🗊Презентация Структура и физическое состояние полимеров

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Структура и физическое состояние полимеров, слайд №1Структура и физическое состояние полимеров, слайд №2Структура и физическое состояние полимеров, слайд №3Структура и физическое состояние полимеров, слайд №4Структура и физическое состояние полимеров, слайд №5Структура и физическое состояние полимеров, слайд №6Структура и физическое состояние полимеров, слайд №7Структура и физическое состояние полимеров, слайд №8Структура и физическое состояние полимеров, слайд №9Структура и физическое состояние полимеров, слайд №10Структура и физическое состояние полимеров, слайд №11Структура и физическое состояние полимеров, слайд №12Структура и физическое состояние полимеров, слайд №13Структура и физическое состояние полимеров, слайд №14Структура и физическое состояние полимеров, слайд №15Структура и физическое состояние полимеров, слайд №16Структура и физическое состояние полимеров, слайд №17Структура и физическое состояние полимеров, слайд №18Структура и физическое состояние полимеров, слайд №19Структура и физическое состояние полимеров, слайд №20Структура и физическое состояние полимеров, слайд №21Структура и физическое состояние полимеров, слайд №22Структура и физическое состояние полимеров, слайд №23Структура и физическое состояние полимеров, слайд №24Структура и физическое состояние полимеров, слайд №25Структура и физическое состояние полимеров, слайд №26Структура и физическое состояние полимеров, слайд №27Структура и физическое состояние полимеров, слайд №28Структура и физическое состояние полимеров, слайд №29Структура и физическое состояние полимеров, слайд №30Структура и физическое состояние полимеров, слайд №31Структура и физическое состояние полимеров, слайд №32

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Структура и физическое состояние полимеров. Доклад-сообщение содержит 32 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Структура и физическое состояние полимеров
Описание слайда:
Структура и физическое состояние полимеров

Слайд 2





Структура полимеров
Структура полимеров определяется двумя факторами: строением молекул и характером их взаимной укладки в конденсированном состоянии (упаковка). 
Способ взаимной укладки  определяет тип надмолекулярной структуры.
Описание слайда:
Структура полимеров Структура полимеров определяется двумя факторами: строением молекул и характером их взаимной укладки в конденсированном состоянии (упаковка). Способ взаимной укладки определяет тип надмолекулярной структуры.

Слайд 3





Структура макромолекул
Гомополимеры. Структура макромолекул характеризуется:
 а) молекулярной массой,
 б) распределением по размерам молекул,
 в) наличием изомеров.
Описание слайда:
Структура макромолекул Гомополимеры. Структура макромолекул характеризуется: а) молекулярной массой, б) распределением по размерам молекул, в) наличием изомеров.

Слайд 4





Изомеры
А) линейные макромолекулы,
Б) Разветвленные 
В) Сшитые макромолекулы
Описание слайда:
Изомеры А) линейные макромолекулы, Б) Разветвленные В) Сшитые макромолекулы

Слайд 5





Структура макромолекул
Сополимеры. Характеризуются порядком чередования мономеров (статистические и регулярные), а также порядком чередования блоков, если сополимеры составлены из длинных отрезков гомополимеров. Таковы блок – сополимеры и привитые сополимеры.
Описание слайда:
Структура макромолекул Сополимеры. Характеризуются порядком чередования мономеров (статистические и регулярные), а также порядком чередования блоков, если сополимеры составлены из длинных отрезков гомополимеров. Таковы блок – сополимеры и привитые сополимеры.

Слайд 6





Структура макромолекул
Надмолекулярная структура.  Способ укладки макромолекул в конденсированном состоянии определяется их регулярностью.
Описание слайда:
Структура макромолекул Надмолекулярная структура. Способ укладки макромолекул в конденсированном состоянии определяется их регулярностью.

Слайд 7





Поворотная изомерия
При большой длине молекулы и возможности вращения частиц молекулы вокруг простых связей возможна поворотная изомерия, которая выражается в возникновении различных конформаций (изменение пространственного положения атомов в молекуле под действием теплового движения без разрушения хим. связей.
Описание слайда:
Поворотная изомерия При большой длине молекулы и возможности вращения частиц молекулы вокруг простых связей возможна поворотная изомерия, которая выражается в возникновении различных конформаций (изменение пространственного положения атомов в молекуле под действием теплового движения без разрушения хим. связей.

Слайд 8






Транс-положение  -атомы водорода удалены дальше друг от друга, потенциальная энергия меньше.
Описание слайда:
Транс-положение -атомы водорода удалены дальше друг от друга, потенциальная энергия меньше.

Слайд 9






Наличие флуктуаций тепловой энергии помогает преодолеть потенциальный барьер вращения вокруг химических связей.
Описание слайда:
Наличие флуктуаций тепловой энергии помогает преодолеть потенциальный барьер вращения вокруг химических связей.

Слайд 10






При большом числе атомов в молекуле в результате теплового движения она (молекула)  не просто искривляется сворачивается образуя молекулярный клубок.
Описание слайда:
При большом числе атомов в молекуле в результате теплового движения она (молекула) не просто искривляется сворачивается образуя молекулярный клубок.

Слайд 11





Сегменты полимерной цепи
Описание слайда:
Сегменты полимерной цепи

Слайд 12






Более гибкие макромолекулы характеризуются меньшей длиной сегмента. (ПЭ)
Более жесткие цепи характеризуются большей длиной сегмента. (ПВХ)
Описание слайда:
Более гибкие макромолекулы характеризуются меньшей длиной сегмента. (ПЭ) Более жесткие цепи характеризуются большей длиной сегмента. (ПВХ)

Слайд 13





Среднестатистический сегмент
Физических границ между сегментами в макромолекуле нет. Однако из-за особенностей теплового движения удобно представлять макромолекулу состоящей из ряда макромолекул соединенных друг с другом. Пользуются среднестатистическим сегментом – усредненной величиной сегмента.
Описание слайда:
Среднестатистический сегмент Физических границ между сегментами в макромолекуле нет. Однако из-за особенностей теплового движения удобно представлять макромолекулу состоящей из ряда макромолекул соединенных друг с другом. Пользуются среднестатистическим сегментом – усредненной величиной сегмента.

Слайд 14





Ближний и дальний порядок
Низкомолекулярные жидкости неоднородны по плотности. Флуктуации плотности возникают  из-за наличия значительных по величине сил межмолекулярного взаимодействия (в отдельных микрообъемах молекулы укладываются упорядоченно). Неупорядоченное расположение  молекул называется ближним порядком.
Описание слайда:
Ближний и дальний порядок Низкомолекулярные жидкости неоднородны по плотности. Флуктуации плотности возникают из-за наличия значительных по величине сил межмолекулярного взаимодействия (в отдельных микрообъемах молекулы укладываются упорядоченно). Неупорядоченное расположение молекул называется ближним порядком.

Слайд 15





Ближний и дальний порядок
Описание слайда:
Ближний и дальний порядок

Слайд 16






Отличием надмолекулярной структуры полимера от надмолекулярной структуры жидкости является взаимосвязь флуктуаций плотности. Проходные молекулы –одна и таже молекула проходит через несколько микрообъемов. Ассоциация сегментов в микрообъеме обеспечивает повышенное межмолекулярное взаимодействие.
Описание слайда:
Отличием надмолекулярной структуры полимера от надмолекулярной структуры жидкости является взаимосвязь флуктуаций плотности. Проходные молекулы –одна и таже молекула проходит через несколько микрообъемов. Ассоциация сегментов в микрообъеме обеспечивает повышенное межмолекулярное взаимодействие.

Слайд 17


Структура и физическое состояние полимеров, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18






Узлы флуктуакционной сетки –непостоянные во времени небольшие квазикристаллические образования (из параллельно уложенных участков макромолекул) и зацеплений макромолекул.
Описание слайда:
Узлы флуктуакционной сетки –непостоянные во времени небольшие квазикристаллические образования (из параллельно уложенных участков макромолекул) и зацеплений макромолекул.

Слайд 19






Флуктуационная сетка- это пространственная сетка, узлы которой образованны межмолекулярными связями в ассоциатах.
Описание слайда:
Флуктуационная сетка- это пространственная сетка, узлы которой образованны межмолекулярными связями в ассоциатах.

Слайд 20





Вязкоупругость
Описание слайда:
Вязкоупругость

Слайд 21


Структура и физическое состояние полимеров, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22





Отличия в вязкоупругости полимеров и низкомолекулярных тел.
1. Масштаб времени
(для обнаружения вязкой деформации льда необходимо много времени),
    2. Масштаб упругой деформации. В низкомолекулярных телах упругая деформация составляет доли процента.
Описание слайда:
Отличия в вязкоупругости полимеров и низкомолекулярных тел. 1. Масштаб времени (для обнаружения вязкой деформации льда необходимо много времени), 2. Масштаб упругой деформации. В низкомолекулярных телах упругая деформация составляет доли процента.

Слайд 23





Основные свойства полимерных жидкостей
Описание слайда:
Основные свойства полимерных жидкостей

Слайд 24





Пример
Описание слайда:
Пример

Слайд 25





Термомеханическая кривая аморфного полимера
Для полимеров с преимущественно аморфной структурой характерны состояния:
Стеклообразное
Высокоэластическое 
Вязкотекучее
Описание слайда:
Термомеханическая кривая аморфного полимера Для полимеров с преимущественно аморфной структурой характерны состояния: Стеклообразное Высокоэластическое Вязкотекучее

Слайд 26





Термомеханическая кривая аморфного полимера
Стеклообразное состояние. При низкой температуре деформация мала. Аморфный полимер находится в стеклообразном состоянии (сегменты макромолекул не перемещаются, макромолекулы не меняют форму клубков). При достижении температуры стеклования – деформация начинает увеличиваться (полимер не жесткий, но и не эластичный).
Описание слайда:
Термомеханическая кривая аморфного полимера Стеклообразное состояние. При низкой температуре деформация мала. Аморфный полимер находится в стеклообразном состоянии (сегменты макромолекул не перемещаются, макромолекулы не меняют форму клубков). При достижении температуры стеклования – деформация начинает увеличиваться (полимер не жесткий, но и не эластичный).

Слайд 27





Термомеханическая кривая аморфного полимера
Высокоэластичное состояние. При дальнейшем нагревании деформация снова мало зависит от температуры. Полимер легко деформируется при действии силы и возвращается в исходное положение после снятия нагрузки. (перемещение сегментов по действием силы, изменение формы макромолекулярных клубков).
Описание слайда:
Термомеханическая кривая аморфного полимера Высокоэластичное состояние. При дальнейшем нагревании деформация снова мало зависит от температуры. Полимер легко деформируется при действии силы и возвращается в исходное положение после снятия нагрузки. (перемещение сегментов по действием силы, изменение формы макромолекулярных клубков).

Слайд 28





Термомеханическая кривая аморфного полимера
Вязкотекучее состояние. Температура, при которой в полимере обнаруживается заметная деформация вязкого течения (значительное смещение сегментов относительно положения равновесия, перемещение молекулярных клубков относительно друг друга)  называется температурой текучести.
Описание слайда:
Термомеханическая кривая аморфного полимера Вязкотекучее состояние. Температура, при которой в полимере обнаруживается заметная деформация вязкого течения (значительное смещение сегментов относительно положения равновесия, перемещение молекулярных клубков относительно друг друга) называется температурой текучести.

Слайд 29





Термомеханическая кривая аморфного полимера
Описание слайда:
Термомеханическая кривая аморфного полимера

Слайд 30





Кристаллические полимеры
Если полимер состоит из макромолекул с регулярной структурой, то ближний порядок в расположении сегментов может при определенной температуре и за определенный период времени перейти в дальний порядок. Возникает кристаллическая структура.
Описание слайда:
Кристаллические полимеры Если полимер состоит из макромолекул с регулярной структурой, то ближний порядок в расположении сегментов может при определенной температуре и за определенный период времени перейти в дальний порядок. Возникает кристаллическая структура.

Слайд 31





Термомеханическая кривая кристаллического полимера
Описание слайда:
Термомеханическая кривая кристаллического полимера

Слайд 32





Термомеханическая кривая кристаллического полимера
Кристаллический полимер при плавлении может переходить либо в вязкотекучее, либо в высокоэластичное состояние.
Описание слайда:
Термомеханическая кривая кристаллического полимера Кристаллический полимер при плавлении может переходить либо в вязкотекучее, либо в высокоэластичное состояние.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию