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1、11、功能高分子與高性能高分子、功能高分子與高性能高分子功能高分子功能高分子指當(dāng)有外部刺激時(shí),能通過(guò)化學(xué)或物理的方法做出相應(yīng)的反應(yīng)的高分子材料。高性能高分子高性能高分子指對(duì)外力有特別強(qiáng)的抵抗能力的高分子材料。它們都屬于特種高分子材料的范疇2、離子交換樹(shù)脂的主要組成部分、離子交換樹(shù)脂的主要組成部分有三個(gè)組成部分:1.1.三維空間結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)骨架;三維空間結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)骨架;2.2.骨架上連接的可離子化的功能基團(tuán);骨架上連接的可離子化的功能基團(tuán);
2、3.3.功能基團(tuán)上吸附的可交換的離子。功能基團(tuán)上吸附的可交換的離子。3、陽(yáng)離子交換樹(shù)脂與陰離子交換樹(shù)脂、陽(yáng)離子交換樹(shù)脂與陰離子交換樹(shù)脂將能解離出陽(yáng)離子、并能與外來(lái)陽(yáng)離子進(jìn)行交換的樹(shù)脂稱作陽(yáng)離子交換樹(shù)脂;而將能解離出陰離子、并能與外來(lái)陰離子進(jìn)行交換的樹(shù)脂稱作陰離子交換樹(shù)脂。從無(wú)機(jī)化學(xué)的角度看,可以認(rèn)為陽(yáng)離子交換樹(shù)脂相當(dāng)于高分子多元酸,陰離子交換樹(shù)脂相當(dāng)于高分子多元堿。4、離子交換樹(shù)脂的分類、離子交換樹(shù)脂的分類按交換基團(tuán)的性質(zhì)分類分為陽(yáng)離子
3、交換樹(shù)脂陽(yáng)離子交換樹(shù)脂和陰離子交換樹(shù)脂陰離子交換樹(shù)脂兩大類。陽(yáng)離子交換樹(shù)脂可進(jìn)一步分為強(qiáng)酸型、中酸型和弱酸型三種。陰離子交換樹(shù)脂又可分為強(qiáng)堿型和弱堿型兩種。5、按物理結(jié)構(gòu)的不同,可將離子交換樹(shù)脂分為、按物理結(jié)構(gòu)的不同,可將離子交換樹(shù)脂分為1)凝膠型離子交換樹(shù)脂;)凝膠型離子交換樹(shù)脂;2)大孔型離子交換樹(shù)脂;)大孔型離子交換樹(shù)脂;3)載體型離子交換樹(shù)脂)載體型離子交換樹(shù)脂6、凝膠型離子交換樹(shù)脂的、凝膠型離子交換樹(shù)脂的“中毒中毒”現(xiàn)象現(xiàn)象所
4、謂的中毒是指其在使用了一段時(shí)間后,會(huì)失去離子交換功能現(xiàn)象。是由于苯乙烯與二乙烯基苯的共聚特性造成的在共聚過(guò)程中,二乙烯基苯的自聚速率大于與苯乙烯共聚,因此在聚合初期,進(jìn)入共聚物的二乙烯基苯單元比例較高,而聚合后期,二乙烯基苯單體已基本消耗完,反應(yīng)主要為苯乙烯的自聚。結(jié)果,球狀樹(shù)脂內(nèi)部的交聯(lián)密度不同,外疏內(nèi)密。在離子交換樹(shù)脂使用中,體積較大的離子擴(kuò)散進(jìn)入樹(shù)脂內(nèi)部。而在再生時(shí),由于外疏內(nèi)密的結(jié)構(gòu),較大離子會(huì)卡在分子間隙中,不易與可移動(dòng)離子發(fā)
5、生交換,最終失去交換功能,造成樹(shù)脂“中毒”現(xiàn)象。7、離子交換樹(shù)脂的交換容量、離子交換樹(shù)脂的交換容量離子交換樹(shù)脂的交換容量是指單位質(zhì)量或單位體積樹(shù)脂可交換的離子基團(tuán)的數(shù)量的能力。樹(shù)脂的交換容量與其實(shí)際所含的離子基團(tuán)的數(shù)量并不一定一致,因?yàn)闃?shù)脂上的離子基團(tuán)并不一定會(huì)全部進(jìn)行離子交換,可交換的基團(tuán)的比例依據(jù)測(cè)試條件不同而異。根據(jù)測(cè)定方法不同,有濕基全交換容量、全交換容量、工作交換容量(模擬實(shí)際應(yīng)用條件測(cè)得的柱交換容量)等。8、離子交換樹(shù)脂的粒
