高中化学鲁科版 (2019)选择性必修3第3节 合成高分子化合物完美版课件ppt
展开1.了解高分子化合物的分类、组成与结构特点,能根据加成聚合反应产物的分子式确定单体和链节,形成证据推理与模型认知的化学学科核心素养。2.能说明加成聚合反应和缩合聚合反应的特点,能列举常见高分子化合物的聚合反应并写出其反应的化学方程式。3.知道高分子化学反应是合成某些特殊聚合物的方法,并能够实现高分子化合物的改性。知道高分子材料与高分子化合物的关系,了解几种功能高分子材料的特殊性能。培养科学态度与社会责任的化学学科核心素养。
高分子化合物:一般是指由成千上万个原子以共价键连接形成的、相对分子质量很大(104~106 甚至更大)的化合物(简称高分子),又称大分子化合物(简称大分子)。
也称为高聚物,常称为聚合物。
单体:能用来合成高分子化合物的小分子化合物
链节:化学组成和结构均可以重复的最小单位,又称重复结构单元
链节数:重复结构单元数,通常用n表示。
2.高分子化合物的分类
二、高分子化合物的合成——聚合反应
聚合反应:由小分子物质合成高分子化合物的化学反应
(1)反应特点单体通过加成的方式生成高分子化合物的聚合反应,简称加聚反应。如聚异戊二烯的合成反应:
特点:没有小分子化合物产生。
(2)单体的结构特点含有 、—C≡C—等不饱和键。
(3)加成产物的特点单体和高分子的组成相同,即元素的质量比、原子个数比相同。
丙烯与1,3-丁二烯的加聚:
(1)反应特点单体通过分子间的相互缩合而生成的高分子化合物的聚合反应。在缩聚反应过程中,还伴随有小分子化合物(如H2O、HX等)生成。如己二酸与己二胺的缩合反应可表示为
(2)单体的结构特点单体分子中一般有两个能生成小分子的官能团,如羧基和羟基、氨基等。
(3)缩聚反应产物的特点单体与高分子化合物的链节组成不同,相差脱去的小分子。
2.常见缩聚反应的类型能发生缩聚反应的物质含有多种官能团(如—OH、—COOH、—NH2等),
1.定义有高分子化合物参与的化学反应。
2.应用(1)合成带有某种特定功能或性质,或者是得到一种全新的高分子化合物,如纤维素的改性可以制得黏胶纤维、硝化纤维和醋酸纤维。
(2)合成不能直接通过小分子物质聚合而得到的高分子化合物,如可先制得聚醋酸乙烯酯,并使其与甲醇发生酯交换反应而间接制得聚乙烯醇。聚醋酸乙烯酯与甲醇发生反应的化学方程式为
(3)聚苯乙烯的磺化反应表示式如下:
3.降解高分子化合物在力、热、光、化学物质、水或微生物等作用下降解,发生聚合度变小的反应。
四、合成高分子材料以合成高分子化合物为基本原料,加入适当助剂,通常指填料、增塑剂、颜料、发泡剂等,经过一定加工过程制成的材料。
1.常见的合成高分子材料(1)塑料塑料通常是由树脂及各种助剂组成的。主要成分是树脂。
(2)涂料涂料中最主要的成分是成膜物质,成膜物质一般是天然树脂或合成树脂。
(3)黏合剂黏合剂是以各种树脂如酚醛树脂、脲醛树脂等为主要成分制成的。
2.功能高分子材料除了具有一般高分子的力学性能外,还具有特殊物理、化学或生物等功能的高分子。一般在高分子链的主链、侧链或交联网络的内部或表面含有某种功能性基团。
离子交换树脂是通过普通高分子化合物的化学反应制得的,最常用的树脂母体是苯乙烯与二乙烯基苯的交联聚合物。向聚合物中引入磺酸基(—SO3H)、羧基(—COOH)等基团,得到酸性的阳离子交换树脂,可与溶液中的阳离子进行交换反应。例如:2R—SO3H+Ca2+ (R—SO3)2Ca+2H+如果向聚合物中引入氨基(—NH2) 等基团,则得到碱性的阴离子交换树脂,可与溶液中的酸根离子进行交换。
医用高分子材料可用于制作医疗部件或装置,也可用于诊断治疗或代替人体的组织和器官。医用高分子材料按照性能分为生物可降解型和非降解型两类。生物可降解型的医用高分子材料有可吸收缝合线、黏合剂、缓释药物等,当它们降解成小分子后可被生物体吸收或通过代谢而排出体外。例如,聚乳酸 就是一种可降解的医用高分子材料,它对人体有高度安全性并可被组织吸收。
1.下列合成有机高分子材料的化学方程式和反应类型都正确的是( )
解析 根据加聚反应规律,可以知道丙烯腈通过加聚反应生成 ,故A错误;乙二酸与乙二醇发生缩聚反应得到聚乙二酸乙二酯,还应有小分子水生成,故B错误;两种单烯烃发生加聚反应,双键打开连接成高分子化合物,故C正确;苯酚与甲醛发生缩聚反应还应有小分子水生成,故D错误。
A.全部B.①②③⑤ C.②④D.③⑥
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