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09第九章高分子材料,高分子材料与工程,高分子材料,高分子材料与工程专业,高分子材料成分分析,高分子材料科学与工程,高分子材料应用技术,高分子材料加工技术,高分子类防水材料,高分子防水材料
第九章 高分子材料 第一节 概述 一、高分子材料的基本概念 二、高分子材料的结构 三、高分子材料的力学状态 第二节 高分子工程材料 一、工程塑料 二、合成橡胶 第一节 概述 一、高分子材料的基本概念 高分子材料是以高分子化合物为主要组分的材料。常称聚合物或高聚物。 高分子化合物的分子量一般104 。 高分子化合物有天然的,也有人工合成的。工业用高分子材料主要是人工合成的。 1、高分子化合物的组成 由简单的结构单元重复连接而成。如由乙烯合成聚乙烯: CH2=CH2+CH2=CH2+???→-CH2-CH2-CH2-CH2- ???, 2 、高分子材料的分类 ⑴ 按用途分塑料、橡胶、纤维、胶粘剂、涂料等。 ⑵ 按聚合物反应类型分为加聚物和缩聚物。 ⑶ 按聚合物的热行为分为热塑性聚合物和热固性聚合物。 ⑷ 按主链上的化学组成分为碳链聚合物、杂链聚合物和元素有机聚合物。 二、高分子材料的结构 1、大分子链的结构 ⑴ 大分子链的柔顺性 大分子链主链共价键有一定键长和键角,保持键长和键角不变时单键可任意旋转,称单键的内旋转。 ⑵ 大分子链的形状 按照大分子链的几何形状,可将高分子化合物分为线型结构、支链型结构和体型结构。 线型结构高聚物的弹性、塑性好,硬度低,是热塑性材料。支链型结构近于线型结构 。体型结构高聚物硬度高,脆性大,无弹性和塑性,是热固性材料。 2、高分子的聚集态结构 固态高聚物分为晶态和非晶态两大类,晶态为分子链排列规则的部分,而排列不规则的部分为非晶态。 三、高分子材料的力学状态 1、线型非晶态高分子材料的力学状态 ⑴ 玻璃态:低温下,链段不能运动。在外力作用下,只发生大分子原子的微量位移,产生少量弹性变形。 ⑵ 高弹态:温度高于Tg,分子活动能力增加,受力时产生很大弹性变形。用于这种状态高聚物是橡胶。 ⑶ 粘流态:由于温度高,分子活动能力很大,在外力作用下,大分子链可以相对滑动。粘流态是高分 2、线型晶态高分子材料的力学状态 分为一般分子量和很大分子量两种情况。一般分子量的高聚物在低温时,链段不能活动,变形小,在 Tm 以下与非晶态的玻璃相似,高于Tm 则进入粘流态。分子量很大的晶态存高聚物在高弹态。 第二节 高分子工程材料 高分子工程材料包括塑料、合成纤维、橡胶和胶粘剂等。本节主要介绍工程上常用的高分子工程材料。 一、工程塑料 塑料是在玻璃态下使用的高分子材料。在一定温度、压力下可塑制成型,在常温下能保持其形状不变。 1、工程塑料概述 ⑴ 塑料的组成 添加剂是为改善塑料某些性能而加入的物质。 填料主要起增强作用; 增塑剂用于提高树脂的可塑性和柔软性; 固化剂用于使热固性树脂由线型结构变为体型结构; 润滑剂用于防止塑料粘在模具上, 使制品光亮; 稳定剂用于防止塑料老化; 着色剂用于塑料制品着色。 其他的还有发泡剂、催化 剂、阻燃剂、抗静电剂等。 ⑵ 塑料的分类 按树脂受热时行为可分为热塑性塑料和热固性塑料. 按使用范围可分为通用塑料、工程塑料和特种塑料. 通用塑料产量大、价格低、用途广。 工程塑料力学性能高,耐热、耐蚀性能好。 ⑶ 塑料的性能特点 塑料的优点: 相对密度小(一般为0.9 ~ 2.3);耐蚀性、电绝缘性、减摩、 耐磨性好;有消音吸振性能。 2、常用工程塑料 ⑴ 一般结构用塑料 包括聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)和ABS塑料等。 聚丙烯具有优良的综合性能,可制造各种机械零件. ABS塑料 “坚韧、质硬、刚性” ,应用广泛。 聚酰胺又称尼龙或绵纶,强度较高,耐磨、自润滑性好,广泛用作机械、化工及电气零件。 聚甲醛具有优良的综合性能,广泛用于汽车机床、化工、电气仪表、农机等工业。 聚四氟乙烯俗称“塑料王”,具有极优越的化学稳定性和热稳定性以及优越的电性能,几乎不受任何化学药品的腐蚀,摩擦系数极低,只有0.04。缺点是强度低、加工性差。主要用于减摩密封件、化工耐蚀件与热交换器以及高频或潮湿条件下的绝缘材料。 ⑶ 耐蚀用塑料 耐蚀用塑料主要有聚四氟乙烯、氯化聚醚(PENTON)、聚丙烯等。 氯化聚醚的化学稳定性仅次于聚四氟乙烯,但工艺性比聚四氟乙烯好,成本低。在化学工业和机电工业获得广泛应用,如化工设备零件、管道、衬里等。 ⑷ 耐高温件用塑料 有聚砜(PSF)、聚苯醚(PPO)、聚酰亚胺(PI)及氟塑料等。 聚砜的热稳定性高是其 ⑸ 热固性塑料 热固性塑料是在树脂中加入固化剂压制成型而形成的体形聚合物。 酚醛塑料是以酚醛树脂为基,加入填料及其他添加剂而制成。广泛用于制作各种电讯器材和电木制品(如插座、开关等),耐热绝缘部件及各种结构件。 二、合成橡胶 橡胶是以高分子化合物为基
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