高分子物理化学全套课件.ppt
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1、1,高分子物理化学,2,任课教师简介,2006年 哈尔滨工业大学 环境工程 博士2009年 哈尔滨工业大学 土木工程 博士后 教四楼351室,3,主要参考书目:,4,高分子科学的研究内容,高分子化学,高分子物理,高分子工程,高分子科学,功能高分子,高分子材料,聚合物合成和反应,聚合物的表征、结构和性能的关系,聚合物合成工艺和加工成型工艺,高分子化学,制备,加工,应用,结构,性能,高分子物理,5,第1章 概论第2章 天然高分子第3章 链式聚合反应 高分子化学第4章 逐步聚合反应 高分子化学第5章 聚合物的化学反应 高分子化学 第6章 聚合物的结构 高分子物理第7章 聚合物的性质 高分子物理第8章
2、 合成材料 高分子材料第9章 聚合物的加工成型 高分子加工,目录,6,第1章 概论,1.1 高分子科学的发展史,人类的文明史=材料的发展史,7,石器时代,青铜器时代,铁器时代,钢铁时代,高分子时代,塑料合成纤维合成橡胶功能高分子,材料与时代的发展,8,1、纤维素的利用造纸,东汉(公元105年)蔡伦造纸,一、远古时期,9,1987年,美国印刷工业100周年的纪念会上时任总统布什说:“那个伟大国家在造纸、印刷和排字方面所做的贡献,确实可以说改变了历史的进程。”,最大的可再生资源,自然界每年产估计1000亿吨。,2、蛋白质的利用练丝、鞣革,豆腐:西汉淮南王刘安发明了豆腐。实质是用盐卤(主要成为MgC
3、l26H2O)或石膏(CaSO42H2O)使大豆球蛋白的水溶液形成凝胶,过滤压成形后就成了豆腐。练丝:一根蚕丝由两根丝纤合并组成,外围包着丝胶,“练”就是用浓碱去掉丝胶,才成为可染色的熟丝。鞣革:兽皮的主要成分是动物蛋白质纤维。鞣革剂与蛋白质中的氨基交联反应。最原始的方法是烟薰法,烟中的醛为鞣革剂。,10,3、最早的涂料生漆(国漆、大漆、土漆),漆树在秦汉时期主要分布在黄河流域,后来由于中原气候变冷,漆树现主要分布在四川盆地。,桼,(木汁如水滴而下),11,水乳胶漆,主成分是具有双键侧链的漆酚,经氧化后聚合成高分子链。,生漆,5080漆酚,成膜物质;,不到1的漆酶,氧化酶,天然有机催干剂;,2
4、0 40的水分;1 5的油;3.59的松香,多糖类化合物,起悬浮剂和稳定剂的作用,12,(1)色漆 生漆为黑褐色的,有成语“漆黑一团”。商周的漆器仅有朱红色和黑色,但到战国时期就有红、黄、绿、蓝、白、金等多种色彩。制造色漆一定要加“油”,战国时期就掌握了这项技术。现在“油漆”二字就来源于此。,13,生漆的改性,(2)制脱胎漆器漆器要有胎才能上漆,但有胎漆器太重。汉代出现脱胎漆器,先做成泥胎,然后用麻布等作底衬,上漆到适当厚度后用水溶掉泥胎。1898年中国的脱胎漆器在巴黎世界博览会获头等金奖,从而驰名世界。,14,4、最早的黏合剂中国墨,中国墨的发明人是韦诞(公元179253)墨 烟灰 明胶(粘
5、合剂),烟灰:用松木烧成的松烟最好,碳颗粒极细。明胶:由动物的皮、骨骼和甲壳等熬制而成。以徽州人最擅长制墨,所以有“徽墨”之称。,明胶,德热纳(de Gennes)的软物质学说。弱力引起大变化。以中国墨汁为例。,15,1、天然高分子的改性纤维素(Cellulose)1846年的一天,瑞士巴塞尔大学的化学教授舍恩拜因(Schonbein,1799-1868)在厨房做实验,不小心打破了蒸馏硝酸和硫酸的烧瓶,.。,他公布了化学式,但把反应式卖给奥地利政府和一个英国商人泰勒。到1862年所有火棉厂都炸毁了。,二、近代,16,海厄特(1870年)发明赛璐珞,美国的印刷工人海厄特(Hyatt)是一位业余化
6、学爱好者。1870年为了找到一种象牙的代用品,他在硝酸纤维素中加入樟脑增塑。用这种方法得到的角质状材料不仅韧性好,还可热塑加工。这是历史上第一种塑料,称为“赛璐珞”(Celluloid)。,17,赛璐珞可用作乒乓球、眼镜架、梳子、衣领、指甲油等。1884年柯达公司用它生产胶卷、但这种电影胶片放映时常摩擦而燃烧。,18,1884年法国人夏尔多内伯爵(Chardonnet)发明人造丝,但极易燃烧,纺织厂的工人们似乎很不喜欢他们的岳母大人,把这种丝称为岳母丝,(30亿公斤/年,生丝的65倍),19,夏尔多内,20,第一个人造聚合物酚醛树脂,1907年 贝克兰(美国,Baekeland)研制人造虫胶1
7、5万只紫虫胶,半年,分泌0.454kg虫胶树脂(漆)苯酚 甲醛 角状物质(玻璃仪器报废)反其道而行之,加热加压酚醛树脂应用于电器、刀柄、计算机外壳等,21,贝克兰(1863-1944),贝克兰用来合成酚醛树脂的反应釜,22,电器元件,23,聚乙烯的发明,24,19世纪30年代,英国帝国化学公司(ICI)的福西特和吉布森想让乙烯和苯甲醛在140MPa的高压和170温度下进行反应。未发生预期反应,却发现器壁上有一层白色蜡状的固体薄膜乙烯的聚合物。之后的爆炸事故使实验不得不终止下来。,1935年,ICI的另几位研究人员帕林、巴顿和威廉姆斯决定重复上述试验。经分析,它与两年前被福西特发现的蜡状薄膜是同
8、一种物质聚乙烯。,由于这种聚乙烯是在高压条件下制得的,被称为高压聚乙烯,于1939年实现了工业生产。,亚马逊河流域的一种植物。哥伦布西征曾记载了美洲印第安人用橡胶树汁制造的一种有弹性的球,这种球比西方人的充气球要重,但弹性更好。土著人把从这种“三叶树”的切口里流出的白色的树汁(乳胶)倒在木质的模子上,用熏蒸的办法去掉水分,固化成球。将这种乳胶涂在织物上硬化后可做成简陋的风雨衣。当地居民甚至把胶乳倒在他们的脚上和腿上,干后便成了雨靴。发明橡胶的硫化方法之前,生胶的用途还很有限,因为它的强度很差,弹性难以恢复,温度稍高它就会变软变粘,而且有臭味。,橡胶,人们发现它能擦掉铅笔的痕迹,给它起名为“擦子
9、”(rubber),25,割胶,26,天然橡胶的结构,聚异戊二烯,单体:异戊二烯,27,查尔斯古德伊尔(Charles Goodyear)诞生于美国康涅狄格州,商人。决心研究橡胶的改性。1838年他将硫磺掺进胶乳,然后放在阳光下曝晒,但这种粘性消除的改进只限于制品的表面。1839年1月,古德伊尔的试验有了重大突破,他不小心把胶乳和硫磺的混合物泼洒在热火炉上。把它刮起来冷却后,发现这东西已没有粘性,拉长或扭曲时还有弹性,能恢复原状,原来能溶解生胶的溶剂对它不再起作用了。,天然橡胶硫化方法的发现,28,1851年5月1日,古德伊尔靠借来的3万美元参加了维多利亚女王主办的展览会,他的展品从家具到地毯
