SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Высокомолекулярные соединения,
полимеры — вещества, обладающие
большим молекулярным весом.
К природным
высокомолекулярным
соединениям(биополимерам)
относятся белки ,нуклеиновые
кислоты ,полисахариды и т. д.
К синтетическим — различные
пластмассы , синтетические каучуки
и волокна.
Полимеры - высокомолекулярные соединения,
молекулы которых состоят из множества
повторяющихся структурных звеньев (белки,
нуклеиновые кислоты, целлюлоза, крахмал,
каучук и другие органические вещества).
ПриродноеПриродное
ИскусственноеИскусственное
СинтетическоеСинтетическое
ПолимеризацияПолимеризация
ПоликонденсацияПоликонденсация
Это химический
процесс соединения
исходных молекул
мономера в
макромолекулы
полимера, идущий с
образованием
побочного
низкомолекулярного
продукта (чаще всего
воды)
Это химический
процесс соединения
исходных молекул
мономера в
макромолекулы
полимера, идущий с
образованием
побочного
низкомолекулярного
продукта (чаще всего
воды)
Это химический
процесс
соединения
множества
исходных молекул
низкомолекулярног
о вещества
(мономера) в
крупные молекулы
(макромолекулы)
полимера.
Это химический
процесс
соединения
множества
исходных молекул
низкомолекулярног
о вещества
(мономера) в
крупные молекулы
(макромолекулы)
полимера.
Гомополимеризация
– соединение молекул
одного мономера
Гомополимеризация
– соединение молекул
одного мономера
Сополимеризация
– соединение молекул
двух и более исходных
веществ
Сополимеризация
– соединение молекул
двух и более исходных
веществ
Сополиконденсация
– соединение молекул
двух и более исходных
веществ
Сополиконденсация
– соединение молекул
двух и более исходных
веществ
Гомополиконденсация
– соединение молекул
одного мономера
Гомополиконденсация
– соединение молекул
одного мономера
Линейная – при которой структурные звенья
соединены в длинные цепи последовательно
одно за другим (такую структуру имеют
полиэтилен и полипропилен)
Разветвленная – структура крахмала,
полиэтилена высокого давления.
Пространственная – когда линейные
молекулы соединены между собой химическими
связями, например, резина,
фенолформальдегидная смола.
Геометрическая форма полимеров
существенно влияет на их свойства.
Одним из важных химических свойств непредельных
углеводородов — алкенов и диенов — является
способность их молекул соединяться друг с другом в
длинные цепи. Этот процесс происходит за счёт
раскрытия двойных связей и называется
полимеризацией:
nR—СН=СН2 -> — (СНК—СН2)n.
Полимеризация непредельных соединений в
зависимости от механизма может быть радикальной
или ионной. Радикальную полимеризацию вызывают
инициаторы, которые при нагревании распадаются на
свободные радикалы. Присоединяясь к молекуле
мономера, они порождают новый радикал — прообраз
будущей макромолекулы полимера.
М. Ломоносов
Полимерные материалы
проникли сейчас в самые
потаенные уголки
человеческой жизни, науки
и культуры.
(строение хаотичное)(упорядоченное расположение макромолекул)
Полимеры
Кристаллические Аморфные
1. Чем выше кристалличность полимера, тем
выше его прочность, однако в одной
молекуле встречаются кристаллические и
аморфные области.
Повышение
кристалличности (упорядоченности)
достигается специальными мерами, такими,
как вытяжка, протягивание сквозь фильеры
с получением нитей.
2. Нитевидные молекулы обладают высокой
гибкостью. Под воздействием теплового
движения они изогнуты и сплетены в
клубок. При приложении нагрузки они
частично растягиваются, после снятия
нагрузки тепловое движение
восстанавливает исходное состояние.
3. Применение ВМС.
Полимеризация, вПолимеризация, в
которой участвуют два иликоторой участвуют два или
несколько различныхнесколько различных
мономеров. В результатемономеров. В результате
сополимеризациисополимеризации
образуются сополимеры,образуются сополимеры,
макромолекулы которыхмакромолекулы которых
состоят из двух или болеесостоят из двух или более
разнородных структурныхразнородных структурных
звеньев. Сополимеризациязвеньев. Сополимеризация
позволяет получатьпозволяет получать
высокомолекулярныевысокомолекулярные
вещества свещества с
разнообразнымиразнообразными
свойствами.свойствами.
Пластиковые
челюсти, суставы,
сосуды, уже никого
не удивляют. Из
пластмассы
удалось
сконструировать
очень сложные по
«архитектуре»
среднее ухо.
Космонавтика требовала все
новых и новых материалов более
легких, чем алюминий, более
прочных и стойких в условиях
тысячеградусных температур, чем
гранит.
Полимерный
стебель растет
из
определенной
точки, этот опыт
дает основание
считать, что
данный процесс
прекрасно
моделирует
биологический
рост.
 Термопластичность -
способность полимера изменять
при нагревании форму и
сохранять ее при охлаждении.
 Характерна для молекул
линейной структуры
(полиэтилен).
 Термореактивность - это
свойство характерно для полимеров
с пространственной структурой,
переработка которых в изделия
сопровождается необратимой
химической реакцией, приводит к
образованию нерастворимого
материала.
растительного
происхождения
растительного
происхождения животного
происхождения
животного
происхождения синтетические
синтетические
хлопковое,
льняное и др.
хлопковое,
льняное и др. шерстяное,
шелковое
шерстяное,
шелковое вискозное,
медноаммиачное,
ацетатное
вискозное,
медноаммиачное,
ацетатное
капрон, лавсан
хлорин, нитрон
капрон, лавсан
хлорин, нитрон
искусственные
искусственные
 Искусственные волокна - из
природных высокомолекулярных
соединений, в основном из
целлюлозы.
 Синтетические волокна
изготовляют из синтетических
высокомолекулярных соединений.
 Химические волокна - в виде
бесконечной нити.
Полиэтилен применили для изоляции
электрических кабелей, в том числе
и подводных.
В 20-х годах нашего столетия
синтетические материалы были всего
лишь неполноценными заменителями
традиционных природных материалов –
металла, дерева, шелковых и
хлопчатобумажных тканей.
Полимеры
Полимеры
Полимеры

