マインドマップギャラリー 高分子物理学 第 1 章
これは第 1 章の高分子鎖の構造に関するマインド マップです。主に高分子鎖の配置が含まれます。 分子構造、分子鎖立体構造など
2024-04-02 10:30:51 に編集されました第一章
ポリマー鎖の構成
構成 (化学結合によって保持されている分子内の原子の空間的配置) は、結合を切断することによってのみ変更できます。
異性体
光学異性
キラル中心
幾何異性
二重結合と環状構造
結合の不均一性
構造ユニットの接続方法の違いにより発生します 異性体
3 つの方法: 頭から頭、頭から尾、尾から尾
戦術の決定
ポリマーの立体規則性は立体規則性で表され、立体規則性とも呼ばれます。 方向インデックス。
サブトピック
IR
NMR; 融点法;
結晶化度
沸騰n-ヘプタン抽出法
ポリプロピレン専用:沸騰ヘプタンに溶けない部分の割合でアイソタクチックポリプロピレン(アイソタクチック)の含有率を表します。
分子構造
定義 - ポリマー分子のさまざまな形状
線状ポリマーには、分岐ポリマー、グラフト櫛型ポリマー、星型ポリマー、 架橋ネットワークポリマー、デンドリマー、「ラダー」ポリマー、二重らせんタイプ ポリマー
分岐する
分子特性への影響
分岐度が高くなるほど分子構造が複雑になり、性能や使いやすさが向上します。
分子の規則性が崩れ、融点、結晶化度、密度、硬度のすべてが線状ポリマーよりも低くなります。
溶液および溶融物の流動性は、類似の製品に比べて直線的ではありません。
架橋
不溶性・不融性! ! ! (腫れる可能性があります
直線状と分岐状
熱硬化性プラスチックは、優れた強度、耐熱性、耐溶剤性を備えています。
加硫ゴムは、可逆的な高弾性特性を備えた軽く架橋されたポリマーです。
分子鎖構造
単結合の内部回転による分子内の原子の空間的位置の変化
結合角の制限と位置の障壁があります。
置換基が多いほど障壁は大きくなります
二重結合は隣接する単結合の障壁を低くします
(O、N、S、Si) 単結合は内部回転障壁が小さい
鎖セグメント単結合内回転
分子鎖の不規則なコイル状立体構造 - ランダムコイルが形成される
柔軟性を生み出す
ポリマー鎖の構造変化を可能にする
柔軟性
長いポリマー鎖がさまざまな程度にカールできるという特性 フレキシブルと呼ばれます。
高分子材料は低分子物質とは性質が異なります 主な理由。
影響を与える要因
主鎖構造
主鎖はすべて単結合で柔軟性に優れています。
芳香族複素環は内部回転できず、柔軟性に乏しい。
孤立した二重結合により単結合の障壁が減少します
共役二重結合は内部回転できない
置換基
柔軟性が強くて弱い
体積が大きい、立体障害が大きい、柔軟性が低い
分布 - 対称性と双極子モーメント
分岐する
劣化
架橋
硫黄含有率が 2% ~ 3% のゴムは柔軟性にほとんど影響を与えませんが、硫黄含有率が 30% を超えるゴムはチェーンの柔軟性に影響を与えます。
要約する
ポリマー鎖が内部回転する場合、結合角の制限は考慮されません 障害物と潜在的な障壁 (H 原子が存在せず、C 原子が置換されていない) ベース)、C-C 結合の内部回転は理想的には完全に自由でなければなりません モデルでは、このようなチェーンを自由接続チェーンと呼びます。