聚合物合成与制备07年考题及答案

聚合物合成与制备07年考题及答案

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1、2007年考题1.聚酯改性可采用哪些方法,并分析性能特点。答:聚合物共聚共混改性:通过选择不同性质共聚共混物质以及Z间的比例达到对聚酯不同性质的捉高,具有可调节和可控制性。无机纳米粒子改性:将纳米粒子分散加入到聚酯树脂基体中,山于其具有大的比表而积,与基体间冇很好的界面结合,可增强增韧复合材料。用天然植物纤维或粒子与聚酯共混制备复合材料,既降低成本又可提高体系的某些性能。粉煤灰(I;A)基本是一种球状的粒子,可用于聚酯的改性提高复合材料的硬度。在聚酯树脂屮添加绿茵酸酎、四溟猷酸酎和二溟新戊二醇等可使聚酯具有良好的阻燃性,但燃烧会产生大量黑烟,同

2、时放出有毒烟气如HC1、HBr.CO等,且含卤的UP着火很难扑灭,因此有必要在阻燃性聚酯中添加发烟抑制剂。用水合氧化铝(ATH)或二氧化硅(SiOo)作为填料加入UP中能提高复合材料的电性能。2.举出几种可进行阳离子聚合的单体,并分析可进行阳离子聚合单体的特点答:异丁烯含甲基推电了基团;苯乙烯及其衍生物,苯环的共轨效应,若带有供电基团,无疑增加单体活性。乙烯基醸含有推电子基团。3.碳纤维的制造工艺包括哪几个主要步骤原料聚合■►纺丝热稳碳化石墨化精制][定化]]II

3、II纺丝液原丝氧化纤维表面处理表面处理(原液)(前躯休)(预氧丝)]I碳纤维高模

4、碳纤维4.RTM和RIM是什么成型工艺答、RTM:树脂转移成型技术。它是把增强材料切成或制成预成型体(Preform),放入模腔Z中。预成型体放置于合适的位置,以保证模具的密封。合模后,树脂被注射到模腔Z内,流经增强体,把气体排出,并润湿纤维(增强体),多余的树脂将从排气孔处排出模腔。之后,树脂在一定的条件下经固化后,取出是到制品。RIM:反应注射成型是把单体注射到模具Z中,在模具Z中完成聚合反应的工艺过程。特点:快速混合两种或两种以上能发生反应的化合物,其注射温度和注射压力都很低。5.导电聚合物主要有哪些类型?试举例说明答:按结构和制备方法不

5、同可分为结构型导电高分了材料和复合型导电高分了材料两人类:⑴复合型导电高分子材料复合型导电高分子材料根据加入基体聚合物中导电成分的不同分为两类:填充复合型导电高分子材料和共混复合型导电高分子材料填充复合型导电高分了材料一般是将抗静电剂及各种导电材料加入到基体聚合物中复合而成。抗静电剂多为极性或离子型表面活性剂;导电材料主要有炭系材料、金属氧化物系材料、金属系材料、各种导电金属盐以及复合填料等多个品种。共混复合型导电高分了材料是将亲水性聚合物或结构型导电高分了与棊体高分了进行共混,它们是抗静电材料和电磁屏蔽材料的主要用料,其川途十分广泛,是口前最

6、具实川价值的导电塑料。亲水性共聚物,表而电阻率低,具有永久抗静电性能。⑵结构型导电高分了这种导电聚合物按其结构特征和导电机理还可以分为三类:①载流子为自由电子的电子导电聚合物导电过程屮载流子是聚合物屮的白rh电子或空穴。聚合物屮的兀键可以捉供有限离域,当聚合物屮具有共辘结构时,儿电了体系增人,电了的离域性增强,电了的可移动范用随之增大。当共辄结构足够大时,化合物即可提供自由电了。具冇跨键移动的兀键电子就是导电聚合物的载流子。目前已知的电子导电聚合物除早期发现的聚乙烘外,大多为芳香单环、多环以及杂环的共聚及均聚物。②载流子为正负离子的离子导电聚合

7、物离了导电聚合物也属于高分了固体电解质,它允许离了在其中移动,同时对离了又具有溶剂作用,但不具有液态流动性和挥发性。离子导电聚合物主要有以下儿类:聚瞇、聚酯和聚酰亚胺。③以氧化还原反应为电了转移机理的氧化还原型导电聚合物。这类聚合物的侧链上常带有可以进行氧化还原反应的活性基团,当一段聚合物的两端接测定电极时,在电极电势的作用下,聚合物内的电活性基团发生氧化还原反应,在反应过程中伴随着电了转移的过程发生。如果在电极之间施加电压,聚合物中将冇电流通过,即产生导电现象。举例:复合型导电高分子材料:如橡胶与石墨的复合材料本征型导电高分子材料或结构型导电

8、高分子材料按照机理分为电子型导电高分子例如聚乙烘,聚苯等、离子型导电髙分子如聚环氧丙烷,聚环氧乙烷等、氧化还原导电高分子二、回答问题1.比较自由基活性聚合与负离子活性聚合的相同点和不同点答:都属于活性聚合有活性聚合共同的特征:快引发、慢增长、无终止和无连转移;聚合物分子量可控、分子量分布窄聚合物分子量与单体转化率成正比;聚合完成后,再加入单体能够继续聚合。活性自由基聚合是将活性聚合的可控性引入自由基聚合,使增长链自由基可逆钝化,即引入町逆终止(又叫可逆失活)反应,使增长链口由基与其它物质(如外加链转移剂等)町逆结合成休眠的活性种,称之为休眠种。

9、休眠种可以再活化并继续进行链增长反应。负离子活性聚合是活性聚合最一开始使用的方法,反应比较苛刻、适用单体少,从而限制了它们的广泛应用。与之相比,自由基

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