Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Раздел 16. Высокомолекулярные соединенияСодержание книги Поиск на нашем сайте Высокомолекулярные соединения - вещества, молекулы которых состоят из большого числа атомов, соединенных между собой обычными ковалентными связями. Основными путями синтеза высокомолекулярных соединений являются реакции:
Cl Cl п винилхлорид поливинилхлорид И поликонденсации п HO(CH2)2OH + п HOOC(CH2)4COOH → H[O(CH2)2 –OCO –(CH2)4 –CO ] п OH; - п H2O полиэфир п H2N(CH2)6NH2+ п HOOC(CH2)4COOH → H[NH(CH2)6 –NHCO- (CH2)4 -CO] п OH. - п H2O полиамид. В квадратные скобки заключено звено полимера. Макромолекулы состоят из многократно повторяющихся звеньев и могут иметь строение:
В зависимости от числа звеньев, входящих в одну полимерную молекулу, изменяется молекулярная масса полимера. Для различных классов высокомолекулярных соединений она колеблется от 8-10 тыс. до нескольких миллионов. Свойства полимеров зависят от структуры звена полимера, молекулярной массы и линейного или пространственного строения. Свойства полимеров существенно отличаются от свойств исходных веществ, использованных для их синтеза - мономеров. Большинство мономеров являются газами или жидкостями, в то время как полимерные материалы - это твердые при нормальных условиях вещества или вязкие смолообразные продукты. Агрегатное состояние полимера зависит от длины его макромолекулы (или молекулярной массы). Полимеры одного и того же мономера, имеющие разную полимерную массу, могут быть и твердыми, и смолообразными веществами. Линейные полимеры обладают высокой прочностью, эластичностью, вязкость, их растворов весьма высока. Разветвленные полимеры растворяются легче линейных. Степень разветвленности влияет на вязкость растворов и прочность изделий из этого полимера. Структурированные полимеры практически не растворяются и при нагревании не плавятся (сразу протекает их разложение). Но они имеют обычно более высокую твердость, чем полимеры иного строения. В процессе использования изделий из полимеров происходит постепенное их разрушение или деструкция. Различают деструкцию химическую, протекающую под влиянием воды, спиртов, кислот и других веществ; механическую, вызванную механическими напряжениями; окислительную, термическую, фотохимическую. Эти деструкции часто протекают одновременно под влиянием кислорода воздуха и солнечных лучей, эксплуатации изделий в атмосферных условиях и т.д. Использование стабилизаторов уменьшает влияние различных видов деструкции. Полимеры используются практически во всех областях промышленности – машиностроении, авто- и авиационной промышленности, радиоэлектронике, медицине, космической технологии и др. Одним из крупнейших потребителей полимерных материалов является строительная индустрия. Использование полиэтилена, полипропилена, полиизобутилена, полистирола, поливинилхлорида, поливинилацетата, полиметилметакрилата, эпоксидов, полиэфиров, фенолформальдегидных и меламиноформальдегидных полимеров позволило резко расширить ассортимент и улучшить качество строительных материалов и изделий (полимербетонов, полимерцементов, пено- и поропластов, стеклопластов, пленок, клеев, мастик и др.). СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Основная: 1. Травень В.Ф. Органическая химия: Учебник для вузов: В 2 т. / В.Ф.Травень. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. 2. Артеменко А.И. Органическая химия: Учеб. пособие для вузов/ А.И.Артеменко – 2-е изд. перераб. – М.: Высш. шк., 2005. Дополнительная: 1. Органическая химия: Учебник для вузов. В 2-х книгах. Специальный курс/ С.Э.Зурабян, В.Л.Белобородов; под ред. Н.А.Тюкавкиной. –2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2009- 592 с.- (Высшее образование: Современный учебник). 2. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия. В 4-х частях.- 3-е изд., испр.- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. 3. Иванов В.Г., Горленко И.А., Гева О.Н. Органическая химия: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 4. Иванова Е.П., Овечкина Т.И., Дроздова Т.Е. Органическая химия: Учебное пособие. – М.: МГОУ, 2008. 5. Задачи по органической химии с решениями: Учеб. пособие для вузов / А.Л.Курц, М.В.Ливанцов, А.В.Чепраков и др. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2004. 6. Артеменко А.И., Тикунова И.В., Ануфриев Е.К. Практикум по органической химии: Учеб. пособие для студентов строит. спец. Вузов. – 3-е изд., испр. – М.: Высш.шк., 2001 7. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.П. Органическая химия/ Под ред. Стадничука М.Д. 5-е изд. перераб. и доп. – СПб.: «Иван Федоров», 2002. 8. Артеменко А.И. Органическая химия: Учебник для строит. вузов/ А.И.Артеменко – 6-е изд. испр. – М.: Высш. шк., 2007.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; просмотров: 418; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.) |