人教版化学九年有机合成材料三内容摘要:

结构内部。 聚酯制的纤维也可与极结实的聚酰胺纤维(最著名的叫凯芙拉)以及钢纤维一起编织,以增加轮胎的强度和轮胎对路面的耐磨性。 轮胎生产中还有另一种不可缺少的增强剂是炭黑。 这是一种极细的碳粉末,它可以增加橡胶的抗拉、抗切割和抗磨损的强度。 (三)复合人造纤维 复合纤维是由两种聚合物 粘 成单 丝的化纤。 由于两种聚合物的成分、力学机械性能不同,如收缩率不同,所以产生强烈收缩,形成天然永久的卷曲状。 复合纤维具有 扬长避短 的特点,例如涤纶和锦纶是合成纤维的两大品种,各有优点、缺点:涤纶纤维的保形性好,刚性强,做成的服装挺括,可惜不易染色;锦纶纤维染色性好,但弹性差,易起皱。 如果用锦纶作皮层、涤纶作芯层,复合为锦 涤纤维,就能使两者的缺点退而避之,而使两者的优点兼而有之。 (四)装扮世界的化纤 走进百货商店,最吸引人的莫过于布料和服装柜台。 那些花花绿绿、五颜六色的布匹和服装使人流连忘返。 这里很大一份功 劳要归于当今的化学纤维。 人造化学纤维把世界装扮得更加丰富多彩了。 人们应记得,就在几十年以前,人类服装几乎全部来自天然纤维棉花(当然还有丝绸)。 棉花的生产要占用大片耕地,其产量还要受到气候、肥料、虫害等诸多因素的影响,而且棉布 的结实度、挺括度也远不及化纤布料。 随着生活水平的提高和人口的不断增长,传统的棉、麻、丝、毛料,无论品质或数量,都已远远不能满足我们的需要。 20 世纪中叶,科学家和工程技术人员通过研究发现,利用石油等天然矿物及其他化学物质可以合成人造高分子纤维材料。 此后,各种各样的化学纤维如雨后春笋 般地不断涌现。 目前,化学纤维主要有六大类:涤纶(的确良)、锦纶(尼龙)、腈纶(人造羊毛)、丙纶、维纶(维尼纶)和胶粘纤维。 除了大家熟知的衣料化纤之外,科技人员还发明了许多新型纤维。 (五)碳纤维 在复合材料大家族中,纤维增强材料一直是人们关注的焦点。 自玻璃纤维与有机树脂复合的玻璃钢问世以来,碳纤维、陶瓷纤维以及硼纤维增强的复合材料相继研制成功,性能不断得到改进,使复合材料领域呈现出一派勃勃生机。 下面让我们来了解一下别具特色的碳纤维复合材料。 碳纤维主要是由碳元素组成的一种特种纤维,其含碳量随种类不同而异, 一般在 90%以上。 碳纤维具有一般碳素材料的特性,如耐高温、耐摩擦、导电、导热及耐腐蚀等,但与一般碳素材料不同的是,其外形有显著的各向异性、柔软、可加工成各种织物,沿纤维轴方向表现出很高的强度。 碳纤维比重小,因此有很高的比强度。 碳纤维是由含碳量较高,在热处理过程中不熔融的人造化学纤维,经热稳定氧化处理、碳化处理及石墨化等工艺制成的。 碳纤维的主要用途是与树脂、金属、陶瓷等基体复合,做成结构材料,如:碳纤维增强环氧树脂复合材料。 在强度、刚度、重量、疲劳特性等有严格要求的领域,在要求高温、化学稳定性高的场合,碳 纤维复合材料都颇具优势。 三、合成材料的应用与发展对人类环境的影响 合成材料的应用与发展,大大方便了人类的生活,但是,合成材料废弃物的急剧增加也带来了环境问题。 废弃塑料带来的 白色污染 尤为严重,这是因为大多数塑料在自然界中很难降解,长期堆积会破坏土壤,污染地下水,危害海洋生物的生存;而且如果焚烧含氯塑料会产生有毒的含氯化合物,从而对空气造成污染。 为了保护人类的生存环境,人们开始着手利用废弃塑料,使它成为有用的资源: ( 1)直接用作材料。 如回收聚乙烯塑料并制成再生薄膜,用作包装袋; ( 2)热解成单体。 如有 机玻璃热解得到单体,再重新聚合为成品;又如,聚苯乙烯包装材料和一次性饭盒用 BaO 处理,使其在高温下分解成单体,然后再制成树脂; ( 3)制成燃油和燃气。 不能或难以分解的塑料可在催化剂存在下,热解成柴油、煤油和汽油,甚至裂解为气态烃和氢气作燃料。 科学家展望, 21 世纪的高分子化学,除了要研究和生产出新的功能高分子和生物医用高分子外,还要制造出对环境友好的高分子,包括在环境中可降解的塑料。 例如,以乙烯和 C。
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