🗊 Полимеры

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
  
  Полимеры  , слайд №1  
  Полимеры  , слайд №2  
  Полимеры  , слайд №3  
  Полимеры  , слайд №4  
  Полимеры  , слайд №5  
  Полимеры  , слайд №6  
  Полимеры  , слайд №7  
  Полимеры  , слайд №8  
  Полимеры  , слайд №9  
  Полимеры  , слайд №10  
  Полимеры  , слайд №11  
  Полимеры  , слайд №12  
  Полимеры  , слайд №13  
  Полимеры  , слайд №14  
  Полимеры  , слайд №15

Вы можете ознакомиться и скачать Полимеры . Презентация содержит 15 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Полимеры
Описание слайда:
Полимеры

Слайд 2





                План урока.
Природные и синтетические полимеры.
Способы получения полимеров.
Основные понятия химии полимеров.
Пластмассы и волокна.
Описание слайда:
План урока. Природные и синтетические полимеры. Способы получения полимеров. Основные понятия химии полимеров. Пластмассы и волокна.

Слайд 3





1. Природные и синтетические полимеры.
Полимеры – это соединения, без
которых человек уже не может 
обойтись. С этими соединениями
 знакомы все – от самых маленьких до
пожилых, от домохозяек до специалистов 
многих отраслей промышленности.
				Что же такое полимеры?               Полимеры – это высокомолекулярные соединения, состоящие из множества одинаковых  структурных звеньев.
Описание слайда:
1. Природные и синтетические полимеры. Полимеры – это соединения, без которых человек уже не может обойтись. С этими соединениями знакомы все – от самых маленьких до пожилых, от домохозяек до специалистов многих отраслей промышленности. Что же такое полимеры? Полимеры – это высокомолекулярные соединения, состоящие из множества одинаковых структурных звеньев.

Слайд 4





По происхождению полимеры делятся на природные и синтетические.
Природные полимеры – это, например,
натуральный каучук, крахмал, целлюлоза,
белки, нуклеиновые кислоты. Без
некоторых из них невозможна 
жизнь на нашей планете.
Описание слайда:
По происхождению полимеры делятся на природные и синтетические. Природные полимеры – это, например, натуральный каучук, крахмал, целлюлоза, белки, нуклеиновые кислоты. Без некоторых из них невозможна жизнь на нашей планете.

Слайд 5





Синтетические полимеры – это многочисленные пластмассы, волокна, каучуки.
Они играют большую роль
 в развитии всех отраслей
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи.                 
Как без природных полимеров невозможна сама  
жизнь , так без синтетических полимеров немыслима современная цивилизация.
Описание слайда:
Синтетические полимеры – это многочисленные пластмассы, волокна, каучуки. Они играют большую роль в развитии всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи. Как без природных полимеров невозможна сама жизнь , так без синтетических полимеров немыслима современная цивилизация.

Слайд 6





2. Способы получения полимеров.
Как же образуются эти необычные соединения? 
Полимеры получают в основном двумя методами - реакциями полимеризации и реакциями поликонденсации.
В реакцию полимеризации вступают молекулы, содержащие кратную (чаще – двойную) связь. Такие реакции протекают по механизму присоединения и всё начинается с разрыва двойных связей.
Описание слайда:
2. Способы получения полимеров. Как же образуются эти необычные соединения? Полимеры получают в основном двумя методами - реакциями полимеризации и реакциями поликонденсации. В реакцию полимеризации вступают молекулы, содержащие кратную (чаще – двойную) связь. Такие реакции протекают по механизму присоединения и всё начинается с разрыва двойных связей.

Слайд 7





С реакцией полимеризации мы знакомились на примере получения полиэтилена:
	nСН2=СН2      	   (- СН2 – СН2 - )n
	Для реакции поликонденсации нужны
особые молекулы. В их состав должны
входить две или более функциональные
группы (-ОН, -СООН, -NН2 и др.). 
При взаимодействии таких групп происходит отщепление низкомолекулярного продукта (например, воды) и образование новой группировки, которая связывает остатки реагирующих между собой молекул.
Описание слайда:
С реакцией полимеризации мы знакомились на примере получения полиэтилена: nСН2=СН2 (- СН2 – СН2 - )n Для реакции поликонденсации нужны особые молекулы. В их состав должны входить две или более функциональные группы (-ОН, -СООН, -NН2 и др.). При взаимодействии таких групп происходит отщепление низкомолекулярного продукта (например, воды) и образование новой группировки, которая связывает остатки реагирующих между собой молекул.

Слайд 8





В реакцию поликонденсации вступают, например, аминокислоты. При этом образуется биополимер- белок и побочное низкомолекулярное вещество – вода:
…+ Н NН-СН(R)–СООН+ … Н NН-СН(R)–СООН+…
     …-NН-СН(R)-СО- NН-СН(R)-СО-… + nН2О
Реакцией поликонденсации получают многие полимеры, в том числе капрон.
Описание слайда:
В реакцию поликонденсации вступают, например, аминокислоты. При этом образуется биополимер- белок и побочное низкомолекулярное вещество – вода: …+ Н NН-СН(R)–СООН+ … Н NН-СН(R)–СООН+… …-NН-СН(R)-СО- NН-СН(R)-СО-… + nН2О Реакцией поликонденсации получают многие полимеры, в том числе капрон.

Слайд 9





3. Основные понятия химии полимеров.
Макромолекула – от греч. макрос – большой, длинный.
 Мономер – исходное вещество для получения полимеров.
Полимер – много мер (структурное звено).
Структурное звено – многократно повторяющиеся в макромолекуле группы атомов.
Степень полимеризации n – число структурных звеньев в макромолекуле.
Описание слайда:
3. Основные понятия химии полимеров. Макромолекула – от греч. макрос – большой, длинный. Мономер – исходное вещество для получения полимеров. Полимер – много мер (структурное звено). Структурное звено – многократно повторяющиеся в макромолекуле группы атомов. Степень полимеризации n – число структурных звеньев в макромолекуле.

Слайд 10





              n X                 ( -X- )n

    Х – мономер, 
 (-Х-) – структурное звено,
     n  -  степень полимеризации.
  (- Х- )n    - макромолекулы полимеров.
		В зависимости от строения основной цепи полимеры имеют разные структуры: линейную (например, полиэтилен), разветвленную (например, крахмал) и пространственную  ( например, вторичная и третичная структура белков).
Описание слайда:
n X ( -X- )n Х – мономер, (-Х-) – структурное звено, n - степень полимеризации. (- Х- )n - макромолекулы полимеров. В зависимости от строения основной цепи полимеры имеют разные структуры: линейную (например, полиэтилен), разветвленную (например, крахмал) и пространственную ( например, вторичная и третичная структура белков).

Слайд 11


  
  Полимеры  , слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





4. 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:
4. 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 13





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 14





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 15





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.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию