功能高分子材料知识点
时间:2026-01-19
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第一章 1、什么是功能高分子材料?与普通高分子材料的区别 、什么是功能高分子材料?与普通高分子材料的区别? 功能高分子材料是指那些具有独特物理特性(如光,电,磁灯)或化学特性(如反应,催化 等)或生物特性(治疗,相容,生物降解等)的新型高分子材料。 区别: 区别:常规高分子材料由于其分子量巨大,分子内缺少活性官能团,通常表现为难以形成完 整晶体,难溶于常规溶剂,没有明显熔点,不导电,并呈现化学惰性等共同特性。功能高分 子材料带有特殊物理化学性质和功能,其性能和特征都大大超出了常规高分子。 第二章 1、高分子试剂与普通试剂相比的优缺点。 、高分子试剂与普通试剂相比的优缺点。 优点: a) 简化操作过程。 b) 有利于贵重试剂和催化剂的回收和再生。 c) 可提高实际的稳定性和安全性。 d) 所谓的固相合成工艺可以提高化学反应的机械化和自动化程度。 e) 提高化学反应的选择性。 f) 可以提供在均相反应条件下难以达到的反应环境。 缺点: a) 增加实试剂生产的成本。 b) 降低化学反应速度。 2、常用试剂的辨认(种类、判断官能团) 、常用试剂的辨认(种类、判断官能团) 。 高分子氧化剂(高分子过氧酸) :稳定性好, 贮存、运输、使用方便 高分子还原剂(高分子锡还原试剂) :稳定性好、无气味、低毒性 、还原某些羰基化合物、 选择性还原二醛中的一个、定量的将卤代烃中的卤素转变为氢 优点:选择性高,可再生。 3、常用的氧化还原试剂,卤代试剂,酰基化试剂分别有哪些 、常用的氧化还原试剂,卤代试剂,酰基化试剂分别有哪些? 常用的氧化还原试剂:醌型,硫醇型,吡啶型二茂铁型,多核芳香杂环型。 卤代试剂:二卤化磷型,N-卤代酰亚胺型,三价碘型。 酰基化试剂(分别使氨基,羧基和羟基生成酰胺,酸酐和酯类化合物) :高分子活性酯和高 分子酸酐。 4、高分子氧化还原试剂——特点:能够在不同情况下表现出不同的反应活性。 ——特点 、高分子氧化还原试剂——特点: 高分子氧化还原试剂具有可逆的氧化还原特性 醌型 硫醇型 吡啶型 二茂铁型 多核芳香 杂环型 第三章
1、复合型导电高分子材料的定义、构成,与本征型的区别。 、复合型导电高分子材料的定义、构成,与本征型的区别。 定义: 复合型导电高分子是在本身不具备导电性的高分子材料中掺混入大量导电物质, 如炭 定义: 黑、金属粉等,通过分散复合、层积复合、表面复合等方法构成的复合材料,其中以分散复 合最为常用。 组成: 组成:1.导电填充物:提供载流子的作用,它的形态、性质和用量直接决定材料的导电性。 2.聚合物基体材料: 将导电颗粒牢固地粘结在一起, 使导电高分子具有稳定的导电性, 同时它还赋于材料加工性。 区别: 与结构型导电高分子不同, 在复合型导电高分子中, 高分子材料本身并不具备导电性, 区别: 只充当了粘合剂的角色。 导电性是通过混合在其中的导电性的物质如炭黑、 金属粉末等获得 的。 2、复合型导电高分子的导电机理。 、复合型导电高分子的导电机理。 导电机理 a) 宏观的渗流理论(导电通道学说)主要是解释电阻率-填料浓度的关系,不涉及导电本 质, 只是从宏观角度解释复合物的导电现象------导电填料相互接触形成网链, 从而使其 导电。 b) 微观量子力学的隧道效应用来解释粒子间隙很大时导电现象。 该理论认为间隙很大时仍 有导电网链形成, 但不是靠导电粒子直接接触导电, 是热振动时电子在粒子间迁移形成 某种隧道造成的。 c) 场致发射效应为相邻的导电粒子存在电位差, 在电场作用下发生电子发射, 实现电子的 定向移动 3、影响其电导率的因素(温度) 、影响其电导率的因素(温度) 。 当温度升高时,电导能力下降,即电阻值升高,具备这种性质的材料称为正温度系数导电材 料,包括金属和复合型高分子导电材料。 4、复合型导电材料的应用 、 复合型导电塑料:电磁屏蔽材料、抗静电材料。 橡胶:外科手术橡胶制品、抗高压电缆电晕 放电的电线保持套。 涂料:加热漆、抗静电涂料。 黏合剂: 5、电子导电型聚合物的结构、载流体、影响电导率的因素(温度) 、电子导电型聚合物的结构、载流体、影响电导率的因素(温度) 。 结构特点: 结构特点:具有共轭π键,其本身或经过“掺杂”后具有导电性的一类高分子材料。 本征导电中的载流子是电子和空穴。 本征导电中的载流子是 电导率的影响因素: 电导率的影响因素: a) 掺杂量:掺杂率小时,电导率
随着掺杂率的增加而迅速增加;当达到一定值后,随掺杂 率增加的变化电导率变化很小,此时为饱和掺杂率。 b) 掺杂剂: c) 温度: i. 温度 T 上升电导率增大。因为 T 上升电子能量增大易转移。 ii. 不同掺杂量下,掺杂量越小,温度影响越大。 iii. 电子导电高分子材料表现出负温度系数效应(NTC) d) 共轭连长度:线性共轭导电聚合物的电导率随着共轭链长度的增加而呈指数快速增加。 制备方法: 制备方法: 1) 直接法: 利用某些单体直接通过聚合反应生成具有线性共轭结构的高分子成为直接 合成法。 2) 间接法: 先通过聚合反应生成聚合物, 再通过一步或多步化学反应形成线性共轭结 构的导电 …… 此处隐藏:8458字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……