🗊Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №1Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №2Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №3Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №4Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №5Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №6Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №7Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №8Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №9Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №10Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №11Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №12Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №13Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №14Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №15Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №16Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №17Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №18Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №19Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №20Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №21Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №22Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №23Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №24Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №25Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №26Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №27Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №28Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №29Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №30Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №31Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №32

Содержание


Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Полимеры. Каучуки. Резина
Материал к уроку
подготовлен Ким Н.В.
Описание слайда:
Полимеры. Каучуки. Резина Материал к уроку подготовлен Ким Н.В.

Слайд 2


Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3






Полимеры - высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из множества повторяющихся структурных звеньев (белки, нуклеиновые кислоты, целлюлоза, крахмал, каучук и другие органические вещества).
Описание слайда:
Полимеры - высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из множества повторяющихся структурных звеньев (белки, нуклеиновые кислоты, целлюлоза, крахмал, каучук и другие органические вещества).

Слайд 4





Основные понятия
Низкомолекулярные соединения, из которых образуются полимеры, называются мономерами.
Например, пропилен СН2=СH–CH3 является мономером полипропилена:
Группа атомов, многократно повторяющаяся в цепной макромолекуле, называется ее структурным звеном.
...-CH2-CHCl-CH2-CHCl-CH2-CHCl-CH2-CHCl-CH2-CHCl-...
В формуле макромолекулы это звeно обычно выделяют скобками:             (-CH2-CHCl-)n
Описание слайда:
Основные понятия Низкомолекулярные соединения, из которых образуются полимеры, называются мономерами. Например, пропилен СН2=СH–CH3 является мономером полипропилена: Группа атомов, многократно повторяющаяся в цепной макромолекуле, называется ее структурным звеном. ...-CH2-CHCl-CH2-CHCl-CH2-CHCl-CH2-CHCl-CH2-CHCl-... В формуле макромолекулы это звeно обычно выделяют скобками: (-CH2-CHCl-)n

Слайд 5





Основные понятия
Степень полимеризации — это число, показывающее сколько молекул мономера соединилось в макромолекулу.
В формуле макромолекулы степень полимеризации обычно обозначается индексом "n" за скобками, включающими в себя структурное (мономерное) звено:
n >> 1
     Молекулярная масса макромолекулы связана со степенью полимеризации соотношением:
М(макромолекулы) = M(звена) • n, где n - степень полимеризации, M - относительная молекулярная масса
Описание слайда:
Основные понятия Степень полимеризации — это число, показывающее сколько молекул мономера соединилось в макромолекулу. В формуле макромолекулы степень полимеризации обычно обозначается индексом "n" за скобками, включающими в себя структурное (мономерное) звено: n >> 1 Молекулярная масса макромолекулы связана со степенью полимеризации соотношением: М(макромолекулы) = M(звена) • n, где n - степень полимеризации, M - относительная молекулярная масса

Слайд 6


Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





Высокомолекулярные соединения
Особую, очень важную, группу органических веществ составляют высокомолекулярные соединения (полимеры). 
Масса их молекул достигает нескольких десятков тысяч и даже миллионов.
Какова роль этих соединений? 
Во-первых, полимерные вещества являются основой Жизни на Земле.
Органические природные полимеры – биополимеры – обеспечивают процессы жизнедеятельности всех животных и растительных организмов.
Описание слайда:
Высокомолекулярные соединения Особую, очень важную, группу органических веществ составляют высокомолекулярные соединения (полимеры). Масса их молекул достигает нескольких десятков тысяч и даже миллионов. Какова роль этих соединений? Во-первых, полимерные вещества являются основой Жизни на Земле. Органические природные полимеры – биополимеры – обеспечивают процессы жизнедеятельности всех животных и растительных организмов.

Слайд 12





Биополимеры
Описание слайда:
Биополимеры

Слайд 13





Структурная организация белков.
Первичная структура - определенная последовательность α- аминокислотных остатков в полипептидной цепи.
Описание слайда:
Структурная организация белков. Первичная структура - определенная последовательность α- аминокислотных остатков в полипептидной цепи.

Слайд 14





Структурная организация белков.
Третичная структура - форма закрученной спирали в пространстве, образованная главным образом за счет дисульфидных мостиков -S-S-, водородных связей, гидрофобных и ионных взаимодействий.
Описание слайда:
Структурная организация белков. Третичная структура - форма закрученной спирали в пространстве, образованная главным образом за счет дисульфидных мостиков -S-S-, водородных связей, гидрофобных и ионных взаимодействий.

