Пластмассы - это материалы, полученные на основе полимеров, способные приобретать заданную форму при изготовлении изделия и
Пластмассы - это материалы, полученные на основе полимеров, способные приобретать заданную форму при изготовлении изделия и
Пластмассы - это материалы, полученные на основе полимеров, способные приобретать заданную форму при изготовлении изделия и
Классификация полимеров
По стереорегулярности
По стереорегулярности
В зависимости от строения основной це-пи полимеры имеют разные структуры: линейную (например, полиэтилен), разветвленную
Волокна – это вырабатываемые из природных или синтетических полимеров длинные гибкие нити, из которых изготавливается пряжа и
Химические волокна получают путём хи-мической переработки природных (прежде всего целлюлозы) или синтетических полимеров.
По способу получения
n CH2=CH2 (—CH2—CH2—)n
Реакция поликонденсации
Свойства полимеров
Деструкция - разрушение полимеров под действием кислорода, света, тепла и радиации. В результате её происходит уменьшение
Выводы: 1.Полимеры классифицируют: - по стереорегулярности; - по составу основной цепи; - по форме макромолекул; - по
3. Полимеры имеют большое практическое применение
1.14M
Категория: ХимияХимия

Полимеры. Мономер

1.

Тема урока:
Цели урока:
полимерах;
Полимеры.
Актуализировать знания о
Ознакомиться с классификацией полимеров;
Рассмотреть строение, свойства и методы
синтеза полимеров;
Ознакомиться с применением полимеров;

2.

Пищевая
промышленность
Производство
бытовой техники
Автомобилестроение
Сельское хозяйство
Спорт
Текстильная
промышленность
Строительство
Детские товары

3.

Что такое мономер?

4.

Мономер –
вещество, из
которого образуется
полимер.

5.

Что такое полимер?

6.

Полимеры - это
высокомолекулярные
соединения, молекулы
которых состоят из множества
повторяющихся одинаковых
структурных звеньев.

7.

Что такое реакция
поликонденсации?

8.

Реакция поликонденсации - это
процесс образования полимеров
из множества молекул мономеров,
которые сопровождаются
выделением побочного
низкомолекулярного продукта
(чаще всего воды).

9.

Что такое реакция
полимеризации?

10.

Реакция полимеризации это химический процесс
соединения множества
молекул мономеров в
крупные молекулы
полимеров.

11.

Что обозначают n в формулах
полимеров?

12.

n-степень
полимеризации.

13.

Что такое структурное звено?

14.

Структурное звено
– повторяющаяся
группа атомов.

15. Пластмассы - это материалы, полученные на основе полимеров, способные приобретать заданную форму при изготовлении изделия и

Пластмассы - это материалы,
полученные на основе полимеров,
Пластмассы - это материалы,
способные
приобретать
заданную
полученные
на основе полимеров,
способные приобретать заданную
форму при
изготовлении
и
форму
при изготовлении изделияизделия
и
сохранять ее в процессе
эксплуатации.
сохранять
ее в процессе
эксплуатации.

16. Пластмассы - это материалы, полученные на основе полимеров, способные приобретать заданную форму при изготовлении изделия и

Пластмассы - это материалы,
Полимерна
и пластмасса
- это
полученные
основе полимеров,
не
одно
и
тоже.
Любая
способные приобретать заданную
пластмасса содержит
формуполимер,
при изготовлении
изделия
и
но кроме него
в
сохранять
ее ввходить
процессе
состав могут
и
другие
компоненты:
эксплуатации.

17.

красители
(придают
материалу цвет),

18.

наполнители
(обеспечивают
жесткость
пластмассы),

19.

пластификаторы
(делают материал
более эластичным,
гибким) и др.

20. Пластмассы - это материалы, полученные на основе полимеров, способные приобретать заданную форму при изготовлении изделия и

Пластмассы - это материалы,
Именно
полимер
полученные на основе полимеров,
связывает все
способные
приобретать
заданную
компоненты пластмассы в
форму единое
при изготовлении
изделия и
целое, поэтому
сохранять
ее вважный
процессе
это самый
эксплуатации.
компонент.