More Related Content

Viewers also liked

11б серовая,демченко, терехова
11б серовая,демченко, терехова11б серовая,демченко, терехова
11б серовая,демченко, тереховаverka1987
 
Полимеры
ПолимерыПолимеры
Полимерыerlond
 
презентация
презентацияпрезентация
презентацияVadim Gusev
 
Polimery1
Polimery1 Polimery1
Polimery1 yrsula
 
Shaptala julia 2013ppt
Shaptala julia 2013pptShaptala julia 2013ppt
Shaptala julia 2013pptJulia Shaptala
 
Презентация урока
Презентация урокаПрезентация урока
Презентация урокаyrsula
 
Занятие по теме "3D визуализация биологических молекул".
Занятие по теме "3D визуализация биологических молекул".Занятие по теме "3D визуализация биологических молекул".
Занятие по теме "3D визуализация биологических молекул".licey1568
 
[Youdz.ru] пластмасса
[Youdz.ru] пластмасса[Youdz.ru] пластмасса
[Youdz.ru] пластмассаYou DZ
 
Алексей Хохлов. Полимеры в контексте "нано": презентация к лекции
Алексей Хохлов. Полимеры в контексте "нано": презентация к лекцииАлексей Хохлов. Полимеры в контексте "нано": презентация к лекции
Алексей Хохлов. Полимеры в контексте "нано": презентация к лекцииBoris Dolgin
 

Viewers also liked (9)

11б серовая,демченко, терехова
11б серовая,демченко, терехова11б серовая,демченко, терехова
11б серовая,демченко, терехова
 
Полимеры
ПолимерыПолимеры
Полимеры
 
презентация
презентацияпрезентация
презентация
 
Polimery1
Polimery1 Polimery1
Polimery1
 
Shaptala julia 2013ppt
Shaptala julia 2013pptShaptala julia 2013ppt
Shaptala julia 2013ppt
 
Презентация урока
Презентация урокаПрезентация урока
Презентация урока
 
Занятие по теме "3D визуализация биологических молекул".
Занятие по теме "3D визуализация биологических молекул".Занятие по теме "3D визуализация биологических молекул".
Занятие по теме "3D визуализация биологических молекул".
 
[Youdz.ru] пластмасса
[Youdz.ru] пластмасса[Youdz.ru] пластмасса
[Youdz.ru] пластмасса
 
Алексей Хохлов. Полимеры в контексте "нано": презентация к лекции
Алексей Хохлов. Полимеры в контексте "нано": презентация к лекцииАлексей Хохлов. Полимеры в контексте "нано": презентация к лекции
Алексей Хохлов. Полимеры в контексте "нано": презентация к лекции
 

More from erlond

АЭС
АЭСАЭС
АЭСerlond
 
Методика подготовки и проведения исследовательских работ по химии
Методика подготовки и проведения исследовательских работ по химииМетодика подготовки и проведения исследовательских работ по химии
Методика подготовки и проведения исследовательских работ по химииerlond
 
Деловая Игра
Деловая ИграДеловая Игра
Деловая Играerlond
 
Аммиак
АммиакАммиак
Аммиакerlond
 
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование Итоговое тестирование
Итоговое тестирование erlond
 