Слайд 15





Высокомолекулярные соединения
Интересно, что из множества возможных вариантов Природа "выбрала" всего 4 типа полимеров:
Во-вторых, благодаря особым, только для них характерным свойствам, полимеры (синтетические, искусственные и некоторые природные) широко используются при изготовлении самых разнообразных материалов:
Описание слайда:
Высокомолекулярные соединения Интересно, что из множества возможных вариантов Природа "выбрала" всего 4 типа полимеров: Во-вторых, благодаря особым, только для них характерным свойствам, полимеры (синтетические, искусственные и некоторые природные) широко используются при изготовлении самых разнообразных материалов:

Слайд 16





Композиционные материалы
Полимеры применяются для получения композиционных материалов, ионообменных смол (полиэлектролитов) …
Композиционный материал (композит) - это материал, в котором наряду с основным веществом содержатся упрочняющие или модифицирующие компоненты.
В состав композита входят: связующее вещество (обычно полимер), наполнитель, пластификаторы, свето- и термостабилизаторы, красители и т.п.
Прочность полимерных композиций, содержащих наполнитель, обусловлена дополнительными силами, связывающими наполнитель с полимером за счет адгезии (прилипания).
Описание слайда:
Композиционные материалы Полимеры применяются для получения композиционных материалов, ионообменных смол (полиэлектролитов) … Композиционный материал (композит) - это материал, в котором наряду с основным веществом содержатся упрочняющие или модифицирующие компоненты. В состав композита входят: связующее вещество (обычно полимер), наполнитель, пластификаторы, свето- и термостабилизаторы, красители и т.п. Прочность полимерных композиций, содержащих наполнитель, обусловлена дополнительными силами, связывающими наполнитель с полимером за счет адгезии (прилипания).

Слайд 17





Композиционные материалы
Вот некоторые примеры наполнителей в композитах: 
сажа в резине, 
ткань в текстолите, 
бумага в гетинаксе, 
стеклоткань и стекловолокно в стеклопластиках, 
металлы (порошок или нити) в металлополимерах, 
взрывчатые вещества (порох) в твердом ракетном топливе, 
нитевидные монокристаллы Al2O3, карбидов кремния и бора, графита и т.д. в особо прочных материалах для космической техники.
Описание слайда:
Композиционные материалы Вот некоторые примеры наполнителей в композитах: сажа в резине, ткань в текстолите, бумага в гетинаксе, стеклоткань и стекловолокно в стеклопластиках, металлы (порошок или нити) в металлополимерах, взрывчатые вещества (порох) в твердом ракетном топливе, нитевидные монокристаллы Al2O3, карбидов кремния и бора, графита и т.д. в особо прочных материалах для космической техники.

Слайд 18





Способы  получения

Поликонденсация
Описание слайда:
Способы получения Поликонденсация

Слайд 19


Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Скачать презентацию Полимеры. Каучуки. Резина , слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





Каучуки
Каучуки — натуральные или синтетические материалы, характеризующиеся эластичностью, водонепроницаемостью и электроизоляционными свойствами, из которых путём специальной обработки получают резину. Природный каучук получают из жидкости молочно-белого цвета, называемой латексом, — млечного сока каучуконосных растений.
В технике из каучуков изготовляют шины для автотранспорта, самолётов, велосипедов; каучуки применяют для электроизоляции, а также производства промышленных товаров и медицинских приборов.
Описание слайда:
Каучуки Каучуки — натуральные или синтетические материалы, характеризующиеся эластичностью, водонепроницаемостью и электроизоляционными свойствами, из которых путём специальной обработки получают резину. Природный каучук получают из жидкости молочно-белого цвета, называемой латексом, — млечного сока каучуконосных растений. В технике из каучуков изготовляют шины для автотранспорта, самолётов, велосипедов; каучуки применяют для электроизоляции, а также производства промышленных товаров и медицинских приборов.