21. Классификация полимеров

22. По стереорегулярности

Нестереорегулярные –полимеры с
произвольным чередованием звеньев
различной пространственной
конфигурации;
Стереорегулярные – полимеры,
макромолекулы которых построены из
звеньев одинаковой пространственной
конфигурации или различной, но
обязательно чередующихся в цепи в
определённом порядке.

23. По стереорегулярности

24. В зависимости от строения основной це-пи полимеры имеют разные структуры: линейную (например, полиэтилен), разветвленную

В зависимости от строения основной цепи полимеры имеют разные структуры:
линейную (например, полиэтилен),
разветвленную (например, крахмал) и
пространственную ( например, вторичная
и третичная структура белков).
линейная
разветвлённая пространственная

25. Волокна – это вырабатываемые из природных или синтетических полимеров длинные гибкие нити, из которых изготавливается пряжа и

другие текстильные
изделия.
Волокна подразделяются на природные и
химические.
Природные, или нату ральные, волокна - это
материалы животного
или
растительного
происхождения: шёлк,
шерсть, хлопок.

26. Химические волокна получают путём хи-мической переработки природных (прежде всего целлюлозы) или синтетических полимеров.

Химические волокна получают путём химической переработки природных (прежде
всего целлюлозы) или синтетических
полимеров.
К химическим волокнам относятся
вискозные, ацетатные волокна, а
также капрон, нейлон, лавсан и
многие другие.

27. По способу получения

Полимеризационные
Реакция полимеризации – это химический
процесс образования ВСМ из низкомолекулярных
(мономера), причём образуется только полимер.
Поликонденсационные
Реакция поликонденсации - это химический
процесс образования ВСМ из низкомолекулярных
(мономера), а также с образованием побочного
низкомолекулярного вещества (чаще всего воды).
Реакция гомополиконденсации, если полимер образуется из
молекул одного мономера.
Реакция сополиконденсации, если полимер образуется из
молекул двух и более исходных веществ.

28. n CH2=CH2 (—CH2—CH2—)n

Реакция полимеризации
n CH2=CH2
Этилен
Полиэтилен высокого
давления
t , кат
(—CH2—CH2—)n
Полиэтилен
Полиэтилен низкого
давления

29. Реакция поликонденсации

nC6H12O6→(─C6H10O5─)n + nH2O
Полисахарид
Глюкоза
(крахмал, целлюлоза)
OH
O
nC6H5─OH + nH ─ C
Фенол
+
_
H или OH
CH2─
H
Формальдегид
+ nH2O
n
Фенолформальдегидная
смола

30. Свойства полимеров

В зависимости от строения могут
находиться в:
Аморфном состоянии (отсутствие
упорядоченности расположения макромолекул).
По форме макромолекулы разветвлённые или
пространственные.
Аморфные полимеры – мягкие, эластичные
материалы.
Кристаллическом состоянии (упорядоченное
расположение макромолекул). По форме
макромолекулы линейные.
Кристаллические полимеры обладают высокой
механической прочностью.

31.

Агрегатное состояние
Для полимеров известны только два: жидкое и
твёрдое.
Это обусловлено высокой молекулярной
массой.
Лаки

32.

По отношению к нагреванию:
Термопластические полимеры при
нагревании размягчаются и вновь
затвердевают при охлаждении (полиэтилен,
полистирол, поливинилхлорид и др.);
Термореактивные полимеры при
нагревании не размягчаются и не
плавятся(фенолформальдегидные смолы,
эбонит)

33. Деструкция - разрушение полимеров под действием кислорода, света, тепла и радиации. В результате её происходит уменьшение

молекулярной массы
макромолекул, изменяются
физические и химические свойства.
Для замедления деструкции в
состав полимеров вводят ингибиторы.

34. Выводы: 1.Полимеры классифицируют: - по стереорегулярности; - по составу основной цепи; - по форме макромолекул; - по

происхождению;
- по способу получения.
2. Свойства полимеров зависят от:
- строения и формы макромолекул;
- высокой молекулярной массы.

35. 3. Полимеры имеют большое практическое применение

English     Русский Правила