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本文目录一览:
- 1、高聚物常识
- 2、降解的定义?
- 3、为什么要发展可降解高分子材料
- 4、高分子材料的老化是由什么反应引起的
高聚物常识
①碳链聚合物:大分子主链完全由碳原子组成的聚合物。 ②杂链聚合物:聚合物的大分子主链中除了碳原子外,还有氧、氮,硫等杂原子。
高分子材料基本常识 (PP、PVC 管),类似一些高分子合成用的单体有毒,但聚合物仍可以用来装食品甚至药品。这是因为聚合后的高分子,不存在有毒的单体,也不会溶解于水中。
逐步均聚反应:只有一种或两种单体参加聚合反应,生成的聚合物只含有一种重复单元。
塑料为合成的高分子化合物{聚合物(polymer)},又可称为高分子或巨分子(macromolecules),也是一般所俗称的塑料(plastics)或树脂(resin),可以自由改变形体样式。
主链结构对聚合物的柔顺性有显著的影响。例如,由于Si-O-Si键角大,Si-O的键长大,内旋转比较容易,因此聚二甲基硅氧烷的柔性非常好,是一种很好的合成橡胶。
降解的定义?
1、降解主要是体现为键的断裂,重金属是离子键,分为原子核(正电)和电子(负电),金属越重,原子核就越大,所带的正电荷越多,对电子的吸引力就越大,所以键难断,就难降解。
2、定义 降解塑料是指一类其制品的各项性能可满足使用要求,在保存期内性能不变,而使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料,因此,它也被称为可环境降解塑料。
3、就是没有残留,对环境无任何危害,通俗的讲就是都变成泥了。降解有时间有限制。可以根据使用要求在制作时改变它的降解时间和周期。
为什么要发展可降解高分子材料
***节约:传统塑料材料的生产和处理过程中需要消耗大量的石油等化石***。环境降解高分子材料可以替代传统塑料材料,降低对化石***的依赖,节约***。
主要是为了保护环境,另外可降解的高分子能满足一些特殊的用途,如生物医用材料中,有一部分要求在人体中降解的。
降解除有以上生物化学作用外,还有生物物理作用,即微生物侵蚀聚合物后,由于细胞的增大,致使高分子材料发生机械性破坏。因此,生物降解并非单一机理,而是一个复杂的生物物理、生物化学协同同作用,相互促进的物理化学过程。
高分子材料的老化是由什么反应引起的
1、老化的本质可归结为交联和降解两种化学反应。降解引起高聚物相对分子 量减少,进而导致其机械性能和电性能降低,并可能出现发粘和粉化等现象。 交联则引起聚合物相对分子质量增加。
2、裂解反应是高分子化合物在化学因素和物理因素作用下,大分子发生断裂的反应。裂解反应使分子量明显降低,其化学组成虽无改变,但结构发生了变化,它会使高分子材料变软、发黏、失去高弹性。
3、在阳光(紫外线)、热、氧及水蒸气的作用下,有机高分子材料的组成及内部结构会不断变化,使其不断变脆甚至开裂,性能逐渐恶化而失去原有的工程性质。
4、物理性能也会相应变坏, 如发硬、发粘、变脆、变色、失去强度等, 这些变化和现象称为老化, 高分子材料老化的本质是其物理结构或化学结构的改变。
5、老化就是部分共价键断裂,导致高分子降解。高分子材料老化在氧化(日晒、自由基氧化或者腐蚀)、疲劳(反复受力)时发生。会有变色、力学性能下降、发生明显宏观的断裂或者微观的裂痕等。
6、在这种特定波长的光照射下,聚合物能发生最快速度的裂解;水也是影响高分子材料老化的一个重要因素。
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