Химия - учебно-практический справочник
Синтетические высокомолекулярные вещества и полимерные материалы на их основе - Органическая химия
| 
				 Основные понятия хими ВМС (высокомолекулярных соединений)  | 
			
				 Мономер Низкомолекулярное вещество, из которого синтезируют полимер  | 
		
| 
				 Полимер Вещество, молекула которого построена из большого количества одинаковых групп атомов  | 
		|
| 
				 Элементарное звено Группа атомов, которая повторяется п раз в молекуле полимера  | 
		|
| 
				 Сополимер Полимер, содержащий различные элементарные звенья  | 
		|
| 
				 Гомополимер Полимер, который содержит одинаковые элементарные звенья  | 
		|
| 
				 Степень полимеризации Количество элементарных звеньев в макромолекуле полимера. Обозначается буквой n  | 
		|
| 
				 Средняя молекулярная масса Мr(полимера) = n ∙ Мr(эл. звена) Величина, равная относительной молекулярной массе элементарного звена, умноженной на степень полимеризации. Мr(полимера) не является постоянной величиной, ее значения для различных полимеров могут существенно отличаться в пределах 14 000-15 000 000  | 
		
Классификации ВМС
По структуре макромолекул
1. Линейные
Полимеры, состоящие из макромолекул, не имеющие разветвлений:
...—СН2—СН2—СН2—СН2—... — полиэтилен.
2. Разветвленные
Полимеры отличаются наличием в цепях боковых ответвлений, которые также состоят из элементарных звеньев:
 — полиэтилен, который получают при высоком давлении.
3. Сетчатые (пространственные)
Полимеры имеют трехмерное строение. Цепи в них соединены отдельными атомами или группами атомов с помощью ковалентных связей:
 Процесс вулканизации. Каучук превращается в резину.
| 
				 В зависимости от способа упаковки молекул  | 
		|
| 
				 Аморфные — полимеры, в которых отсутствует упорядоченность в размещении макромолекул  | 
			
				 Кристаллические — полимеры с упорядоченным размещением макромолекул  | 
		
| 
				 По размещению элементарных звеньев  | 
			
				 Стереорегулярные — полимеры, в цепи которых наблюдается однообразное чередование звеньев  | 
		
| 
				 Стереонерегулярные — полимеры, у которых размещение структурных звеньев в макромолекуле имеет хаотичный характер  | 
		
| 
				 В зависимости от способа получения ВМС  | 
			
				 природные  | 
			
				 Белки (натуральный каучук, натуральный шелк и др.)  | 
		
| 
				 искусственные  | 
			
				 Ацетатное и вискозное волокно и др.  | 
		|
| 
				 синтетические  | 
			
				 Полистирен, капрон, полипропилен, лавсан и др.  | 
		
Способы синтеза ВМС
1. Полимеризация — реакция, в результате которой молекулы мономера последовательно присоединяются друг к другу без изменения своего состава за счет разрыва π-связей или раскрытия циклов.

2. Поликонденсация — реакция образования полимера из одного или нескольких мономеров, при которой выделяются молекулы воды, аммиака, хлороводорода или иного низкомолекулярного соединенияю
а) При участии одного мономера:
![]()
б) При участии двух мономеров:

Полимеры по свойствам делятся на:
1) термопластичные — полимеры, которые после нагревания и последующего охлаждения химически не изменяются и сохраняют свои физические свойства (полиэтилен, полипропилен, тефлон, полистирол и др.);
2) термореактивные — полимеры, которые при нагревании теряют пластичность, способность плавиться и растворяться, у них формируется сетчатая структура. К ним относятся фенолоформальдегидные и эпоксидные смолы.
Пластмассы — материалы, созданные на основе полимеров, способные под воздействием температуры и давления приобретать определенную форму и сохранять ее.
Полимеры, входящие в состав важнейших пластмасс
| 
				 Полимер  | 
			
				 Мономер  | 
			
				 Метод получения  | 
			
				 Формула полимера  | 
		
| 
				 Полиэтилен  | 
			
				 СН2=СН2 этилен  | 
			
				 Полимеризация  | 
			
				 
  | 
		
| 
				 Полипропилен  | 
			
				 СН3—СН=СН2 пропилен  | 
			
				 Полимеризация  | 
			
				 
  | 
		
| 
				 Поливинилхлорид  | 
			
				 
 винилхлорид  | 
			
				 Полимеризация  | 
			
				 
  | 
		
| 
				 Полистирол  | 
			
				 С6Н5—СН=СН2 стирол  | 
			
				 Полимеризация  | 
			
				 
  | 
		
| 
				 Тефлон  | 
			
				 CF2=CF2 1,1,2,2-тетрафторэтен  | 
			
				 Полимеризация  | 
			
				 
  | 
		
| 
				 Фенолформальдегидные смолы  | 
			
				 С6Н5-ОН фенол НСНО метаналь  | 
			
				 Поликонденсация  | 
			
				 
  | 
		
| 
				 Полиизопрен  | 
			
				 
 2-метилбутандиен-1,3, изопрен  | 
			
				 Полимеризация  | 
			
				 
  | 
		
| 
				 Полибутадиен  | 
			
				 CH2=CH—CH=CH2 бутадиен-1,3, дивинил  | 
			
				 Полимеризация  | 
			
				 
  | 
		
| 
				 Капрон  | 
			
				 
 капролактам  | 
			
				 Полимеризация  | 
			
				 
  | 
		
| 
				 Лавсан  | 
			
				 
 терефталевая кислота 
 этиленгликоль  | 
			
				 Поликондснсация  | 
			
				 
  | 
		
Каучуки — полимеры диеновых углеводородов и их производных (большая часть).

