Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Материаловедение-Из-типографии.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
20.18 Mб
Скачать

Вопросы для самопроверки.

1. Назовите основные виды проводниковых материалов. Как соотносятся их проводимости?

2. На каких свойствах алюминия основано его применение в линиях электропередач? Какие технические решения применяют для придания проводам необходимой прочности?

3. Почему медь как проводящий материал используется в значительно больших масштабах, чем серебро?

4. Какие основные электрофизические свойства проявляет медь, в каких областях и устройствах применяют медь?

5. В каких электротехнических устройствах применяют драгоценные металлы серебро, золото, палладий и на каких свойствах данных металлов основано их применение?

6. В чём состоит отличие полупроводников от металлов и изоляторов?

7. По каким признакам классифицируют полупроводниковые материалы?

8. В каком виде применяют полупроводниковые материалы и зачем проводят их легирование?

9. Назовите три основных полупроводниковых материала и в каких областях они применяются?

10. В чем заключается явление ферромагнетизма? Какие элементы относят к ферромагнетикам?

11. В каких областях, и для каких целей применяются магнитные материалы? Приведите примеры магнитных материалов и устройств, в которых они применяются.

12. Какие элементы периодической системы относятся к тугоплавким металлам и сплавам?

13. В каких областях, и в каких устройствах применяют тугоплавкие металлы и сплавы?

14. В чём сущность явления сверхпроводимости? Кто открыл явление сверхпроводимости, и в каких условиях проявляется сверхпроводимость?

15. Приведите примеры сверхпроводящих материалов. Какой из материалов имеет максимальную температуру перехода в сверхпроводящее состояние?

16. Каковы перспективы применения высокотемпературных сверхпроводящих материалов?

17. В чём сущность эффекта памяти формы? Почему и в каких случаях происходит восстановление формы изделий?

18. В сплавах каких составов проявляется эффект памяти формы? Приведите примеры сплавов.

Глава 6. Полимеры.

По объёму произведенной продукции

полимеры занимают первое место в мире.

Цели и задачи.

Цель изучения темы полимеры состоит в формировании систематических знаний по полимерным материалам, с которыми каждый из нас постоянно сталкивается в современной жизни: классификации полимеров, видам полимеров, их структурам, строению, свойствам.

Задачи:

- понять определение полимеров, ознакомиться с их классификацией на основные группы: пластические массы, каучуки, волокна химические, пластики, пленки, покрытия, клеи;

- ознакомиться с основными физико-химическими свойствами полимеров;

- понять какие полимеры относятся к пластическим массам, запомнить основные виды пластических масс, каковы их составы, структуры, основные свойства, области применения;

- уяснить какие полимеры являются каучуками, а какие относятся к резинам, их виды, состав, области применения;

- каков состав лаков, эмалей, клеев, их основные свойства, применение.

6.1. Общие сведения.

Полимеры (от греч. polymeres — состоящий из многих частей, многообразный), химические соединения с высокой молекулярной массой (от нескольких тысяч до многих миллионов), макромолекулы которых состоят из большого числа повторяющихся группировок - мономерных звеньев. Термин «полимерия» введён И. Берцелиусом в 1833 для обозначения особого вида изомерии. В 1974 году Вакрамасиндхе обнаружил полимер формальдегида в облаках межзвёздной пыли. Полимерное состояние вещества – одна из форм существования материи во вселенной.

К полимерам относятся многочисленные природные соединения: белки, нуклеиновые кислоты, целлюлоза, крахмал, каучук и другие органические вещества. Большое число полимеров получают синтетическим путем на основе простейших соединений элементов природного происхождения путем реакций полимеризации, поликонденсации, и химических превращений.

Размер молекулы полимера определяется степенью полимеризации n, т.е. числом звеньев мономера в цепи полимера. Если n=10...20, вещества представляют собой легкие масла. С возрастанием n увеличивается вязкость, вещество становится воскообразным. При достижении n нескольких сотен, тысячи образуется твердый полимер. Степень полимеризации неограниченна: она может быть 104 , и тогда длина молекул достигает микрометров.

Большая длина молекул полимеров препятствует их правильной упаковке, и структура полимеров варьирует от аморфной, до частично кристаллической. Доля кристалличности в значительной мере определяется геометрией цепей. Чем ближе укладываются цепи, тем более кристалличным становится полимер. Конечно, кристалличность даже в лучшем случае оказывается несовершенной. Аморфные полимеры плавятся в диапазоне температур, зависящем не только от их природы, но и от длины цепей; кристаллические имеют более выраженную точку плавления.