6、徑、離子交換樹(shù)脂的粒徑離子交換樹(shù)脂的顆粒大小可用粒徑表示。有效粒徑有效粒徑為保留90%樹(shù)脂樣品(濕態(tài))的篩孔孔徑,以mm表示;均一系數(shù)均一系數(shù)為保留40%樹(shù)脂樣品(濕態(tài))的篩孔孔徑與有效粒徑之比值。均一系數(shù)為表示粒徑均一程度的參數(shù),其數(shù)值愈小,則表示顆粒大小愈均勻3下乳液顆粒直徑為0.1~1mm,液膜本身厚度為1~10μm。根據(jù)成膜材料也分為水膜和油膜兩種。1313、導(dǎo)電高分子的類型、導(dǎo)電高分子的類型按照材料的結(jié)構(gòu)與組成,可將導(dǎo)電高分子
7、分成兩大類。一類是結(jié)構(gòu)型(本征型)導(dǎo)電高分子(電子導(dǎo)電和離子傳導(dǎo)),另一類是復(fù)合型導(dǎo)電高分子。結(jié)構(gòu)型導(dǎo)電高分子結(jié)構(gòu)型導(dǎo)電高分子本身具有“固有”的導(dǎo)電性,由聚合物結(jié)構(gòu)提供導(dǎo)電載流子(包括電子、離子或空穴)。復(fù)合型導(dǎo)電高分復(fù)合型導(dǎo)電高分子是以普通的絕緣聚合物為主要基質(zhì)(成型物質(zhì)),并在其中摻入較大量的導(dǎo)電填料配制而成的。1414、復(fù)合型導(dǎo)電高分子,導(dǎo)電填料對(duì)導(dǎo)電性能的影響、復(fù)合型導(dǎo)電高分子,導(dǎo)電填料對(duì)導(dǎo)電性能的影響在導(dǎo)電填料濃度較低時(shí),材料
8、的電導(dǎo)率隨濃度增加很少,而當(dāng)導(dǎo)電填料濃度達(dá)到某一值時(shí),電導(dǎo)率急劇上升,變化值可達(dá)10個(gè)數(shù)量級(jí)以上。超過(guò)這一臨界值以后,電導(dǎo)率隨濃度的變化又趨緩慢,15、無(wú)限網(wǎng)鏈無(wú)限網(wǎng)鏈:用電子顯微鏡技術(shù)觀察導(dǎo)電材料的結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn),當(dāng)導(dǎo)電填料濃度較低時(shí),填料顆粒分散在聚合物中,互相接觸很少,故導(dǎo)電性很低。隨著填料濃度增加,填料顆粒相互接觸機(jī)會(huì)增多,電導(dǎo)率逐步上升。當(dāng)填料濃度達(dá)到某一臨界值時(shí),體系內(nèi)的填料顆粒相互接觸形成無(wú)限網(wǎng)鏈無(wú)限網(wǎng)鏈。滲濾閾值滲濾閾值:這個(gè)
9、網(wǎng)鏈(無(wú)限網(wǎng)鏈)就像金屬網(wǎng)貫穿于聚合物中,形成導(dǎo)電通道,故電導(dǎo)率急劇上升,從而使聚合物變成了導(dǎo)體。顯然,此時(shí)若再增加導(dǎo)電填料的濃度,對(duì)聚合物的導(dǎo)電性并不會(huì)再有更多的貢獻(xiàn)了,故電導(dǎo)率變化趨于平緩。在此,電導(dǎo)率發(fā)生突變的導(dǎo)電填料濃度稱為“滲濾閾值”。1616、按量子力學(xué)的觀點(diǎn),具有本征導(dǎo)電性的共軛體系必須具備兩條件。、按量子力學(xué)的觀點(diǎn),具有本征導(dǎo)電性的共軛體系必須具備兩條件。第一,分子軌道能強(qiáng)烈離域;第二,分子軌道能互相重疊。第一,分子軌道
10、能強(qiáng)烈離域;第二,分子軌道能互相重疊。滿足這兩個(gè)條件的共軛體系聚合物,便能通過(guò)自身的載流子產(chǎn)生和輸送電流。1717、液晶態(tài)和液晶、液晶態(tài)和液晶而某些物質(zhì)的受熱熔融或被溶解后,雖然失去了固態(tài)物質(zhì)的大部分特性,外觀呈液態(tài)物質(zhì)的流動(dòng)性,但可能仍然保留著晶態(tài)物質(zhì)分子的有序排列,從而在物理性質(zhì)上表現(xiàn)為各向異性,形成一種兼有晶體和液體部分性質(zhì)的過(guò)渡中間相態(tài),這種中間相態(tài)被稱為液晶態(tài)液晶態(tài),處于這種狀態(tài)下的物質(zhì)稱為液晶液晶。其主要特征是其聚集狀態(tài)在一
11、定程度上既類似于晶體,分子呈有序排列;又類似于液體,有一定的流動(dòng)性。液晶的分類按照液晶的形成條件不同,可將其主要分為熱致性和溶致性兩大類。熱致性液晶熱致性液晶是依靠溫度的變化,在某一溫度范圍形成的液晶態(tài)物質(zhì)。溶致性液晶溶致性液晶則是依靠溶劑的溶解分散,在一定濃度范圍形成的液晶態(tài)物質(zhì)。根據(jù)分子排列的形式和有序性的不同,液晶有三種結(jié)構(gòu)類型:近晶型近晶型、向列型向列型和膽甾型膽甾型。高分子液晶的分類按液晶的形成條件,與小分子液晶一樣,可分為溶
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