Слайд 22





Открытие натурального каучука

Каучук существует столько лет, сколько и сама природа. Окаменелые остатки каучуконосных деревьев, которые были найдены, имеют возраст около трёх миллионов лет. Каучук на языке индейцев тупи-гуарани означает «слёзы дерева». Каучуковые шары из сырой резины найдены среди руин цивилизаций инков и майя в Центральной и Южной Америке, возраст этих шаров не менее 900 лет.
Первое знакомство европейцев с натуральным каучуком произошло пять веков назад. Собственно, история каучука началась, как ни странно, с детского мячика и школьной резинки.
Описание слайда:
Открытие натурального каучука Каучук существует столько лет, сколько и сама природа. Окаменелые остатки каучуконосных деревьев, которые были найдены, имеют возраст около трёх миллионов лет. Каучук на языке индейцев тупи-гуарани означает «слёзы дерева». Каучуковые шары из сырой резины найдены среди руин цивилизаций инков и майя в Центральной и Южной Америке, возраст этих шаров не менее 900 лет. Первое знакомство европейцев с натуральным каучуком произошло пять веков назад. Собственно, история каучука началась, как ни странно, с детского мячика и школьной резинки.

Слайд 23





В 1770 году британский химик Джозеф Пристли (Joseph Priestley) впервые нашёл ему применение: он обнаружил, что каучук может стирать то, что написано графитовым карандашом. Тогда такие куски каучука называли гуммиэластиком («смолой эластичной»).
В 1770 году британский химик Джозеф Пристли (Joseph Priestley) впервые нашёл ему применение: он обнаружил, что каучук может стирать то, что написано графитовым карандашом. Тогда такие куски каучука называли гуммиэластиком («смолой эластичной»).
В 1791 году английский фабрикант Самуэль Пил (Samuel Peal) запатентовал способ сделать одежду водонепроницаемой с помощью обработки её раствором каучука в скипидаре.
Во Франции к 1820 г. научились изготовлять подтяжки и подвязки из каучуковых нитей, сплетённых с тканью.
Описание слайда:
В 1770 году британский химик Джозеф Пристли (Joseph Priestley) впервые нашёл ему применение: он обнаружил, что каучук может стирать то, что написано графитовым карандашом. Тогда такие куски каучука называли гуммиэластиком («смолой эластичной»). В 1770 году британский химик Джозеф Пристли (Joseph Priestley) впервые нашёл ему применение: он обнаружил, что каучук может стирать то, что написано графитовым карандашом. Тогда такие куски каучука называли гуммиэластиком («смолой эластичной»). В 1791 году английский фабрикант Самуэль Пил (Samuel Peal) запатентовал способ сделать одежду водонепроницаемой с помощью обработки её раствором каучука в скипидаре. Во Франции к 1820 г. научились изготовлять подтяжки и подвязки из каучуковых нитей, сплетённых с тканью.

Слайд 24





Первая резина
В 1834 году немецкий химик Фридрих Людерсдорф (Friedrich Ludersdorf) и американский химик Натаниель Хейвард (Nathaniel Hayward) обнаружили, что добавление серы к каучуку уменьшает или даже вовсе устраняет липкость изделий из каучука. Через некоторое время он обнаружил кожеподобный материал — резину. Этот процесс был назван вулканизацией. Открытие резины привело к широкому её применению: к 1919 году было предложено уже более 40 000 различных изделий из резины.
Описание слайда:
Первая резина В 1834 году немецкий химик Фридрих Людерсдорф (Friedrich Ludersdorf) и американский химик Натаниель Хейвард (Nathaniel Hayward) обнаружили, что добавление серы к каучуку уменьшает или даже вовсе устраняет липкость изделий из каучука. Через некоторое время он обнаружил кожеподобный материал — резину. Этот процесс был назван вулканизацией. Открытие резины привело к широкому её применению: к 1919 году было предложено уже более 40 000 различных изделий из резины.

Слайд 25





Состав и строение натурального каучука

Натуральный (природный) каучук (НК) представляет собой высокомолекулярный непредельный углеводород, молекулы которого содержат большое количество двойных связей; состав его может быть выражен формулой (C5H8)n (где величина n составляет от 1000 до 3000); он является полимером изопрена:
Описание слайда:
Состав и строение натурального каучука Натуральный (природный) каучук (НК) представляет собой высокомолекулярный непредельный углеводород, молекулы которого содержат большое количество двойных связей; состав его может быть выражен формулой (C5H8)n (где величина n составляет от 1000 до 3000); он является полимером изопрена:

