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简述高分子材料的结构与性能及其之间的关系
高分子材料高分子纤维状态的结构决定其性能高分子纤维状态,对结构的控制和改性高分子纤维状态,可获得不同特性的高分子材料。利用高分子材料制造的塑料制品种类繁多,包括日常用品、医疗设备、汽车零部件等。此外,高分子材料按用途又分为普通高分子材料和功能高分子材料。
高分子材料的结构决定其性能,对结构的控制和改性,可获得不同特性的高分子材料。高分子材料独特的结构和易改性、易加工特点,使其具有其他材料不可比拟、不可取代的优异性能,从而广泛用于科学技术、国防建设和国民经济各个领域,并已成为现代社会生活中衣食住行用各个方面不可缺少的材料。
由于高分子是链状结构,所以把简单重复(结构)单元称为“链节”(chains)简单重复(结构)单元的个数称为聚合度。1碳链高分子 分子主链全部由碳原子以共价键相连的高分子(大多由加聚得到)。这类高聚物不易水解,易加工,易燃烧,易老化,耐热性较差。
【答案】高分子纤维状态:高分子聚合物的分子结构可分为线型分子结构和体型分子结构两类,支链很大(或很多)的线型分子聚合物,具有线性分子与体型分子聚合物之间的性状。线型分子结构的分子具有柔顺性;在线团状的线型分子结构中,排列整齐的部分称为晶体部分(结晶区),一个长链分子可以贯穿晶区和非晶区(线团状区)。
金属材料的分子结构通常由紧密排列的原子组成,这些原子通过金属键相互连接,其中外层电子形成共享的电子云,允许电子在材料内部自由流动。 在金属中,原子可以形成密排六方或正立方等有序排列结构,这些结构在多个方向上相似,因此金属通常具有较高的硬度和强度。
高分子材料的结构决定其主要性能,对结构的控制和改性,可获得不同特性的高分子材料。
塑料橡胶纤维都是高分子,有什么区别,如结构,性能等
1、橡胶、塑料和纤维都属于高分子材料类别。这些材料的分子量通常较大,且都含有重复的结构单元。尽管它们在化学结构和物理性质上存在差异,但都可通过特定的加工方法进行成型和处理。 橡胶的分子结构中含有不饱和键,这使得它在未硫化状态下具有较高的弹性。
2、塑料、橡胶和纤维都属于高分子材料,但它们的结构和性能存在显著差异。 橡胶因其高弹性而著称,它是一种非极性、非晶态聚合物。橡胶的分子链具有较大的柔性,玻璃化温度较低,因此在室温下通常处于卷曲状态。当受到拉伸时,橡胶分子链会伸展并增加有序性。
3、橡胶、塑料和纤维都属于高分子材料。其中,塑料和纤维的微观结构主要由饱和键组成,它们的分子量通常比橡胶更大。这些材料都可以经过多次加工,但加工过程中性能可能会有所下降。 橡胶是一种含有不饱和键的高分子材料。
4、三者结构和性能有很大差别:橡胶具有高弹性,是非极性、非晶态聚合物,分子链柔性大,玻璃化温度低,室温下处于卷曲状态,拉伸时伸长,有序性增加。少交联可以防止大分子滑移。
5、塑料、纤维和橡胶都是高分子材料,它们在分子量上存在差异。通常情况下,塑料的分子量大于橡胶,而纤维的分子量又通常大于橡胶。 纤维的分子具有高度的取向性,这使得它在力学性能、物理性能和加工性能上与塑料和橡胶有显著的不同。
什么是高分子
1、高分子的“高”就是指它的分子量高。 高分子分为天然高分子和人工合成高分子,天然橡胶,棉花等都属于天然高分子。人工合成高分子主要包括:化学纤维、合成橡胶和合成树脂(塑料),也称为三大合成材料。此外,大多数涂料和粘合剂的主要成分也是人工合成高分子。人工合成高分子又被称为聚合物(Polymer)。
2、高分子是指有众多原子或原子团主要以共价键组合的相对分子量在一万以上的化合物。基本特点有:相对分子质量很大,而且具有多分散性,化学结构比较简单,分子结构有规律,分子形态多种多样,4,物性迥异于低分子同系物,具有黏弹性。
3、严格的说高分子和大分子是有区别的,大分子要比高分子的范围大。大分子一般指分子量在100以上的分子,而高分子是指分子量在1000以上的分子。高分子一般通过聚合而达到分子量大,大分子则可以指一些分子量大的单个分子,比如联苯,或者好几个苯环相连的分子。
4、高分子一般指高分子化合物 所谓高分子化合物,是指那些由众多原子或原子团主要以共价键结合而成的相对分子量在一万以上的化合物。由千百个原子彼此以共价键结合形成相对分子质量特别大、具有重复结构单元的化合物(可分为无机高分子化合物和有机高分子化合物)。
5、高分子化合物(又称高聚物)的分子比低分子有机化合物的分子大得多。一般有机化合物的相对分子质量不超过1000,而高分子化合物的相对分子质量可高达104~106。由于高分子化合物的相对分子质量很大,所以在物理、化学和力学性能上与低分子化合物有很大差异。
高分子聚合物的三种不同力学状态的物理意义是什么?
楼上说的概念没错,但指的是线形非晶态高聚物。对于结晶聚合物:(1)轻度结晶聚合物 微晶体起着类似交联点的作用。试样仍然存在明显的玻璃化温度转变。温度上升时,非晶部分由玻璃态转变为高弹态。但由于微晶的存在起着交联点的作用,所以非晶区不会发生很大的变形。
高分子聚合物的力学三态分别是:玻璃态、高弹态和粘流态。
非晶态聚合物在不同温度下,可以呈现三种不同的力学状态,即玻璃态、高弹态和粘流态,这三种力学状态是聚合物分子微观运动特征的宏观表现。三种状态的特点如下。玻璃态就是一种非晶体,非晶体是固体中除晶体以外的固体。它没有固定的形状和固定熔点,具有各向同性。
力学性能,反应性,物理性能。根据查询作业帮官网显示。三大通用高分子材料指的是有机高分子化合物,无机非金属材料,高分子材料并称高分子三大材料,三大高分子材料力学性能差别为力学性能比强度高,韧性高,耐疲劳性好,但易应力松弛和蠕变。
高弹态:在较高的温度下,聚合物可以呈现出一种柔软且可拉伸的状态,这种状态被称为高弹态。在这个状态下,聚合物的分子链变得松散,允许一定的分子运动,因此材料的弹性模量较低,应变响应较大。高弹态的聚合物在受到外部应力时通常会表现出一定的塑性变形,而不是脆性断裂。
非结晶聚合物:玻璃态-玻璃化温度Tg-高弹态-粘流温度Tf-粘流态 结晶聚合物:结晶态-熔融温度Tm/粘流温度Tf-粘流态。有些结晶聚合物没有明显的Tf。
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