рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Геометрическая форма макромолекул

Работа сделанна в 2001 году

Геометрическая форма макромолекул - Реферат, раздел Химия, - 2001 год - Высокомолекулярные соединения Геометрическая Форма Макромолекул. Третья Особенность Химии Высокомолекулярны...

Геометрическая форма макромолекул. Третья особенность химии высокомолекулярных соединений это резкая зависимость свойств полимеров от геометрической формы макромолекул.

В химии низкомолекулярных соединений от геометрии молекулы зависят лишь свойства отдельных ее атомов. Физико-химические свойства низкомолекулярных соединений, как правило, не рассматриваются в связи с формой молекулы. В химии высокомолекулярных соединений форма макромолекулы приобретает очень важное значение. Так, макромолекула линейного полимера в зависимости от геометрии элементарных звеньев и порядка их чередования если они различаются по химическому составу и стереометрии может по своей форме приближаться к жесткой палочке полифенилены, полиацетилены, свертываться в спираль амилоза, нуклеиновые кислоты, пептиды или в клубок глобулярные белки.

В зависимости от формы макромолекулы линейные полимеры могут значительно различаться по свойствам. Но в то же время они имеют ряд общих свойств, характерных именно для линейных полимеров, которые отличают их от полимеров с иной геометрической формой молекул. Все линейные полимеры принципиально могут быть переведены в раствор.

Растворы линейных полимеров даже при относительно небольших концентрациях обладают высокой вязкостью, в десятки и сотни раз превышающей вязкость соответствующих растворов низкомолекулярных соединений. Многие линейные полимеры могут плавиться без разложения, причем их расплавы также обладают очень высокой вязкостью. Линейные полимеры, отличаются хорошими физико-механическими свойствами большой прочностью и эластичностью. Гибкость макромолекулы линейных полимеров способствует их растворению и плавлению, а способность гибкой макромолекулы изменять форму под влиянием внешних усилий обусловливает высокие эластические свойства.

Значительная разрывная прочность линейных полимеров объясняется главным образом тем, что линейные макромолекулы могут достигать высокой степени ориентации относительно друг друга и иметь большую плотность упаковки, что приводит к возникновению многочисленных межмолекулярных связей с высокой суммарной энергией. Эти особенности свойств линейных полимеров вытекают из их строения.

Наличие двух типов связей химических валентных связей и физических межмолекулярных взаимодействий, различающихся по энергетической характеристике, определяет возможность растворения и плавления линейных полимеров. Высокой степенью асимметрии макромолекул обусловлена высокая вязкость растворов и расплавов линейных полимеров. Разветвленные полимеры также могут быть переведены в раствор, причем при одинаковом химическом составе и молекулярном весе растворимость разветвленных полимеров выше растворимости линейных полимеров.

Прочность разветвленных полимеров и вязкость их растворов зависят от степени и типа разветвления. Полимеры, имеющие относительно небольшое число боковых цепей, очень близки по свойствам к линейным полимерам. Сильноразветвленные полимеры, вследствие значительно меньшей степени асимметрия молекул, образуют растворы пониженной вязкостью. Прочность таких полимеров ниже прочности соответствующих линейных полимеров той же природы.

Сетчатые полимеры резко отличаются по свойствам от линейных и разветвленных полимеров. Они не плавятся без разложения и не могут быть переведены в раствор. Это связано с тем, что в сетчатых полимерах преобладают прочные химические связи между макромолекулами. Физические и физико-механические свойства этих полимеров зависят от числа межмолекулярных химических связей и от регулярности их расположения. С увеличением числа межмолекулярных связей твердость вещества увеличивается, повышается модуль упругости и уменьшается величина относительной деформации, т.е. свойства сетчатого пространственного полимера приближаются к свойствам кристалла примером кристаллического полимера с правильной пространственной решеткой является алмаз.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Высокомолекулярные соединения

Среди многочисленных веществ, встречающихся в природе, резко выделяется группа соединений, отличающихся от других особыми физическими свойствами,… Высокомолекулярные соединения получили свое название вследствие большой… В настоящее время принято относить к ВМС вещества с молекулярным весом более 5000. Молекулы ВМС называют…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Геометрическая форма макромолекул

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Органические и неорганические ВМС
Органические и неорганические ВМС. Органические ВМС являются основой живой природы входящие в состав растений полисахариды, лигпин, белки, пектиновые вещества высокомолекулярны. Ценные механические

Молекулярный вес полимеров
Молекулярный вес полимеров. Первой особенностью химии высокомолекулярных соединений является совершенно новое понятие молекулярного веса. Для низкомолекулярных соединений величина молекулярного вес

Дробное поведение макромолекул
Дробное поведение макромолекул. Характерной особенностью химии высокомолекулярных соединений является то, что наименьшей частицей, участвующей в реакции или физико-химическом процессе, является не

Особенности реакций полимеров
Особенности реакций полимеров. Химические превращения полимеров дают возможность создавать многочисленные новые классы высокомолекулярных соединений и в широком диапазоне изменять свойства и

Полиминералогичные превращения
Полиминералогичные превращения. Реакции этого типа были использованы Штаудингером для доказательства макромолекулярного строения природных, а затем и синтетических полимеров. Поливинилацетат был пр

Роль ВМС в природе
Роль ВМС в природе. Живая природа представляет собой форму существования высокомолекулярных соединений. Она развивается в окружении и действии с неорганическим миром, построенным в основном из ВМС.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги