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第1017.章 Microsoft PowerPoint演示文稿.PPT
第10章 工程塑料 10.1 概述 工程塑料包括特种工程塑料是可做结构材料的塑料,有良好的机械与尺寸稳定性、热稳定性,代替金属作机械零部件。 10.2 聚酰胺 10.3 聚碳酸酯 10.3.1 原料 双酚A,光气,NaOH,水 10.3.2 形成反应 10.3.3 工艺:界面缩聚 静态界面缩聚示意图 动态界面缩聚的简单实验装置 1-拉出的膜;2光气;3-在界面 上形成的膜;4-双酚A钠盐水溶液 10.3.4聚碳酸酯的性能及应用 10.4 聚甲醛(略) 10.5 聚苯醚 单体:2,6-二甲基酚 主要性能与应用:耐热性、耐水性优于前两种,多用于结构材料,低分子的可用于作高温导热油。 形成反应 10.6 聚酯PET和PBT(制法略) PET主要用作纤维、薄膜(用作录音、录像带、影碟)、水瓶等日常和工业容器。 PBT主要代替金属用于电子电器、机械设备、汽车、仪器仪表的零部件。 第11章 特种工程塑料 11.1 氟塑料(塑料王) 聚四氟乙烯合成 自由基四种方法均可。 聚四氟乙烯结构于性能 熔点400度,强度不高、耐辐射、耐溶剂、耐所有酸(包括王水)、碱、耐强氧化剂、绝缘性好。 聚四氟乙烯成型加工 热模压。 聚四氟乙烯应用 化工耐热防腐衬垫等材料。 11.2 其它特种工程塑料 11.2.1 聚(芳)砜 例子 单体:双酚A的钠盐和二氯二苯砜 主要性能与应用:不太透明,其他优于聚碳酸酯,耐热、耐氧化、耐辐射,可在150℃下长期使用,多用于工程塑料。 形成反应 11.2.2 聚苯硫醚 单体:对二氯苯,硫化钠 主要性能与应用:耐热性350度、耐水、强酸、强碱性优异,多用于结构材料。 形成反应: 11.3 有机硅聚合物(略) 11.4 耐高温聚合物 11.4.1 耐高温聚合物性能和结构特点: 性能:玻璃化温度≥250℃,熔点 ≥400℃ ,热分解温度≥400℃ 结构特点:化学主链强度高,分子间力大,分子对称性高,交联度高、分子量高。 11.4.2 聚酰亚胺 单体:均苯四甲酸酐与4,4’-二氨基二苯醚 主要性能与应用:熔点高、强度特高、耐磨、耐辐射、耐溶剂、绝缘性好,可在250~ 300℃长期使用,主要用于宇航和电子工业。 形成反应: 11.4.3 聚苯并咪唑(简称PBI) 单体:3,3’-二氨基联苯胺与间苯二甲酸二苯酯 主要性能与应用:热稳定性极高,900℃下失重仅为30%,在氮气保护下可耐600℃,305℃下可连续使用200小时,600℃可使用10分钟,化学稳定性好,不燃烧,对玻璃具有较高的粘结力。主要用于宇航高温增强塑料、烧蚀材料、黏合剂等,其纤维制品用作防原子辐射工作服。 形成反应 11.4.4 聚苯并咪唑咯酮(吡龙) 单体:均苯四胺与均苯四甲酸酐 主要性能与应用:为最耐热性梯型高聚物,900℃下仅失重25%,315℃下可连续使用 1000小时;具有良好的耐辐射性、抗张强度、弹性模量、电绝缘性,可制成薄膜、层压 板、黏合剂、纤维、绝缘漆用模塑制件等,主要用于空间技术和航空领域。 形成反应 形成反应 11.4.6 聚苯并咪唑咯酮(吡龙) 单体:均苯四胺与均苯四甲酸酐 主要性能与应用:为最耐热性梯型高聚物,900℃下仅失重25%,315℃下可连续使用1000小时;具有良好的耐辐射性、抗张强度、弹性模量、电绝缘性,可制成薄膜、层压板、黏合剂、纤维、绝缘漆用模塑制件等,主要用于空间技术和航空领域。 形成反应 第11次作业 1. 工程塑料与普通塑料有那些异同点? 2.说明聚四氟乙烯工艺、性能与用途。 3.说明聚碳酸酯配方和工艺要点。 4.耐热聚合物的结构性能有哪些主要特点? 5.举例说明聚酰亚胺的制备工艺和性能。 第12 章 合成纤维 12.1 概述 12.1.1 合成纤维产量:聚酯59%,聚酰胺20%,聚丙烯晴13%,聚丙烯3%,聚氨酯2%,其它3%。 12.1.2 成纤聚合物的结构与特性 1).分子链为线性 2)有适当高的分子量 3)聚合物分子易结晶 4)聚合物分子含有极性基团 5)熔点或软化点远高于使用温度 6)稳定好,易加工 12.2.1性能 强度高4~9.5CN/dtex,抗冲强度比聚酰胺高四倍,耐热
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