伸長率為400%,強度增至1 500N/cm;500%時為2 000N/cm。橡膠經(jīng)適度交聯(lián)(硫化)后形成的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)可防止大分子鏈相互滑移,增大彈性形變。交聯(lián)度增大,彈性下降,彈性模量上升,高度交聯(lián)可得到硬橡膠。天然橡膠、丁苯橡膠、順丁橡膠和乙丙橡膠是常用的品種。纖維通常是線性結(jié)晶聚合物,平均分子量較橡膠和塑料低,纖維不易形變,伸長率小(<10%~50%),彈性模量(>3 5000N/cm2)和抗張強度(大于35 000N/cm2)都很高。纖維用聚合物帶有某些極性基團,以增加次價力,并且要有高的結(jié)晶能力。拉伸可提高結(jié)晶度。纖維的熔點應在200℃以上,以利于熱水洗滌和熨燙,但不宜高于300℃,以便熔融紡絲。纖維分為天然纖維和化學纖維。金山區(qū)新款聚合物材料量大從優(yōu)
橡膠橡膠又可以分為天然橡膠和合成橡膠。天然橡膠的主要成分是聚異戊二烯。合成橡膠的主要品種有丁基橡膠、順丁橡膠、氯丁橡膠、三元乙丙橡膠、丙烯酸酯橡膠、聚氨酯橡膠、硅橡膠、氟橡膠等等。纖維纖維是高分子材料的另外一個重要應用。常見的合成纖維包括尼龍、滌綸、腈綸聚酯纖維、芳綸、丙綸纖維等。涂料高分子材料涂料是涂附在工業(yè)或日用產(chǎn)品表面起美觀或這保護作用的一層高分子材料、常用的工業(yè)涂料有環(huán)氧樹脂,聚氨酯等。黏合劑黏合劑是另外一類重要的高分子材料。人類在很久以前就開始使用淀粉,樹膠等天然高分子材料做黏合劑。現(xiàn)代黏合劑通過其使用方式可以分為聚合型,如環(huán)氧樹脂;熱融型,如尼龍,聚乙烯;加壓型,如天然橡膠;水溶型,如淀粉。 [1]楊浦區(qū)附近聚合物材料工廠直銷高分子材料按來源分為天然高分子材料和合成高分子材料。
一般塑料制品常用的成形方法有擠出、注射、壓延、吹塑、模壓或傳遞模塑等。橡膠制品有塑煉、混煉、壓延或擠出等成形工序。纖維有紡絲溶體制備、纖維成形和卷繞、后處理、初生纖維的拉伸和熱定型等。在成型過程中,聚合物有可能受溫度、壓強、應力及作用時間等變化的影響,導致高分子降解、交聯(lián)以及其他化學反應,使聚合物的聚集態(tài)結(jié)構(gòu)和化學結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。因此加工過程不僅決定高分子材料制品的外觀形狀和質(zhì)量,而且對材料超分子結(jié)構(gòu)和織態(tài)結(jié)構(gòu)甚至鏈結(jié)構(gòu)有重要影響。 [1]
人們在遠古時期,就已經(jīng)利用天然高分子作為生活資料和生產(chǎn)工具。從19世紀起,人們開始把經(jīng)過化學反應的天然高分子制成**早的塑料和化學纖維。1832年H.布拉孔諾和1838年T.J.佩盧茲都曾使纖維與硝酸反應,但多數(shù)人認為,1845年C.F.舍恩拜因用硝酸和硫酸的混合酸硝化纖維素做成的高分子才是硝酸纖維素。1851年F.S.阿切爾用它來做照相膠片,這是第一種塑料。1869年J.W.海厄特用樟腦與硝酸纖維素混合制成"賽璐珞",這是第一種用增塑劑的塑料制品。纖維是高分子材料的另外一個重要應用。
隨后,Carothers把合成聚合物分為兩大類,即通過縮聚反應得到的縮聚物和通過加聚反應得到的加聚物。20世紀50年代K.Ziegler和G.Natta發(fā)現(xiàn)了配位聚合催化劑,開創(chuàng)了合成立體規(guī)整結(jié)構(gòu)聚合物的時代。在大分子概念建立以后的幾十年中,合成高聚物取得了飛速的發(fā)展,許多重要的聚合物相繼實現(xiàn)了工業(yè)化。聚合物分類可以從不同的角度對聚合物進行分類,如加熱行為、聚合物結(jié)構(gòu)等性質(zhì)和用途。⑴按分子主鏈的元素結(jié)構(gòu),可將聚合物分為碳鏈、雜鏈和元素有機三類。纖維的次價力大、形變能力小、模量高,一般為結(jié)晶聚合物。楊浦區(qū)新款聚合物材料廠家電話
①橡膠是一類線型柔性高分子聚合物。金山區(qū)新款聚合物材料量大從優(yōu)
目前,這一類材料已有很多,主要包括光導材料、光記錄材料、光加工材料、光學用塑料(如塑料透鏡、接觸眼鏡等)、光轉(zhuǎn)換系統(tǒng)材料、光顯示用材料、光導電用材料、光合作用材料等。光功能高分子材料在整個社會材料對光的透射,可以制成品種繁多的線性光學材料,像普通的安全玻璃、各種透鏡、棱鏡等;利用高分子材料曲線傳播特性,又可以開發(fā)出非線性光學元件,如塑料光導纖維、塑料石英復合光導纖維等;而先進的信息儲存元件興盤的基本材料就是高性能的有機玻璃和聚碳酸脂。此外,利用高分子材料的光化學反應,可以開發(fā)出在電子工業(yè)和印刷工業(yè)上得到***使用的感光樹脂、光固化涂料及黏合劑;利用高分子材料的能量轉(zhuǎn)換特性,可制成光導電材料和光致變色材料;利用某些高分子材料的折光率隨機械應力而變化的特性,可開發(fā)出光彈材料,用于研究力結(jié)構(gòu)材料內(nèi)部的應力分布等。金山區(qū)新款聚合物材料量大從優(yōu)
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