Разделы презентаций


Физические свойства полимеров

Содержание

эластичность - способность к обратимым деформациям при нагрузке (каучуки). Гибкость макромолекул — это их способность обратимо (без разрыва химических связей) изменять свою форму.Особые свойства полимеров

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 

Физические свойства полимеров

 Физические свойства полимеров

Слайд 2эластичность - способность к обратимым деформациям при нагрузке (каучуки).








Гибкость

макромолекул — это их способность обратимо (без разрыва химических связей)

изменять свою форму.

Особые свойства полимеров

эластичность - способность к обратимым деформациям при нагрузке (каучуки). Гибкость макромолекул — это их способность обратимо (без

Слайд 3Особые свойства полимеров

Особые свойства полимеров

Слайд 4Особые свойства полимеров
Жесткоцепные полимеры

Особые свойства полимеровЖесткоцепные полимеры

Слайд 5малая хрупкость стеклообразных и кристаллических полимеров (пластмассы, органическое стекло) по

сравнению с неорганическими стёклами.
способность макромолекул к ориентации под действием направленного

механического поля (используется при изготовлении волокон и пленок).
кристаллизация полимера усиливает межмолекулярные взаимодействия и его гибкость (эластичность) уменьшается. По этой причине гибкоцепной легко кристаллизующийся полиэтилен не проявляет свойств каучука.

Особые свойства полимеров

малая хрупкость стеклообразных и кристаллических полимеров (пластмассы, органическое стекло) по сравнению с неорганическими стёклами.способность макромолекул к ориентации

Слайд 6
Способность резко изменять свои физико-механические свойства под действием относительно малых

количеств реагента (вулканизация каучука, дубление кож и т.п.).

Особенности растворов полимеров:
высокая

вязкость раствора при малой концентрации полимера;
растворение полимера происходит через стадию набухания.


Особые свойства полимеров

Способность резко изменять свои физико-механические свойства под действием относительно малых количеств реагента (вулканизация каучука, дубление кож и

Слайд 7

стеклообразное(СОС) – твердое

вязкотекучее (ВТС) – жидкое

высокоэластическое состояние(ВЭС) - находится

между СОС и ВТС.

Для ВЭС - характерны обратимые деформации.
Фазовые

состояния
стеклообразное(СОС) – твердоевязкотекучее (ВТС) – жидкоевысокоэластическое состояние(ВЭС) - находится между СОС и ВТС. Для ВЭС -

Слайд 8

Фазовые состояния

Фазовые состояния

Слайд 9

Фазовые состояния
Тс - температура стеклования
Тт - температура текучести

Фазовые состоянияТс - температура стеклованияТт  - температура текучести

Слайд 10Практическое применение полимеров определяется фазовым состоянием при температуре его использования.
Для

стеклообразных полимеров характерны относительно небольшие упругие (обратимые) деформации (1-10%). Полимеры

в стеклообразном состоянии применяют в производстве пластмасс.
Высокоэластические полимеры способны обратимо деформироваться на сотни процентов. В высокоэластическом состоянии в условиях эксплуатации находятся все каучуки. Это состояние характерно лишь для полимеров.
В вязкотекучем состоянии полимер используется для переработки в изделия.
Практическое применение полимеров определяется фазовым состоянием при температуре его использования.Для стеклообразных полимеров характерны относительно небольшие упругие (обратимые)

Слайд 11

Фазовые состояния
кристалличность полимеров - упорядоченное расположение некоторых отдельных участков

цепных макромолекул

Фазовые состояниякристалличность полимеров - упорядоченное расположение некоторых отдельных участков цепных макромолекул

Слайд 12Механические свойства полимеров

Про́чность – свойство полимера (материала) сопротивляться разрушению под

действием внешних сил. Зависит от степени полимеризации.Заметная механическая прочность полимеров

наблюдается уже при СП 50-100 и достигает максимума при СП выше 1000.

Твёрдость – свойство материала сопротивляться внедрению в него другого, более твёрдого тела.
Твёрдость определяется как отношение величины нагрузки к площади поверхности. Чем выше степень кристалличности полимера, тем тверже продукт.

Механические свойства полимеровПро́чность – свойство полимера (материала) сопротивляться разрушению под действием внешних сил. Зависит от степени полимеризации.Заметная

Слайд 13Свойства полимеров

Для полимеров характерна более резко выраженная температурная зависимость механических

свойств по сравнению с металлами.

Свойства полимеровДля полимеров характерна более резко выраженная температурная зависимость механических свойств по сравнению с металлами.

