Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2012 в 10:34, контрольная работа
Целью работы является изучение процесса полимеризации полимеров.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотреть свойства и важнейшие характеристики полимеров;
- изучить процесс полимеризации полимеров;
- изучить использование полимерных материалов в отраслях техники и быта человека.
Введение………………………………………………………………….3
1 Полимеризация полимеров………………………………………..…..5
1.1 Происхождение и строение полимеров………………………….…5
1.2 Свойства и важнейшие характеристики полимеров……………….7
1.3 Процесс полимеризации полимеров……………………………….10
2 Блочная полимеризация………………………………………………16
2.1 Понятие и преимущества блочной полимеризации ………………16
2.2 Блочная полимеризация в промышленности………………………17
2.3 Применение полимеров в машиностроении……………………….26
Заключение ……………………………………………………………...30
Список использованной литературы…………………………………...33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полимеры - химические соединения с высокой молекулярной массой (от нескольких тысяч до многих миллионов), молекулы которых (макромолекулы) состоят из большого числа повторяющихся группировок (мономерных звеньев), соединенных между собой химическими связями.
Реакция полимеризации – это химический процесс соединения множества исходных молекул низкомолекулярного вещества (мономера) в крупные молекулы (макромолекулы) полимера.
В промышленности используют три способа полимеризации: в растворе, в эмульсии (суспензии) и в блоке.
Полимеризация в растворе производится «лаковым» способом в жидкости, не растворяющей полимер. Полученный раствор полимера в растворителе («лак») непосредственно используют в промышленности или полимер выделяют путем осаждения или испарения растворителя.
Эмульсионная или суспензионная полимеризация является наиболее распространенной в промышленности для получения многих полимеров. В качестве дисперсионной среды при полимеризации эмульсии или суспензии используют воду с эмульгатором, который улучшает эмульгирование мономера в воде.
Блочная полимеризация - способ синтеза полимеров, при котором полимеризуются жидкие неразбавленные мономеры. Помимо мономера и возбудителя (инициатора, катализатора) реакционная система иногда содержит регуляторы молекулярной массы полимера, стабилизаторы, наполнители и др. компоненты.
Обычно в результате блочная полимеризация получают продукты, макромолекулы которых имеют линейное или разветвленное строение. Особый случай - блочная полимеризация многофункциональ
Преимущества блочной полимеризация перед другими способами полимеризации:
1) более высокая степень чистоты получаемых полимеров, обусловленная отсутствием примесей, привносимых растворителями или диспергирующими агентами;
2) упрощение операций, связанных с обработкой полимера, в частности исключение стадии его сушки.
3) большие потенциальные возможности интенсификации процесса
4) возможность использования в большинстве случаев непрерывных режимов полимеризации.
Основной недостаток процесса - трудность регулирования температурного режима из-за резкого роста вязкости среды при высоких степенях превращения мономера. Вследствие этого затрудняется тепло- и массообмен, а следовательно, и регулирование свойств полимера.
Блестящие успехи органической химии и синтеза высокомолекулярных соединений и их изучение привели к созданию огромного количества разнообразных органических полимеров (пластмассы, синтетического волокна, синтетические каучуки). Высокомолекулярные соединения имеют широкое применение во всех отраслях техники и быта человека.
Они используются как конструкционные материалы для создания машин, аппаратов, оборудования, самых различных деталей в самых различных отраслях. Полимеры являются основной составляющей частью продуктов питания, пищевого сырья, строительных и многих других материалов различного назначения. Они находят разнообразное применение в отраслях сельского хозяйства, строительного производства, машиностроении, пищевой промышленности и многих других.
Из полимеров изготавливают пленки, тару, упаковочные, строительные, электротехнические изделия и др.
На базе полимерных материалов существуют различные отрасли промышленности, возникают новые отрасли производства синтетического каучука, искусственных и синтетических волокон, пластических масс, пленок, лаков и красок, заменителей кожи и электроизоляционных строительных материалов. Полученные стеклопластики и углеродные волокна не уступающие по прочности стали, полимеры, превышающие по своей химической инертности благородные металлы. Можно сочетать в любовь веществе любые желаемые свойства, что дает возможность высокомолекулярным соединениям проникать во все области промышленности и быта.
Большая часть полимеров перерабатывается в приборостроении самыми прогрессивными способами что повышает уровень полезного использования (безотходность) термопластов, увеличивает коэффициент замены дорогостоящих материалов. Наряду с этим значительно снижаются затраты живого труда.
Есть и другие подотрасли, где использование полимерных материалов обеспечивает и экономию материальных и энергетических ресурсов, и рост производительности труда.
Все вышесказанное подтверждает экономическую целесообразность применения и производства полимерных материалов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1 Гладышев Г. П., Попов В. А. Энциклопедия полимеров, т. 2, М., 1974, 987с.;
2 Максанова Л.А., Аюрова О.Ж. «Полимерные соединения и их применение», - ВСГТУ: Улан-Удэ 2005 – 356с.;
3 Интернет источники:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%
http://rudocs.exdat.com/docs/