Характерное свойство каучуков — эластичность. При нагревании или охлаждении эластичность утрачивается. Отличаются высокой прочностью, изно- со- и морозостойкостью.
Волокна — длинные гибкие нити, которые производят из природных или синтетических полимеров и используют для изготовления пряжи, текстильных изделий.
Классификация волокон
| 
				 Волокна  | 
		|||
| 
				 природные  | 
			
				 химические  | 
		||
| 
				 растительного происхождения хлопок» лен  | 
			
				 животного происхождения шерсть, шелк  | 
			
				 искусственные вискозное, ацетатное  | 
			
				 синтетические капрон, найлон, нитрон, лавсан, энант  | 
		
Природные волокна. Растительные волокна формируются на поверхности семян (хлопок), в стеблях и листьях (конопля, лен). Их основа — целлюлоза. Животные волокна являются белковыми полимерами. Большинство видов шерсти производят из волосяного покрова овец. Шелк — продукт выделения особых желез тутового шелкопряда. Хлопок отличается термической стойкостью, хорошими механическими свойствами, шерсть — эластичностью, а шелк — высокой прочностью и характерным блеском.
Химические волокна производят из некоторых полимеров линейного строения. Их сначала расплавляют или растворяют в органических растворителях, а затем расплав или раствор пропускают через очень маленькие отверстия. При этом образуются длинные и тонкие нити.
Искусственные волокна получают переработкой природных полимеров, преимущественно целлюлозы.
Синтетические волокна превосходят естественные по прочности, эластичности, долговечности. Они имеют и недостатки: малую гигроскопичность, способность к электризации.
Значение полимеров в общественном хозяйстве и быту
Синтетические каучуки
1. Производство резины.
2. Эбонит — термореактивный материал, его используют для изготовления электротехнических деталей, химической аппаратуры.
3. Производство на их основе:
• клее.
• обуви
• некоторых пластмас.
• напольной плитки
• искусственной кож.
• электроизоляционных материалов
Синтетические волокна используют для изготовления
1) канатов;
2) рыболовных сетей;
3) тканей;
4) трикотажных изделий;
5) искусственного меха.
ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
1. Напишите уравнение реакции с образованием тефлона. Назовите исходное вещество.
2. Напишите уравнения реакций, в результате которых можно осуществить преобразование метана в полистирол.
3. Напишите уравнения реакций, в результате которых можно осуществить преобразование этана в полипропилен.
4. Напишите уравнение реакции с образованием полиметилметакрилата (органического стекла).
5. Назовите первые синтетические полимеры, которые получили широкое применение в различных сферах. Как их получают?
6. Напишите уравнение полимеризации хлорэтена.
7. Основной компонент клея ПВА — поливинилацетат, который соответствует формуле 
 где X — группа СН3СOO-. Напишите схему реакции полимеризации с образованием этого полимера.
8. Напишите схему реакции совместной полимеризации бутадиена и стирола.
9. Назовите мономер изопренового каучука.
10. С помощью каких реакций получают синтетические каучуки?
11. Напишите схему термического разложения натурального каучука до мономера. Чем окисляется натуральный каучук?
12. Что является сырьем для производства резины и резиновых изделий?
13. Какова химическая основа природных волокон? Из чего добывают искусственные волокна?
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Укажите формулу полипропилена.

2. ВМС получают с помощью реакций
А поликонденсации
Б дегидратации
В полимеризации
Г полимеризации и поликонденсации
3. Низкомолекулярные вещества, из которых синтезируют высокомолекулярные вещества, называют
А полимерами
Б димерами
В тримерами
Г мономерами
4. Мономер для проведения реакции поликонденсации должен содержать
А кратную связь
Б цикл из атомов углерода
В не менее трех атомов углерода
Г не менее двух разных функциональных групп
5. Исходным веществом для получения бутадиенового каучука по методу Лебедева является
А ацетилен
Б изобутан
В этанол
Г бутан
6. Укажите формулу полистирола.

7. Капрон добывают из
А капроновой кислоты
Б ε-аминокапроновой кислоты
В ε-аминоэнантовой кислоты
Г терефталевой кислоты
8. При поликонденсации в качестве побочных продуктов выделяются
А вода
Б водород
В галогены
Г аммиак
Д спирт
![]()
9. К искусственным волокнам относятся
А хлопковое
Б льняное
В вискозное
Г ацетатное
![]()
10. К полиамидным полимерам относятся
А найлон
Б полистирол
В капрон
Г поливинилхлорид
![]()
11. Важнейшими искусственными волокнами являются
А вискозное
Б льняное
В хлопковое
Г ацетатное
![]()
12. Какое волокно напоминает шерсть, но является более прочным?
А капрон
Б найлон
В лавсан
Г энант
13. Из каких полимеров производят химические волокна?
А из полимеров линейного строения
Б из полимеров сетчатого строения
В из полимеров разветвленного строения
Г другой вариант
14. Синтетические волокна лучше естественных по
А прочности
Б низкой гигроскопичности
В способности к электризации
Г долговечности
![]()
15. С помощью какой реакции получают капрон и найлон?
А полимеризации
Б поликонденсации
В гидрирования
Г гидратации







