
- •Кафедра химической технологии пластмасс
- •Какие природные полимеры человек использовал с давних пор?
- •В каких областях впервые стали использоваться полимеры?
- •Когда была организована кафедра Химической технологии пластмасс? Какими научно-исследовательскими работами кафедра занималась? Где работают её выпускники?
- •Почему существует такой высокий марочный ассортимент полимеров?
- •Дать определение понятию « пластмассы»
- •Сравнить технологические, эксплуатационные и экономические свойства пластмасс и традиционных материалов?
- •Можно ли современный мир представить без полимеров?
- •Термопластичные полимеры и их особенности.
- •Термореактивные полимеры и их особенности.
- •Природные полимеры: целлюлоза, желатин, хитин.
- •Синтетические крупнотоннажные термопластичные полимеры: полиэтилен.
- •Синтетические крупнотоннажные термопластичные полимеры: полистирол
- •Синтетические крупнотоннажные термопластичные полимеры: поливинилхлорид.
- •Полимеры в медицине.
- •Полимеры в машиностроении.
- •Полимеры в судостроении.
- •Полимеры электротехнического назначения.
- •Полимеры в строительстве.
- •Полимеры в быту.
- •Полимерные клеи.
- •Какие методы переработки пластмасс вы знаете?
Кафедра химической технологии пластмасс
Какие природные полимеры человек использовал с давних пор?
С давних пор человек использовал такие природные полимеры, как: древесина, волокна хлопка, льна и джута, натуральный шелк и шерсть, каучук и различные смолоподобные вещества, гуттаперча, крахмал.
В каких областях впервые стали использоваться полимеры?
Впервые полимеры стали использоваться для изготовления тканей, кожевенных изделий, посуды, клеящих веществ. Также полимеры использовались для строительства, применялись в медицинских целях.
Когда была организована кафедра Химической технологии пластмасс? Какими научно-исследовательскими работами кафедра занималась? Где работают её выпускники?
Кафедра химической технологии пластмасс основана в 1929 году. Научный коллектив кафедры работает над созданием технологий получения антифрикционных углепластиков для условий атомного энергомашиностроения и судостроения и армированных стекло- и углепластиков для изделий нефтегазового комплекса; новых видов гидрофильных и водорастворимых полимеров на основе винилового спирта, N-винилсукцинимида, N-винилпирролидона, акриловых мономеров; лекарственных веществ пролонгированного действия и материалов медико-биологического назначения с использованием биологически активных (со)полимеров; жестких пенопластов на основе порошковых полуфабрикатов; композиционных полимерных материалов для защиты от вибрации . Сотрудничают с «Клёкнер Пентапласт», «Ротек», Институт высокомолекулярных соединений РАН
Из каких мономеров можно получить полимеры.
Этилен; α-олефины СnH2n;
1,1-диалкилолефины; диены-1,3; галогенированные
олефины; сложные виниловые эфиры
RCOOCH=CH2;
акрилаты; метакрилаты; акрилонитрил
CH2=CH-C
N;
простые виниловые эфиры ROCH=CH2;
альдегиды; кетоны; изоцианаты R-N=C=O.
Основное отличие полимеров от низкомолекулярных веществ?
Полимеры характеризуются молекулярной массой от нескольких тысяч до нескольких миллионов. В состав молекул высокомолекулярных соединений (макромолекул) входят тысячи атомов, соединенных химическими связями.
По каким признакам полимеры классифицируются?
По происхождению; по химическому составу; по изменению свойств полимеров при нагревании; в зависимости от областей применения; по природе атомов основной цепи; по количеству и распределению повторяющихся составных звеньев; по строению основной цепи; по конфигурации повторяющегося участка цепи; по фазовому состоянию.
Классификация высокомолекулярных соединений.
По происхождению (природные, искусственные, синтетические); по химическому составу (органические, неорганические и элементоорганические); по изменению свойств при нагревании (термопласты, реактопласты); по области применения (пластические массы, эластомеры, волокна и лкм и клеи); по природе атомов основной цепи (гомоцепные, гетероцепные); по количеству и распределению повторяющихся составных звеньев (регулярные, нерегулярные); по строению основной цепи (линейные, разветвленные, сетчатые); по конфигурации повторяющегося участка цепи (стереорегулярные, нестереорегулярные); по фазовому состоянию (кристаллические и аморфные)