDPE)密度0.9150.940g/cm3,分子呈长短支链,支化度较大,结晶度5565,分子量约为1050万;LDPE也称高压聚乙烯。(2)高密度聚乙烯(HDPE)密度0.9400.970g/cm3,分子呈线型结构并有少量的短支链,支化度较小,结晶度8590,分子量约为10150万;HDPE也称低压聚乙烯。,(3)线型低密度聚乙烯(LLDPE)密度0.9140.940g/cm3,分子量约为520万,分子呈线型结构,有一定数量无规则分布的短支链,其分子规整性和结晶度
19、介于HDPE和LDPE之间。(4)其它种类聚乙烯,除了上述几种聚乙烯外,还有超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)、交联聚乙烯、氯化聚乙烯等种类。,二、聚丙烯(PP)等规聚丙烯(Isotactic PP,IPP)无规聚丙烯(Atactic PP,APP)间规聚丙烯(Syndiotactic PP,SPP),聚丙烯的性能,(1)聚丙烯的物理性能介于HDPE和ABS树脂之间,加工性能、制品的外观和耐热性均比聚乙烯好;(2)在高温下的流动性好,加入添加剂后,制品的收缩率减少,可用来制造各种大型和在高温下变形小的制品;,(3)聚丙烯薄膜的透明度、光洁度、拉伸强度、耐热性及二次加工性能都比较优良,薄膜在单向
20、拉伸后的强度很高,伸长率变小,可将其切成窄带或细丝用作织物和绳索材料;(4)聚丙烯具有良好的化学稳定性和耐热性,对溶剂及大多数化学药品都比较稳定;(5)聚丙烯可耐沸水,在没有外部压力的条件下,制品加热到150C也不变形;,(6)均聚聚丙烯的耐冲击强度性能不好,可通过与乙烯的共聚改性来提高它的常温和低温下的强度;(7)由于聚丙烯的高等规度、高结晶性,使它具有较高的强度和抗挠曲性,拉伸强度、屈服强度和刚性都比HDPE高,有高的耐磨性、较好的应力开裂性和低蠕变性;,(8)聚丙烯具有良好的电绝缘性,不吸水,不受周围环境湿度的影响,且有优良的高频特性,特别适合作为电器电缆绝缘和电器外壳;(9)由于结构上
21、叔碳原子上氢的存在,聚丙烯在再加工和使用中容易受到光、热、氧的作用发生降解和老化,因此必须添加稳定剂。,用途:广泛用于制作食品、化工产品、化妆品、食品饮料、啤酒等周转箱,吹塑瓶用于洗发液、化妆品等包装,螺纹瓶盖或带铰链包装、编织袋以及包装用薄膜、打包带和泡沫塑料缓冲材料等。,PP方向盘,聚氯乙烯(PVC)Poly vinyl chloride,聚氯乙烯(PVC),三、聚氯乙烯(PVC)聚氯乙烯(PVC)是由氯乙烯聚合而成。世界上PVC的产量是仅次于PE,位居合成树脂的第二位,而我国的PVC产量则位于第一位。PVC工业上有四种聚合方法:悬浮聚合、乳液聚合、本体聚合和溶液聚合。,聚氯乙烯的性能,(
22、1)PVC是一种多组分塑料,通常不能单独使用,根据不同用途可以加入不同的添加剂,因此随着组成的不同,聚氯乙烯制品可呈现不同物理机械性能。(2)PVC的外观是一种白色粉末。它的化学稳定性良好,能够耐一般的酸碱腐蚀;,(3)由于结构中含有氯原子,因此PVC的阻燃性优于聚乙烯、聚丙烯等塑料;(4)PVC的结晶度较小,只有5左右,制品的透明性比较好;(5)PVC属于极性聚合物,氯原子的电负性强,它的电绝缘性一般。,PVC印刷膜,四、聚苯乙烯(PS)聚苯乙烯(PS)是由单体苯乙烯通过连锁聚合而成。聚苯乙烯可以分为通用型聚苯乙烯(GPPS)、高冲击聚苯乙烯(HIPS)、可发性聚苯乙烯(EPS)。,PS管,
23、五、酚醛树脂(PF)以酚类化合物和醛类化合物缩聚而得的树脂称为酚醛树脂(PF),其中最主要的一类是以苯酚和甲醛为原料的缩聚物即PF。由苯酚和甲醛在催化剂条件下缩聚、经中和、水洗而制成的树脂。因选用催化剂的不同,可分为热固性和热塑性两类。酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能,广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。,六、氨基塑料氨基塑料是以一种具有氨基官能团的原料(脲、三聚氰胺、苯胺)与醛类(主要为甲醛)经缩聚反应而制得的塑料。氨基塑料主要的两个品种是脲甲醛(UF)。、三聚氰胺甲醛(MF)的共聚物。,三聚氰胺甲醛树脂的合成,基本原理 三聚氰胺甲醛树脂是氨基塑料的重要品
24、种之一,由三聚氰胺和甲醛在碱性条件下缩合,通过控制单体组成和反应程度先得到可溶性的预聚体,该预聚体以三聚氰胺的三羟甲基化合物为主,在pH=8-9时稳定,在热或催化剂的存在下可进一步通过羟甲基之间的脱水缩合形成交联聚合物:,工程塑料,工程塑料,顾名思义就是工程上应用的塑料或可作工程材料的塑料。较为科学的定义是:工程塑料一般是指可作为结构材料使用,具有优异的力学性能、热性能、尺寸稳定性或能满足特殊要求的某些塑料。,工程塑料的主要特征,(1)质量轻、相对密度小。(2)较高的比强度。(3)突出的耐磨和自润滑性能。(4)优良的机械性能。(5)优良的电绝缘性能。(6)化学稳定性能。(7)优良的吸震、消声和
25、对异物的埋没性能。(8)较好的尺寸稳定性。(9)有较高的耐热性。(10)良好的加工性能。,按长期连续使用温度分类,重要的工程塑料及其应用,一、聚酰胺(PA)聚酰胺又叫尼龙,是高分子主链上含有酰胺键结构的高聚物,一般可由内酰胺开环聚合或者氨基酸或者对应二酸二胺缩聚而得,属于逐步聚合反应。其命名原则是以单体中所含胺基的碳数目和羧基的碳数目来表示的。若是氨基酸或内酰胺则以单体中总的碳数来表示。,CN,结构,脂肪族聚酰胺,x4 y4,芳香族聚酰胺,常见的一些聚酰胺结构:,尼龙,尼龙66,尼龙610,水溶性尼龙,聚酰胺的主要特性,(1)聚酰胺树脂是高结晶性的,力学性能优良。韧性好,蠕变变形小,具有耐寒、
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