Слайд 14Температура стеклования Тст и температура текучести Тт некоторых пластических полимерных

материалов

Температура стеклования Тст и температура текучести Тт некоторых пластических полимерных материалов

Слайд 15термопластичные
термореактивные
при изменении температуры свойства меняются обратимо: при

нагревании они размягчаются, а при охлаждении вновь затвердевают (полиакрилаты, полистирол,

целлулоид и др.).

Свойства термореактивных ВМС (реактопластов) при изменении температуры меняются необратимо: при нагревании эти ВМС переходят в неплавкое, твёрдое и нерастворимое состояние
(фенолоальдегидные полимеры – полиамиды,
полиуретаны,
бутилкаучук и др.).

ПЛАСТМАССЫ сохраняют твердое состояние в интервале температур эксплуатации, а в процессе переработки находятся в высокоэластическом или вязкотекучем состоянии.

термопластичныетермореактивные   при изменении температуры свойства меняются обратимо: при нагревании они размягчаются, а при охлаждении вновь

Слайд 16Эластомеры (каучуки, резины)
Полимеры, которые в широком интервале температур соответствующих

условиям эксплуатации, обладают высокоэластическими свойствами, то есть под воздействием небольших

внешних сил они подвергаются значительным необратимым или обратимым деформациям.
Сырые каучуки обладают пластичностью.
Резина - эластичностью.
Эластомеры   (каучуки, резины)Полимеры, которые в широком интервале температур соответствующих условиям эксплуатации, обладают высокоэластическими свойствами, то

Слайд 17 Оптические свойства
Все аморфные полимеры прозрачны, тогда как в частично-кристаллических

полимерах появляется некоторая мутность из-за различий в показателях преломления кристаллических

и аморфных областей.
Оптические свойстваВсе аморфные полимеры прозрачны, тогда как в частично-кристаллических полимерах появляется некоторая мутность из-за различий в

Слайд 18Электрические свойства полимеров
Большинство полимеров относится к диэлектрикам. Наличие полярных групп

в макромолекулах Clˉ OHˉ COOHˉ и т.п., ухудшает их диэлектрические

свойства. Увеличение молекулярной массы улучшает диэлектрические свойства.
Некоторые полимеры обладают полупроводниковыми свойствами. К этому классу относятся полимеры с сопряженными двойными связями, например: полиацетилен  CH  CH  n.


Электрические свойства полимеров Большинство полимеров относится к диэлектрикам. Наличие полярных групп в макромолекулах Clˉ OHˉ COOHˉ и

Слайд 19Истинные и коллоидные растворы полимеров
Первой стадией растворения любого полимера является

его набухание.
Набухание – это процесс поглощения (сорбции) полимером низкомолекулярной

жидкости, сопровождающийся увеличением объема полимера и изменением конформаций его макромолекул.
основные стадии набухания:
низкомолекулярный растворитель, диффундируя в высокомолекулярное вещество, сольватирует его макромолекулы
Истинные и коллоидные растворы полимеровПервой стадией растворения любого полимера является его набухание. Набухание – это процесс поглощения

Слайд 20Основные стадии набухания
низкомолекулярный растворитель, диффундируя в высокомолекулярное вещество, сольватирует его

макромолекулы
низкомолекулярный растворитель диффундирует в полимер и происходит смешивание больших и

гибких макромолекул с молекулами растворителя (осмотическая стадия)
происходит переход некоторого числа макромолекул в низкомолекулярный растворитель. Ограниченное набухание заканчивается на второй стадии, неограниченное набухание приводит к растворению полимера.
Основные стадии набуханиянизкомолекулярный растворитель, диффундируя в высокомолекулярное вещество, сольватирует его макромолекулынизкомолекулярный растворитель диффундирует в полимер и происходит

Слайд 21Основные стадии набухания

Основные стадии набухания

Слайд 22Контрольные вопросы
Какие механические свойства отличают полимеры от низкомолекулярных соединений?
Что такое

эластичность?
Какие особенности строения макромолекул полимеров объясняют их высокую гибкость и

эластичность?
В каких физических состояниях существуют полимеры? Как влияет температура на эти состояния?
Что понимают под кристалличностью полимеров?
Почему у полимеров более резко выражена температурная зависимость механических свойств по сравнению с металлами?
Чем отличаются термопласты от реактопластов?
Какими электрическими свойствами обладают в основном полимеры?
С чем связан температурный интервал эксплуатации изделий из полимеров?
Какой полимер сохраняет свои механические свойства в набольшем температурном интервале (практически от –100 до +300 °С.
Какие полимеры прозрачны, кристаллические или аморфные?
 
Контрольные вопросы Какие механические свойства отличают полимеры от низкомолекулярных соединений?Что такое эластичность?Какие особенности строения макромолекул полимеров объясняют

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика