Файл: Конспект подготовлен студентами, не проходил проф. Редактуру и может содержать ошибки. Следите за обновлениями на vk. Comteachinmsu.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 151
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕХАНИКА
• СЛЕПКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ. РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ.
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU.
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ
АРЖАКОВ
МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ
ХИМФАК МГУ
КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН
СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ. РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ
СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ.
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ
НА VK.COM/TEACHINMSU.
ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ОШИБКИ ИЛИ ОПЕЧАТКИ,
ТО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ,
НАПИСАВ СООБЩЕСТВУ
VK.COM/TEACHINMSU.
ХИМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА
БЛАГОДАРИМ ЗА ОЦИФРОВКУ КОНСПЕКТА
С ТУДЕНТА ХИМФ
АКА МГУ
ПОПОВА АНТОНА СЕРГЕЕВИЧА
3
Оглавление
Лекция 1. Введение в химию высокомолекулярных соединений ...................................... 6
Введение в химию высокомолекулярных соединений ..................................................... 6
Соотношение терминов «ВМС» и «полимеры» ................................................................ 7
Междисциплинарный аспект............................................................................................... 7
Требования к получению полимерного материала ........................................................... 8
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений ......................................... 8
Конфигурационная изомерия .............................................................................................. 8
Лекция 2. Конформация макромолекулярной цепи ............................................................ 11
Полимеризация несимметричных диенов ........................................................................ 11
Конформация макромолекул ............................................................................................. 11
Основные положения конформационной изомерии макромолекул .............................. 12
Гибкость макромолекул ..................................................................................................... 12
Модели полимерной цепи .................................................................................................. 14
Лекция 3. Параметры, описывающие макромолекулу ....................................................... 16
Количественные критерии гибкости ................................................................................ 17
Персистентная длина цепи ................................................................................................ 17
Молекулярно-массовые характеристики полимеров ...................................................... 19
Молекулярно-массовое распределение (ММР) ............................................................... 20
Лекция 4. Химия растворов полимеров (часть 1) ............................................................... 21
Растворы полимеров ........................................................................................................... 21
Фазовые диаграммы двухкомпонентных систем «полимер-растворитель» ................. 22
Термодинамика растворов полимеров ............................................................................. 23
Осмотическое давление раствора и его экспериментальное определение ................... 24
Термодинамическое качество растворителя .................................................................... 26
Связь θ-температуры со степенью полимеризации и критической температурой растворения полимера ........................................................................................................ 26
Лекция 5. Растворы полимеров (часть 2) ............................................................................. 28
Вязкость ............................................................................................................................... 28
Капиллярная вискозиметрия ............................................................................................. 29
Характеристическая вязкость и ее связь с размерами макромолекул и молекулярной массой полимера ................................................................................................................. 31
Полиэлектролиты ............................................................................................................... 32
4
Лекция 6. Полиэлектролиты .................................................................................................. 33
Применение полиэлектролитов ......................................................................................... 33
Термодинамика полиэлектролитов ................................................................................... 33
Ионизационное равновесие в растворах полиэлектролитов .......................................... 35
Гидродинамика растворов полиэлектролитов ................................................................. 37
Определение характеристической вязкости раствора полиэлектролита ...................... 38
Лекция 7. Механика полимеров (часть 1) ............................................................................ 40
Виды деформации............................................................................................................... 40
Деформации полимеров ..................................................................................................... 40
Экспериментальные методы .............................................................................................. 41
Термомеханический анализ (ТМА) .................................................................................. 41
Термодинамические особенности деформации ............................................................... 44
Лекция 8. Механика полимеров (часть 2) ............................................................................ 46
Релаксация напряжения ..................................................................................................... 46
Релаксация деформации (ползучесть) .............................................................................. 47
Динамометрия ..................................................................................................................... 48
Деформирование в режиме «сокращение-растяжение» (циклические деформации) .. 49
Лекция 9. Механика полимеров (часть 3) ............................................................................ 51
Динамометрический механический анализ (ДМА) ........................................................ 51
Дилатометрия ...................................................................................................................... 55
Влияние химической структуры на Т
С
............................................................................. 55
Лекция 10. Механика полимеров (часть 4) .......................................................................... 57
Стеклообразное состояние полимеров ............................................................................. 57
Динамометрический анализ стеклообразных полимеров ............................................... 57
Поведение полимеров в вязкотекучем состоянии ........................................................... 60
Лекция 11. Структура полимеров (часть 1) ......................................................................... 62
Структурные критерии кристаллизации .......................................................................... 62
Термодинамические критерии кристаллизации .............................................................. 64
Кинетический критерий кристаллизации ......................................................................... 64
Лекция 12. Структура полимеров (часть 2) ......................................................................... 67
ТМА аморфизованного полимера ..................................................................................... 67
Дилатометрия ...................................................................................................................... 67
Факторы, определяющие экспериментальную температуру плавления ....................... 69
5
Физико-механическое поведение полукристаллических полимеров ............................ 70
Динамометрия ..................................................................................................................... 71
Лекция 13. Структура полимеров (часть 3) ......................................................................... 73
Механически активированное плавление ........................................................................ 73
Сравнительный анализ полимерных стекол и полукристаллических полимеров ....... 74
Ориентация полукристаллических полимеров ................................................................ 74
Прочность материалов ....................................................................................................... 76
Долговечность материалов ................................................................................................ 77
Лекция 14. Синтез полимеров (часть 1) ............................................................................... 79
Аспекты синтеза полимеров .............................................................................................. 79
Классификация реакций синтеза полимеров ................................................................... 79
Термодинамика цепной полимеризации .......................................................................... 80
Лекция 15. Синтез полимеров (часть 2) ............................................................................... 82
Радикальная полимеризация .............................................................................................. 82
Лекция 16. Синтез полимеров (часть 3) ............................................................................... 87
Ограничения кинетических подходов .............................................................................. 87
Стереоспецифика радикальной полимеризации ............................................................. 88
Катионная полимеризация ................................................................................................. 88
Кинетика катионной полимеризации ............................................................................... 89
Стереоспецифика катионной полимеризации ................................................................. 90
Анионная полимеризация .................................................................................................. 90
Лекция 17. Синтез полимеров (часть 4) ............................................................................... 92
Кинетика анионной полимеризации ................................................................................. 92
Особенности анионной полимеризации ........................................................................... 92
Ионно-координационная полимеризация ........................................................................ 92
Ступенчатый синтез ........................................................................................................... 94
Термодинамика поликонденсации .................................................................................... 95
Кинетика поликонденсации ............................................................................................... 95
Молекулярно-массовые характеристики полимеров, полученных в результате поликонденсации ................................................................................................................ 96
Химические превращения полимеров .............................................................................. 97
6
Лекция 1. Введение в химию высокомолекулярных
соединений
Введение в химию высокомолекулярных соединений
К высокомолекулярным соединениям относят химические соединения с молекулярной массой от нескольких тысяч и выше.
Полимер – соединение, которое состоит из определенного набора атомных групп или составных элементов – это вещество, состоящее из макромолекул, характеризующихся многократным повторением одного или более типов составных звеньев, соединенных между собой в количестве, достаточном для проявления комплекса свойств, который остается практически неизменным при добавлении или удалении одного, или нескольких составных звеньев.
Составное звено включает такие понятия, как повторяющееся звено и мономерное звено. Это не всегда одно и то же. Покажем это на примере полиэтилена.
Остатком мономера в полиэтилене является –(CH
2
-CH
2
)
n
-, а повторяющимся звеном –
(CH
2
)
2n
-
. Для молекулы полипропилена эти понятия совпадают. Рассмотрим также молекулу полиэтилентерефталата, которая приведена на рисунке 1.1.
Рисунок 1.1. Полиэтилентерефталат.
В правой части - остаток этиленгликоля, а в левой – остаток терефталевой кислоты. Таким образом, повторяющееся звено полиэтилентерефталата включает два мономерных остатка.
На рисунке 1.2 представлена зависимость температуры плавления гомологического ряда н-алканов от их молекулярной массы. Область I резкого изменения свойства соответствует низкомолекулярным соединениям (до нескольких сотен углеродных единиц). Область III, где температура плавления практически не зависит от молекулярной массы, отвечает высокомолекулярным соединениям или полимерам (молекулярные массы составляют десятки тысяч – миллионы углеродных единиц). Промежуточная область II характерна для олигомерных соединений с молекулярной массой от нескольких сотен до нескольких тысяч углеродных единиц.
7
Рисунок 1.2. Зависимость температуры плавления н-алканов от молекулярной массы.
Данный пример позволяет говорить о том, что полимерное состояние – это особая форма существования химических соединений, которая в основных физических и химических проявлениях качественно отличается от низкомолекулярных веществ.
Соотношение терминов «ВМС» и «полимеры»
Среди высокомолекулярных соединений 97-98% составляют полимеры, т.е. вещества, построенные путем цепного соединения составных звеньев. Неполимерные высокомолекулярные соединения – это различные природные соединения: танины, танниды. Такие вещества обладают достаточно высокой молекулярной массой в несколько тысяч, но их нельзя описать последовательностью повторяющихся составных звеньев. Они не являются полимерами, но относятся к классу высокомолекулярных соединений.
Междисциплинарный аспект
Междисциплинарный аспект ярко выражен для полимеров. Рассмотрим это высказывание на примере блочной полимеризации. В сосуд наливают жидкий мономер, например, метилметакрилат. Далее вводим инициатор полимеризации (вещество, которое определяет раскрытие двойной связи и рост цепи). Полимеризация происходит за счет раскрытия двойной связи – получается полиметилметакрилат (ПММА).
Аспекты полимеризации:
1. Химический. По мере роста цепи происходит загустевание системы. Когда весь жидкий метилметакрилат заполимеризуется, получается твердый ПММА.
То есть происходит отверждение, вызванное химической реакцией;
2. Физикохимический. Полимеризация идет, вязкость увеличивается, следовательно, идет влияние на химию процесса – кинетические константы будут меняться, некоторые элементарные стадии пропадут;
3. Теплофизический. Полимеризация – экзотермический процесс, следовательно, надо учитывать теплофизику реакции. Выделяющееся тепло приводит к снижению вязкости, влияет на протекание химических реакций и может приводить к деструкционным процессам;
8 4. Механический. Молекулы мономера находятся в конденсированном состоянии и связаны между собой физическими взаимодействиями. В процессе полимеризации физические взаимодействия между молекулами заменяются на химические. Длина химической связи намного меньше, чем расстояние физического взаимодействия. Происходит объемная усадка системы. Для полимеров она составляет порядка 25%. Это значит, что вся система в процессе полимеризации находится в условиях гидростатического сжатия. Это влияет на все перечисленные аспекты полимеризации.
Требования к получению полимерного материала
Для получения полимерного материала необходимо учесть несколько факторов.
В первую очередь материал должен обладать определенными конструкционными
(механическими) свойствами. В первую очередь это прочность. Для сравнения: у лучших образцов стали прочность не превышает 4-5 Гпа, а для полимерного волокна этот показатель может достигать 10 Гпа (на волокне диаметром 1 мм можно подвесить примерно 900 кг). Полимерный материал также должен иметь определенные функциональные свойства (любые физические свойства, отличные от механических).
Это может быть оптическое свойство (прозрачность, светопропускание, фотохромные, люминоформные свойства). Добиться сочетания функциональных и конструкционных свойств часто бывает не так просто.
Недостатками полимерных материалов является отсутствие для многих из них подходов для повторного использования, утилизации или даже уничтожения.
Например, шины (сшитый вулканизованный каучук) повторно переработать нельзя.
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений
В основе полимерного состояния вещества лежит понятие макромолекулы.
Макромолекула построена из многократного повторения составных звеньев.
Рассмотрим два базовых понятия для описания молекулярной структуры: конфигурация и конформация.
Конфигурация – это взаимное расположение атомов и атомных групп, которое задается в процессе синтеза и не может быть изменено без разрыва связей основной цепи.
Конфигурация – это взаимное расположение атомов и атомных групп, которое может быть изменено без разрыва связей основной цепи за счет внутреннего вращения вокруг химических связей.
Конфигурационная изомерия
Три базовых типа конфигурационной изомерии:
1. Локальная изомерия. Характерна для полимеров с ассиметричным повторяющимся звеном (виниловые и винилиденовые полимеры, (мет)акрилаты