高分子近程结构.ppt

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1、第二章高分子链结构,高分子结构概述,高分子的结构特征 高分子结构层次,1.高分子的结构特征,(1)数目巨大的结构单元组成的大分子 :分子形态复杂。 结构单元可以是一种或几种; 结构单元彼此以主价键结合(主要为共价键) ; 分子形态复杂。 (线状、支化、网状、梯状、星状)。,分子形态复杂,交联网状结构: 为橡胶弹性体与热固性聚合物所特有,对材料的力学性能、热性能等有重要影响。,(2)特有的链柔性 : 由单键键合而成的高分子主链一般具有一定的内旋转自由度,分子链段可卷曲,这种特性赋予高分子崭新的性能。,(3)结构的多分散性: 对于同一种高分子而言: 分子量、 键合顺序、 空间构型、 支化度、 交联

2、度、 共聚物的序列分布等不均一,(4)高分子分子量巨大,分子内、分子间作用力十分显著。对高分子的聚集态与物理性质有重要的影响。 例 P4,表12 图11,(5)凝聚态结构的复杂性:晶态与非晶态共存,微观结构复杂,(6)高聚物存在织态结构-混合物的结构 高聚物材料在制备过程中需加入各种填料,助剂;或者几种聚合物共混加工。 由此存在高聚物的织态结构,这是高分子的重要结构形态,对材料的性能有重要影响,链结构 (一根高分子),聚集态结构 (一群高分子:彼此之间通过分子间力形成具有一定规则排列的聚集态结构),近程结构(一级): (链的化学结构),远程结构(二级): 单个分子链的大小, 尺寸与形态,晶态,

3、高分子结构层次,化学组成,键接结构、,支化、交联,序列结构,空间立构,分子链的形态(构象与链的柔性),分子链大小(分子量及其分布) 尺寸(均方半径、均方末端距),非晶态,液晶态,取向结构,织态结构共混,高分子溶液(从单链到群体状态皆有),第一章 概论 第二章 高分子的链结构 第一节 高分子链的构型 近程结构 第二节 高分子的分子量与分子量分布 第三节 高分子链的构象与构象统计 第三章 聚合物的非晶态(聚集态结构之一) 第四章 聚合物的结晶态(聚集态结构之二) 第五章 高分子的溶液性质 第六章 高分子的多组分体系(聚集态结构之三) 第七章 第八章 第九章,实际课程讲解顺序:,远程结构,聚合物宏观

4、性能,不调整,第二章 高分子的链结构,第一节 高分子链的近程结构 第二节 高分子链的远程结构: 1.分子量与分子量分布 第三节 高分子链的远程结构: 2.高分子链的构象与构象统计,一、结构单元的化学组成 二、 结构单元的键接结构 三、支化与交联 四、共聚物结构单元的序列结构 五、高分子链的空间构型,重点及要求:掌握单个高分子链近程结构的内容及相关概念;深入理解高分子近程结构对高分子性能的影响。,链的化学结构,第一节 高分子链的近程结构,单个高分子链的构型或化学结构,知识框架:,从两个方面入手掌握: (1)结构内容, (2)结构对性能的影响及原因; 指导性规律:结构不同,分子内、分子间作用力,链

5、柔性、链尺寸、形态,聚集态等均会不同。分子运动能力与宏观性能也会不同。 具体问题需结合具体材料分清原因主次,因果,切实分析。,一、 结构单元的化学组成,结构单元 主链 侧链基团 或 取代基,聚合度,化学组成不同,宏观表现为不同的高分子材料,对高分子的性能具有直接影响。?,化学组成不同,分子内、分子间作用力,链柔性、链尺寸、形态, 聚集态等均会不同。分子运动能力与宏观性能也会不同。,不同化学组成直接决定了材料种类与性能,聚丙烯 PP Polypropylene,聚异丁烯 PIB Polyisobutylene,聚甲基丙烯酸甲酯 Polymethyl methacrylate,聚丙烯腈 PAN P

6、olyacrylonitrile,塑料类,聚己二酰己二胺 Polyhexamethylene adipamide Nylon6-6,聚己内酰胺 Poly(-caprolactam) or caprone i.e Nylon 6,纤维,聚对苯二甲酸乙二酯 PET Polyethylene terephthlate,对苯二甲酰对苯二胺 Kevlar Poly(p-phenylene-terephthalamide),纤维,聚酰亚胺 Polyimide,聚碳酸酯 PC Polycarbonate,聚醚醚酮 PEEK Polyether ether Ketone,特种工程塑料,聚四甲基对亚苯基硅氧烷

7、TMPS Poly(tetramethyl p-silphenylene) siloxane,聚二甲基硅氧烷 Polydimethyl silioxane or silicon rubber,聚丁二烯PB Polybutadiene,聚异戊二烯 PIP Polyisoprene,橡胶类,知识点:按化学组成的高分子分类:,碳链高分子:分子主链全部由碳原子以共价键相连接而组成,多由加聚反应制得。 杂链高分子:如聚酰胺类 元素高分子:主链不含碳原子,而由硅、磷等 元素 以共价键结合而成的高分子,如聚硅氧烷。 无机高分子,二、 键接结构,头尾键接,头头键接,head-to-tail structure

8、,head-to-head or tail-to-tail structure,无规键接,定义:,顺序异构体,键接结构对聚合物的性能有重要影响。 例: (1)结构的规整性影响材料的结晶性能,从而影响材料强度。 一般纤维高聚物要求键接结构具有较高规整性 (2) 结构规整性可能影响聚合物的某些化学性能 聚乙烯醇缩甲醛:头尾易缩醛化 聚氯乙烯脱氯反应:头尾,头头,试验表明,在自由基聚合或离子型聚合的产物中,大多数是头尾键接的。 例:聚偏氯乙烯中头头键接含量为812 聚氟乙烯中头头键接在16 键接方式的测量方法:热裂解产物的定性与定量分析。 P27,表21,思考题: 聚丁二烯可能有什么样的键接方式?

9、聚异戊二烯可能有什么样的键接方式?,三、支化与交联,线形高分子,支化高分子,交联或网状高分子,星形高分子,树枝状高分子,1.线型分子:可溶,可熔,易于加工,可重复应用,一些合成纤维,“热塑性”塑料(PVC,PS等属此类) 2.支化分子:一般也可溶,由于规整性差,结晶度、密度、强度均比线型差 两者性能比较:P31,表23,线型与支化分子性能上的差别,支化度:支化点密度,支化点之间分子量大小。 (1)利用支化点的情况表征高分子支化 支化点的官能度 支化点的数目与分布 支链的长度与长度分布 (2)支化参数g:分子量相同的支化分子均方半径与线性分子之比,1,越小,支化度越大。 P32,高分子支化度的表

10、征(略讲),3.交联网状分子 网状分子性质:不溶,不熔,只能在形成网状结构之前加工,一旦交联为网状,便无法再加工。但耐热,耐溶剂,力学强度等性能好。 三者性能比较: P34,橡胶的硫化 聚乙烯,表25 交联度表征:Mc ,交联点密度 交联度并非越大越好。,四、 共聚物的序列结构,无规共聚物 Random copolymer,,交替共聚物Alternating copolymer, ABAABAA ABBA B, ABABABA BABA B,嵌段共聚物 Poly(A-block-B),接枝共聚物Poly(A-g-B), AA AAB BBAA A,共聚物结构的表征:,共聚物的结构中存在序列结构

11、与分布的问题 如:无规共聚物,二单元组序列,三单元组序列,四单元组。,共聚物结构的表征参数:,平均组成 平均序列长度 嵌段数R,P30,-A-B-AA-BBB-A-BB-A A-BBBB-AAA- B-,共聚对性能的影响:不同共聚方式,对性能影响不同应具体分析。 可从链结构、聚集态结构的变化上考虑 例: 无规共聚改变了结构单元之间的相互作用,改变了分子间相互作用,在链结构、聚集态结构等方面与均聚物差别很大。 如:乙烯与丙烯的共聚物与均聚物的差别。 嵌段共聚: 接枝共聚:兼具均聚物的特点,聚集态具有新特点,共聚物结构对性能的影响及应用,共聚是材料设计的一类主要方法。 可以综合利用各种均聚物的性能

12、,制备性能优良的高聚物材料 P30 聚氨酯的材料设计与性能变化,ABS,Acrylonitrile-Butadiene-Styrene,-CH2-CH=CH-CH2-,耐化学腐蚀,硬度、拉伸强度高,橡胶状弹性体 抗冲击强度高,高温流变性好,易加工成型,共聚物结构对性能的影响及应用,SBS,聚苯乙烯改善其高温流动性,改善其材料硬度与耐磨性;聚丁烯赋予其橡胶的弹性; 不需硫化的橡胶,加工与性能方面具佳。,-CH2-CH=CH-CH2-,硬段,软段,SBS,Styrene-Butadiene-Styrene,五、高分子链的空间构型,高聚物空间构型,旋光异构,几何异构,构型(configuration

13、)是指分子中由化学键 所固定的原子在空间的几何排列。这种构型是稳定的,要改变构型必须经过化学键的断裂与重组。 空间构型(立体异构)关注的是在构造相同情况下,原子空间排列顺序的不同。,1.旋光异构,旋光异构不对称C原子的存在会引起异构现象,其异构体互为镜影对称,各自表现不同的旋光性,故称为旋光异构。,R S 构型,大分子:,结构单元中有不对称碳原子,所以有旋光异构,注:对高分子来说,关心不是具体构型(左旋或右旋),而是构型在分子链中的(分布情况)异同,即全同(等规)、间同或无规。,三种类型,Isotactic 全同立构,Atactic 无规立构,Syndiotactic 间同立构,高分子全部由一

14、种旋光异构单元键接而成。分子链结构规整,可结晶。,两种旋光异构单元交替键接而成。分子链结构规整,可结晶。,两种旋光异构单元无规键接而成。分子链结构不规整,不能结晶。,举例说明:,单烯聚烯烃,等规度:全同或间同总的百分数。,思考:具有旋光异构的高分子宏观表现出旋光性么?,分子的立体构型不同,导致材料性能差异 PS: 等规PS:能结晶, Tm175,不易溶解 无规PS:软化点80,溶于苯 PP: 等规PP: Tm 240,坚韧可纺丝,也可作工程塑料 无规PP:性软,无实际用途,对性能的影响:,2.几何异构,几何异构双键上的基团在双键两侧排列方式不同而引起的异构,主链上有双键,Poly(1,4-butadiene),Cis-顺式,Trans-反式,maleinoid,trans-isomerism,几何异构对性能的影响?P29 表22,小结,掌握几种高分子链近程结构的基本内容及其表征方式。 理解分子链结构对性能的影响,思考题 : 以聚丁二烯为例,说明一次结构(近程结构)对聚合物性能的影响?,

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