Слайд 26





Получение синтетического каучука

В разработке синтеза каучука Лебедев пошёл по пути подражания природе. Поскольку натуральный каучук — полимер диенового углеводорода, то Лебедев воспользовался также диеновым углеводородом, только более простым и доступным — бутадиеном
Сырьём для получения бутадиена служит этиловый спирт. Получение бутадиена основано на реакциях дегидрирования и дегидратации спирта.
Описание слайда:
Получение синтетического каучука В разработке синтеза каучука Лебедев пошёл по пути подражания природе. Поскольку натуральный каучук — полимер диенового углеводорода, то Лебедев воспользовался также диеновым углеводородом, только более простым и доступным — бутадиеном Сырьём для получения бутадиена служит этиловый спирт. Получение бутадиена основано на реакциях дегидрирования и дегидратации спирта.

Слайд 27





Получение синтетического каучука

Эти реакции идут одновременно при пропускании паров спирта над смесью соответствующих катализаторов:
В качестве катализатора полимеризации 1,3-бутадиена С. В. Лебедев выбрал металлический натрий, впервые применённый для полимеризации непредельных углеводородов русским химиком А. А. Кракау.
Описание слайда:
Получение синтетического каучука Эти реакции идут одновременно при пропускании паров спирта над смесью соответствующих катализаторов: В качестве катализатора полимеризации 1,3-бутадиена С. В. Лебедев выбрал металлический натрий, впервые применённый для полимеризации непредельных углеводородов русским химиком А. А. Кракау.

Слайд 28





 Пластмассы и волокна
Обычно полимеры редко используют в чистом виде. Как правило из них получают полимерные материалы. К числу последних относятся пластмассы и волокна.
Пластмасса – это материал, в котором связующим компонентом служит полимер, а остальные составные части – наполнители, пластификаторы, красители, противоокислители и др. вещества.
Описание слайда:
Пластмассы и волокна Обычно полимеры редко используют в чистом виде. Как правило из них получают полимерные материалы. К числу последних относятся пластмассы и волокна. Пластмасса – это материал, в котором связующим компонентом служит полимер, а остальные составные части – наполнители, пластификаторы, красители, противоокислители и др. вещества.

Слайд 29






Особая роль отводится наполнителям, которые 
добавляют к полимерам. Они повышают 
прочность и жёсткость полимера, снижают его себестоимость. 
В качестве наполнителей могут быть стеклянные волокна, опилки, цементная пыль, бумага, асбест и др.
Поэтому такие пластмассы, как, например,
полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол,
фенолформальдегидные, широко
применяются в различных отраслях
				 промышленности, 
				 сельского хозяйства,
 				 в медицине, культуре, 
                                  в быту.
Описание слайда:
Особая роль отводится наполнителям, которые добавляют к полимерам. Они повышают прочность и жёсткость полимера, снижают его себестоимость. В качестве наполнителей могут быть стеклянные волокна, опилки, цементная пыль, бумага, асбест и др. Поэтому такие пластмассы, как, например, полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол, фенолформальдегидные, широко применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в медицине, культуре, в быту.

Слайд 30





Волокна – это вырабатываемые из природных или синтетических полимеров длинные гибкие нити, из которых изготавливается пряжа и другие текстильные изделия.
Волокна подразделяются на природные и химические. Природные, или натуральные,   волокна       - это 	  материалы животного   			
     или растительного 					    происхождения: шёлк, 				    шерсть, хлопок, лён.
Описание слайда:
Волокна – это вырабатываемые из природных или синтетических полимеров длинные гибкие нити, из которых изготавливается пряжа и другие текстильные изделия. Волокна подразделяются на природные и химические. Природные, или натуральные, волокна - это материалы животного или растительного происхождения: шёлк, шерсть, хлопок, лён.

Слайд 31





Химические волокна получают путём химической переработки природных (прежде всего целлюлозы) или синтетических полимеров.
К химическим волокнам относятся вискозные, ацетатные волокна, а также капрон, нейлон, лавсан и многие другие.
Описание слайда:
Химические волокна получают путём химической переработки природных (прежде всего целлюлозы) или синтетических полимеров. К химическим волокнам относятся вискозные, ацетатные волокна, а также капрон, нейлон, лавсан и многие другие.

Слайд 32





Используемый материал
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
Описание слайда:
Используемый материал http://www.chemistry.ssu.samara.ru/


Презентацию на тему Полимеры. Каучуки. Резина можно скачать бесплатно ниже:

Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию