>
10.12.2024 г.
[Презентация] представители классов Полимеров. (описать строение, свойства, способы получения и применение)
Avatar

Автор презентации

Senka pro

Получите эту презентацию бесплатно в личном кабинете после быстрой регистрации

Транскрипция презентации

Слайд 1: представители классов Полимеров. (описать строение, свойства, способы получения и применение)

Представители классов полимеров: строение, свойства, способы получения и применение.

Слайд 2: вступление

Введение в тему "представители классов полимеров" будет включать описание их строения, свойств, способов получения и применения. Полимеры представляют собой макромолекулы, состоящие из повторяющихся структурных единиц, называемых мономерами. Они обладают уникальными свойствами, такими как прочность, гибкость и способность к формованию, что делает их незаменимыми в различных отраслях промышленности. Способы получения полимеров включают химический синтез и биологический процесс, такие как ферментация. Применение полимеров широко распространено – от производства пластиков и резины до медицинских имплантатов и биоразлагаемых материалов.

Слайд 3: Полимеры

Полимеры - это большая группа веществ, состоящих из мономерных звеньев. Они обладают разнообразными свойствами и широко применяются в промышленности и быту.

Слайд 4: Строение

Молекулы полимеров могут иметь линейную или разветвленную структуру. Линейная структура обеспечивает прочность и гибкость полимера. Разветвленная структура снижает прочность, но увеличивает гибкость. В обоих случаях молекулы полимера образуют макромолекулы благодаря химическим связям между атомами.

Слайд 5: Свойства

Пластичность полимеров проявляется при определенных условиях и играет важную роль в их обработке. Пластичность Высокая молекулярная масса Представители классов полимеров обладают высокой молекулярной массой, которая обеспечивает им уникальные физические и химические свойства. Эта высокая молекулярная масса является результатом многократного повторения мономерных единиц, соединенных ковалентными связями. Благодаря этому, полимеры имеют большую длину цепи и массу, что отличает их от низкомолекулярных соединений. Высокая молекулярная масса также влияет на механические свойства полимеров, такие как прочность, эластичность и способность выдерживать нагрузки.

Слайд 6: Способы получения

Существует несколько способов получения полимеров, включая полимеризацию, конденсацию и синтез из мономеров. Полимеризация включает в себя соединение молекул мономера без выделения побочных продуктов, таких как вода или аммиак. Конденсация же включает в себя реакцию между двумя различными молекулами, при которой выделяются небольшие молекулы, такие как вода. Синтез из мономеров включает в себя объединение мономерных единиц в длинные цепи. Эти методы позволяют получать различные типы полимеров с разными свойствами и применениями.

Слайд 7: Применение

Строительство: бетон, асфальт Строительство: бетон, асфальт. Медицина: биосовместимые материалы, медицинские препараты Биосовместимые материалы и медицинские препараты на основе полимеров. Сельское хозяйство: удобрения, пестициды Сельское хозяйство использует удобрения и пестициды для повышения урожайности. Электроника: полупроводники, полимеры для экранов Полимеры для экранов в электронике: полупроводниковые свойства. Автомобильная промышленность: пластиковые детали, покрышки Пластиковые детали и покрышки - распространенные применения полимеров в автомобильной промышленности. Текстильная промышленность: синтетические ткани, нити Синтетические ткани и нити в текстильной промышленности. Водоочистка: мембраны, фильтры Мембраны и фильтры в водоочистке: современные технологии для улучшения качества воды. Упаковка: контейнеры, пленки Упаковка: контейнеры, пленки, материалы - полиэтилен, полипропилен. Косметика: шампуни, кремы Косметические средства: шампуни, кремы, содержат полимеры для улучшения текстуры и свойств. Краски и лаки: связующие вещества, пигменты Краски и лаки: связующие вещества (полимеры), пигменты.

Шаблоны презентаций

cover cover