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高分子聚合物種類(lèi)有哪些

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:10817次  |  2018年10月15日  

不同的高分子材料性能差別很大,很難一言概之,不過(guò)和無(wú)機(jī)材料片相比,高分子材料耐高溫性能(超過(guò)500度)都不行,大多數(shù)高分子材料(特種材科除外)一般適合使用的溫度都低于300度。至于毒性,絕大多數(shù)合格的高分子材料的應(yīng)該是無(wú)毒的,只有劣質(zhì)材料才應(yīng)為含有雜質(zhì),才表現(xiàn)出毒性。高分子材料也并不都是不溶于水的。總而言之,高分子材料的品種遠(yuǎn)多于無(wú)機(jī)材料,性能也是多種多樣的。


每一種塑料都有其優(yōu)缺點(diǎn),優(yōu)點(diǎn)保持,缺點(diǎn)改性后提高,高分子通過(guò)改性能改變很多方面的性能。每種高分子聚合物都有自己的優(yōu)缺點(diǎn),你們提到的耐熱性、耐候性、抗老化性等等不好,只不過(guò)是你們的個(gè)人見(jiàn)解問(wèn)題,如果一種高分子的某一方面的性能不好,你可以用很多種方法去改性的。純的高分子聚合物一般為化學(xué)惰性,所以是無(wú)毒的,有毒的只是其中未反應(yīng)完的單體。


按常溫狀態(tài)下分類(lèi)塑料(聚乙烯,聚丙烯,聚碳酸酯,聚苯乙烯等)橡膠(天然橡膠,丁基橡膠,丁苯橡膠,硅橡膠等)膠黏劑(環(huán)氧樹(shù)脂,丙烯酸酯,酚醛樹(shù)脂)


按熱行為分類(lèi)熱固性樹(shù)脂,加熱交聯(lián)固化,降溫后無(wú)變化(酚醛樹(shù)脂,環(huán)氧樹(shù)脂等)熱塑性樹(shù)脂,可反復(fù)加熱降溫分別使其軟化使其變硬(聚乙烯,聚丙烯,聚碳酸酯,聚苯乙烯等)


按用途分類(lèi)常用塑料(聚乙烯,聚丙烯,聚苯乙烯等)工程塑料(聚醚醚酮,聚砜,聚苯硫醚等)生物應(yīng)用高分子(聚乳酸等)

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聚合物材料是指由許多相同的、簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)單元通過(guò)共價(jià)鍵重復(fù)連接而成的高分子量(通??蛇_(dá)10~106)化合物。例如聚氯乙烯分子是由許多氯乙烯分子結(jié)構(gòu)單元“—CH2CHCl—”重復(fù)連接而成,因此“—CH2CHCl”—又稱(chēng)為結(jié)構(gòu)單元或鏈節(jié)。由能夠形成結(jié)構(gòu)單元的小分子所組成的化合物稱(chēng)為單體,是合成聚合物的原料。


材料科學(xué)的發(fā)展對(duì)人才培養(yǎng)不斷提出新的要求,要求從事高分子領(lǐng)域工作的人員必須從過(guò)去的窄專(zhuān)業(yè)向?qū)拰?zhuān)業(yè)的方向轉(zhuǎn)變。社會(huì)的發(fā)展使得高分子學(xué)科,不僅需要培養(yǎng)懂得塑料、橡膠、纖維或涂料等知識(shí)和技能的專(zhuān)門(mén)人材,更需要熟悉高分子材料各個(gè)領(lǐng)域、甚至高分子材料科學(xué)發(fā)展前沿的高水平人材。


人類(lèi)生活和生產(chǎn)的基礎(chǔ),它與能源、信息并列為現(xiàn)代科學(xué)的三大支柱。一個(gè)國(guó)家材料的品種和產(chǎn)量是直接衡量其科學(xué)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人民生活水平的重要標(biāo)志之一。


當(dāng)今世界正處于材料革命的進(jìn)程之中。新材料的出現(xiàn)直接影響國(guó)家的工業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)繁榮。令人矚目的高科技成就如宇宙飛船、超大規(guī)模集成電路、隱形飛機(jī)、通訊光纜等都是新材料發(fā)展的產(chǎn)物。


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高分子材料相對(duì)于傳統(tǒng)材料如水泥、玻璃、陶瓷和鋼鐵而言是后起的材料,但其發(fā)展速度及應(yīng)用的廣泛性卻大大超過(guò)了傳統(tǒng)材料。可以說(shuō)高分子材料已不再是傳統(tǒng)材料的代用品,已成為工業(yè)、農(nóng)業(yè)、特種和科技等領(lǐng)域的重要材料。


高分子材料無(wú)所不在,廣泛滲透于人類(lèi)生活的各個(gè)方面,在人們生活中發(fā)揮著巨大的作用。前不久美國(guó)宇航局在費(fèi)城召開(kāi)的會(huì)議中指出,新材料的主要內(nèi)容包括聚合物、復(fù)合材料、磁性材料、半導(dǎo)體材料、光學(xué)纖維和陶瓷。這些材料中,除半導(dǎo)體材料外,均涉及高分子材料,可見(jiàn)高分子材料在當(dāng)代及未來(lái)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占有相當(dāng)重要的地位。


材料歷史


人們使用高分子材料已有很長(zhǎng)的歷史,自然界的天然產(chǎn)物,如木材、皮革、橡膠、棉、麻、絲、淀粉以及硅酸鹽等都是高分子材料。天然橡膠是人們最早發(fā)現(xiàn)的天然高分子材料之一,硝化纖維素是首先工業(yè)化的改性天然高分子材料,完全人工合成的高分子材料則首先是從酚醛樹(shù)脂開(kāi)始。


隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,高強(qiáng)度、高韌性、耐高溫、耐極端條件等高性能的高分子材料發(fā)展十分迅速,為電子、宇航工業(yè)等提供了必需的新材料。目前,高分子材料正向功能化、智能化、精細(xì)化方向發(fā)展,使其由結(jié)構(gòu)材料向具有光、電、聲、磁、生物醫(yī)學(xué)、仿生、催化、物質(zhì)分離及能量轉(zhuǎn)換等效應(yīng)的功能材料方向擴(kuò)展,如分離材料、導(dǎo)電材料、智能材料、貯能材料、換能材料、納米材料、光導(dǎo)材料、生物活性材料、電子信息材料等的發(fā)展都表明了這種發(fā)展趨勢(shì)。


與此同時(shí),在高分子材料的生產(chǎn)加工中也引進(jìn)了很多先進(jìn)技術(shù),如等離子體技術(shù)、激光技術(shù)、輻射技術(shù)等。而結(jié)構(gòu)與性能關(guān)系的研究也由宏觀進(jìn)入微觀(分子水平);從定性進(jìn)入半定量或定量;由靜態(tài)進(jìn)入動(dòng)態(tài),正逐步實(shí)現(xiàn)在分子設(shè)計(jì)水平上合成并制備達(dá)到所期望功能的新材料。


材料發(fā)展


高分子材料科學(xué)的迅速發(fā)展,使其與其它許多學(xué)科相互交叉滲透,交叉滲透的結(jié)果又大大加快了高分子材料的發(fā)展。例如:


在與化學(xué)工程的交叉滲透中,使用膜分離技術(shù)可制取用傳統(tǒng)方法無(wú)法得到的超純物質(zhì);


在與現(xiàn)代物理的交叉滲透中,高分子材料的結(jié)構(gòu)、成分分析又依賴(lài)于現(xiàn)代物理的許多研究方法和儀器設(shè)備的改進(jìn),而采用現(xiàn)代物理技術(shù)對(duì)高分子材料進(jìn)行特殊加工將會(huì)解決許多傳統(tǒng)技術(shù)難以解決的課題。


高分子光導(dǎo)體、高分子液晶的發(fā)現(xiàn)也極大地豐富了物理學(xué)的理論,如美國(guó)科學(xué)家DeGcnnes也正是由于他在液晶及其它高分子物理領(lǐng)域的突出貢獻(xiàn)而獲得了1991年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng);


在與生物工程、醫(yī)學(xué)的交叉滲透中,高分子材料亦是最有希望解決與活體之間的生物相容性、組織相容性以


及免疫反應(yīng)的有效材料。并且緩釋材料也為藥物科學(xué)開(kāi)辟了新的天地。而仿生材料的出現(xiàn)使合成高分子與生物高分子之間的界限變得更為模糊;在與微電子工程的交叉滲透中,高分子抗蝕劑是制造超大規(guī)模集成電路的關(guān)鍵材料??傊叻肿訉W(xué)科將在新技術(shù)革命中更廣泛地與相關(guān)學(xué)科相互交叉融合,推動(dòng)社會(huì)生產(chǎn)力的快速發(fā)展。


材料分類(lèi)


高分子材料的分類(lèi)方法有多種。例如:


按來(lái)源可分為天然高分子材料和合成高分子材料;


按大分子主鏈結(jié)構(gòu)可分為碳鏈高分子材料、雜鏈高分子材料、無(wú)機(jī)高分子材料及元素有機(jī)高分子材料等;


根據(jù)性能和用途,可分為橡膠、塑料、纖維、粘合劑、涂料、功能高分子材料、生物高分子材料等。


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