Слайд 2
Полиме́ры — неорганические и органические, аморфные и кристаллические вещества,
состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими или
координационными связями. Полимер — это высокомолекулярное соединение: количество мономерных звеньев в полимере (степень полимеризации) должно быть достаточно велико (в ином случае соединение будет называться олигомером).
Слайд 3
Если связь между макромолекулами осуществляется с помощью слабых сил
Ван-Дер-Ваальса, они называются термопласты, если с помощью химических связей — реактопласты. К
линейным полимерам относится, например, целлюлоза, к разветвлённым, например, амилопектин, есть полимеры со сложными пространственными трёхмерными структурами.
Получают с помощью полимеризации и поликонденсации.
Слайд 4
Особые механические свойства
эластичность — способность к высоким обратимым деформациям
при относительно небольшой нагрузке (каучуки);
малая хрупкость стеклообразных и кристаллических
полимеров (пластмассы, органическое стекло);
способность макромолекул к ориентации под действием направленного механического поля (используется при изготовлении волокон и плёнок).
Особенности растворов полимеров:
высокая вязкость раствора при малой концентрации полимера;
растворение полимера происходит через стадию набухания.
Особые химические свойства:
способность резко изменять свои физико-механические свойства под действием малых количеств реагента (вулканизация каучука, дубление кож и т. п.).
Слайд 5
Классификация
Органические полимеры.
Элементоорганические полимеры. Они содержат в основной цепи
органических радикалов неорганические атомы (Si, Ti, Al), сочетающиеся с
органическими радикалами. В природе их нет. Искусственно полученный представитель — кремнийорганические соединения.
Неорганические полимеры. Они не содержат в повторяющемся звене связей C-C, но способны содержать органические радикалы, как боковые заместители.
Слайд 6
Применение
Благодаря ценным свойствам, полимеры применяются в машиностроении, текстильной промышленности, сельском хозяйстве,
медицине, автомобиле- и судостроении, авиастроении и в быту (текстильные и кожевенные изделия, посуда, клей и лаки,
украшения и другие предметы). На основании высокомолекулярных соединений изготовляют резины, волокна, пластмассы, пленки и лакокрасочные покрытия. Все ткани живых организмов представляют высокомолекулярные соединения.
Слайд 7
Ла́текс— общее название эмульсий дисперсных полимерных частиц в водном растворе. В природе встречается
в виде молочка, которое выделяют различные растения, в частности
бразильская гевея, одуванчик и другие.
Слайд 8
Латекс — микрогетерогенные природные (млечный сок каучуконосных растений) или
искусственные системы, которые представляют собой водные дисперсии коллоидных каучуковых частиц (глобул), стабилизированных
поверхностно-активными веществами эмульгаторами.
Слайд 9
Получение изделий
На форму наносят раствор соли, напр. хлористого
кальция. Затем опускают форму в латекс. Раствор соли содержит
положительно заряженные частицы металла — катионы. При внесении формы в латекс с её поверхности в глубь латекса начинают диффундировать катионы. Встречая на своем пути отрицательно заряженные частицы латекса, положительно заряженные катионы разряжают их, и каучуковые частицы оседают в виде тонкого каучукового слоя на форме.
Слайд 10
Применение
Латекс используется в производстве следующих изделий: эластичный
бинт, медицинский бандаж, ластики, воздушные шарики, хирургические перчатки, бактерицидный пластырь, некоторые виды обуви
и предметы одежды, катетеры, презервативы, соски (пустышки), некоторые предметы спортивного инвентаря, некоторые ремешки для часов, массажеры для зубов, бельевая резинка, краски, различные маски, матрацы, подушки, линолеум и другие.