10、,从梳子到钮扣都是由橡胶制成的,有成千上万的人参观了他的作品。他因此被授予国会勋章以及拿破伦三世的英雄荣誉勋章、军团英雄十字勋章。,29,令人兴奋的发明,实际应用中存在许多困难,经过4年后才在美国申请了专利。他在专利中提供了一个示例配方是,20份硫磺、28份铅白(用作硫化促进剂)和188份橡胶,混合后加热到132.2。,延迟申请专利使他付出了惨重的代价。但由于硫化技术“太容易”掌握,许多橡胶厂都在无偿享受他用辛苦换来的成果。古德伊尔陷入与侵权者无休止的斗争,诉讼大量消耗了古德伊尔的时间和金钱。,30,但他的债权人以他的发明得不到收益为由将他告上法庭,这次他挂着勋章进了牢房。1860年6月1日,
11、古德伊尔在纽约因贫病去世。他死后负债估计为20万到60万美元之间。但古德伊尔的发现却促进了橡胶业的大发展,是今天数十亿美元工业的基础。世界第三大轮胎公司固特异的得名就是为了纪念古德伊尔。,天然橡胶硫化方法的发现 现在我们知道是硫使橡胶分子发生了适当的交联。,橡胶的结构是“聚异戊二烯”。橡胶交联后具有可回复的弹性。,31,橡胶硫化后,其柔韧性和弹性都会增大。,橡胶的硫化,32,汤姆森发明充气轮胎,在过去的几千年间,人们所坐的车使用的一直是木制轮子,或者再在轮子周围加上金属轮辋。1845年,英国工程师汤姆森在车轮周围套上一个合适的充气橡胶管,并获得了这项设备的专利,到了1890年,轮胎被正式用在自
12、行车上,到了1895年,被用在各种老式汽车上。尽管橡胶是一种柔软而易破损的物质,但却比木头或金属更加耐磨。橡胶的耐用、减震等性能,加上充气轮胎的巧妙设计,使乘车的人觉得比以往任何时候都更加舒适。随着汽车数量的大量增加,用于制造轮胎的橡胶的需求量也变成了天文数字。如此广泛的应用使天然橡胶供不应求。面对橡胶生产的严峻形势,各国竞相研制合成橡胶。,老式汽车的轮胎,33,1898年弗兰克希柏林兄弟创建了美国固特异轮胎橡胶公司,至今已有百余年的历史。固特异公司是世界上最大规模的轮胎生产公司,在全世界的员工达到8万多。公司的取名是为了纪念硫化发明人Goodyear。商标“飞足”,取其优美、迅捷之意。,34
13、,聚异戊二烯合成失败,人们首先想到的是用天然橡胶的结构单元-异戊二烯来制造合成橡胶。然而,异戊二烯聚合成橡胶有个根本的困难:在天然橡胶长链中,异戊二烯单元的几何结构是全顺式的;在古塔波胶长链中,异戊二烯单元的几何结构是全反式的。而人工聚合时异戊二烯单元往往是毫无规律地聚合在一起,得到的是一种既不是橡胶也不是古塔波胶的物质。这种物质缺少橡胶的弹性和柔性,用不了多久就会变粘,所以不能用来制造汽车轮胎。,35,转而研究聚丁二烯,在第一次世界大战期间,迫于橡胶匾乏,大约在19101925年,苏联和德国用丁二烯作为单体,金属钠作为催化剂,合成了一种叫做丁钠橡胶。,36,作为一种合成橡胶,丁钠橡胶对于应付
14、橡胶匾乏而言还算是令人满意的。与其它单体共聚可以改善了丁钠橡胶的性能。事实上,二战期间,德国军队就是因为有丁苯橡胶,橡胶供应才没有出现严重短缺现象。苏联也用同样的方法向自己的军队提供橡胶。,氯丁橡胶的出现,美国也大力研究合成橡胶。1931年首先合成了氯丁橡胶,氯原子使氯丁橡胶具有天然橡胶所不具备的一些抗腐蚀性能。例如,它对于汽油之类的有机溶剂具有较高的抗腐蚀性能,远不像天然橡胶那样容易软化和膨胀。因此,像导油软管这样的用场,氯丁橡胶实际上比天然橡胶更为适宜。氯丁橡胶首次清楚地表明,正如在许多其他领域一样,在合成橡胶领域,实验室的产物并不一定只能充当天然物质的代用品,它的某些性能能够比天然物质更
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