Технологическая схема производства аммиака
Технологическая схема производства аммиакаТехнологическая схема производства аммиака
Технологическая схема производства аммиакаerlond
 
Зачет № 1
Зачет № 1Зачет № 1
Зачет № 1erlond
 
Кроссворд "металлы"
Кроссворд "металлы"Кроссворд "металлы"
Кроссворд "металлы"erlond
 
Почва - основа жизни на планете
Почва - основа жизни на планетеПочва - основа жизни на планете
Почва - основа жизни на планетеerlond
 
Задания по химии 10 класс
Задания по химии 10 классЗадания по химии 10 класс
Задания по химии 10 классerlond
 
Задание по химии 11 класс
Задание по химии 11 классЗадание по химии 11 класс
Задание по химии 11 классerlond
 
Воздух
ВоздухВоздух
Воздухerlond
 
Вода в природе. Пресная вода.
Вода в природе. Пресная вода.Вода в природе. Пресная вода.
Вода в природе. Пресная вода.erlond
 
кроссворд по химии
кроссворд по химиикроссворд по химии
кроссворд по химииerlond
 
экология
экологияэкология
экологияerlond
 
тест Microsoft word
тест Microsoft wordтест Microsoft word
тест Microsoft worderlond
 
урок 8 класс
урок 8 классурок 8 класс
урок 8 классerlond
 
урок 9 класс
урок 9 классурок 9 класс
урок 9 классerlond
 
тест 9 класс
тест 9 класстест 9 класс
тест 9 классerlond
 
Урок «Природные источники углеводородов»
Урок «Природные источники углеводородов»Урок «Природные источники углеводородов»
Урок «Природные источники углеводородов»erlond
 

More from erlond (20)

АЭС
АЭСАЭС
АЭС
 
Методика подготовки и проведения исследовательских работ по химии
Методика подготовки и проведения исследовательских работ по химииМетодика подготовки и проведения исследовательских работ по химии
Методика подготовки и проведения исследовательских работ по химии
 
Деловая Игра
Деловая ИграДеловая Игра
Деловая Игра
 
Аммиак
АммиакАммиак
Аммиак
 
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
 
Технологическая схема производства аммиака
Технологическая схема производства аммиакаТехнологическая схема производства аммиака
Технологическая схема производства аммиака
 
Зачет № 1
Зачет № 1Зачет № 1
Зачет № 1
 
Кроссворд "металлы"
Кроссворд "металлы"Кроссворд "металлы"
Кроссворд "металлы"
 
Почва - основа жизни на планете
Почва - основа жизни на планетеПочва - основа жизни на планете
Почва - основа жизни на планете
 
Задания по химии 10 класс
Задания по химии 10 классЗадания по химии 10 класс
Задания по химии 10 класс
 
Задание по химии 11 класс
Задание по химии 11 классЗадание по химии 11 класс
Задание по химии 11 класс
 
Воздух
ВоздухВоздух
Воздух
 
Вода в природе. Пресная вода.
Вода в природе. Пресная вода.Вода в природе. Пресная вода.
Вода в природе. Пресная вода.
 
кроссворд по химии
кроссворд по химиикроссворд по химии
кроссворд по химии
 
экология
экологияэкология
экология
 
тест Microsoft word
тест Microsoft wordтест Microsoft word
тест Microsoft word
 
урок 8 класс
урок 8 классурок 8 класс
урок 8 класс
 
урок 9 класс
урок 9 классурок 9 класс
урок 9 класс
 
тест 9 класс
тест 9 класстест 9 класс
тест 9 класс
 
Урок «Природные источники углеводородов»
Урок «Природные источники углеводородов»Урок «Природные источники углеводородов»
Урок «Природные источники углеводородов»
 

Полимеры

  • 1.
  • 2. Высокомолекулярные соединения, полимеры — вещества, обладающие большим молекулярным весом. К природным высокомолекулярным соединениям(биополимерам) относятся белки ,нуклеиновые кислоты ,полисахариды и т. д. К синтетическим — различные пластмассы , синтетические каучуки и волокна.
  • 3. Полимеры - высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из множества повторяющихся структурных звеньев (белки, нуклеиновые кислоты, целлюлоза, крахмал, каучук и другие органические вещества).
  • 5. ПолимеризацияПолимеризация ПоликонденсацияПоликонденсация Это химический процесс соединения исходных молекул мономера в макромолекулы полимера, идущий с образованием побочного низкомолекулярного продукта (чаще всего воды) Это химический процесс соединения исходных молекул мономера в макромолекулы полимера, идущий с образованием побочного низкомолекулярного продукта (чаще всего воды) Это химический процесс соединения множества исходных молекул низкомолекулярног о вещества (мономера) в крупные молекулы (макромолекулы) полимера. Это химический процесс соединения множества исходных молекул низкомолекулярног о вещества (мономера) в крупные молекулы (макромолекулы) полимера. Гомополимеризация – соединение молекул одного мономера Гомополимеризация – соединение молекул одного мономера Сополимеризация – соединение молекул двух и более исходных веществ Сополимеризация – соединение молекул двух и более исходных веществ Сополиконденсация – соединение молекул двух и более исходных веществ Сополиконденсация – соединение молекул двух и более исходных веществ Гомополиконденсация – соединение молекул одного мономера Гомополиконденсация – соединение молекул одного мономера
  • 6. Линейная – при которой структурные звенья соединены в длинные цепи последовательно одно за другим (такую структуру имеют полиэтилен и полипропилен) Разветвленная – структура крахмала, полиэтилена высокого давления. Пространственная – когда линейные молекулы соединены между собой химическими связями, например, резина, фенолформальдегидная смола. Геометрическая форма полимеров существенно влияет на их свойства.
  • 7. Одним из важных химических свойств непредельных углеводородов — алкенов и диенов — является способность их молекул соединяться друг с другом в длинные цепи. Этот процесс происходит за счёт раскрытия двойных связей и называется полимеризацией: nR—СН=СН2 -> — (СНК—СН2)n. Полимеризация непредельных соединений в зависимости от механизма может быть радикальной или ионной. Радикальную полимеризацию вызывают инициаторы, которые при нагревании распадаются на свободные радикалы. Присоединяясь к молекуле мономера, они порождают новый радикал — прообраз будущей макромолекулы полимера.
  • 8. М. Ломоносов Полимерные материалы проникли сейчас в самые потаенные уголки человеческой жизни, науки и культуры.
  • 9. (строение хаотичное)(упорядоченное расположение макромолекул) Полимеры Кристаллические Аморфные 1. Чем выше кристалличность полимера, тем выше его прочность, однако в одной молекуле встречаются кристаллические и аморфные области. Повышение кристалличности (упорядоченности) достигается специальными мерами, такими, как вытяжка, протягивание сквозь фильеры с получением нитей. 2. Нитевидные молекулы обладают высокой гибкостью. Под воздействием теплового движения они изогнуты и сплетены в клубок. При приложении нагрузки они частично растягиваются, после снятия нагрузки тепловое движение восстанавливает исходное состояние. 3. Применение ВМС.
  • 10. Полимеризация, вПолимеризация, в которой участвуют два иликоторой участвуют два или несколько различныхнесколько различных мономеров. В результатемономеров. В результате сополимеризациисополимеризации образуются сополимеры,образуются сополимеры, макромолекулы которыхмакромолекулы которых состоят из двух или болеесостоят из двух или более разнородных структурныхразнородных структурных звеньев. Сополимеризациязвеньев. Сополимеризация позволяет получатьпозволяет получать высокомолекулярныевысокомолекулярные вещества свещества с разнообразнымиразнообразными свойствами.свойствами.
  • 11. Пластиковые челюсти, суставы, сосуды, уже никого не удивляют. Из пластмассы удалось сконструировать очень сложные по «архитектуре» среднее ухо.
  • 12. Космонавтика требовала все новых и новых материалов более легких, чем алюминий, более прочных и стойких в условиях тысячеградусных температур, чем гранит.
  • 13. Полимерный стебель растет из определенной точки, этот опыт дает основание считать, что данный процесс прекрасно моделирует биологический рост.
  • 14.  Термопластичность - способность полимера изменять при нагревании форму и сохранять ее при охлаждении.  Характерна для молекул линейной структуры (полиэтилен).  Термореактивность - это свойство характерно для полимеров с пространственной структурой, переработка которых в изделия сопровождается необратимой химической реакцией, приводит к образованию нерастворимого материала.
  • 15. растительного происхождения растительного происхождения животного происхождения животного происхождения синтетические синтетические хлопковое, льняное и др. хлопковое, льняное и др. шерстяное, шелковое шерстяное, шелковое вискозное, медноаммиачное, ацетатное вискозное, медноаммиачное, ацетатное капрон, лавсан хлорин, нитрон капрон, лавсан хлорин, нитрон искусственные искусственные
  • 16.  Искусственные волокна - из природных высокомолекулярных соединений, в основном из целлюлозы.  Синтетические волокна изготовляют из синтетических высокомолекулярных соединений.  Химические волокна - в виде бесконечной нити.
  • 17.
  • 18. Полиэтилен применили для изоляции электрических кабелей, в том числе и подводных.
  • 19. В 20-х годах нашего столетия синтетические материалы были всего лишь неполноценными заменителями традиционных природных материалов – металла, дерева, шелковых и хлопчатобумажных тканей.