Металлополимеры и композиты в автостроение

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Ноября 2011 в 20:47, реферат

Описание работы

Полимеры – высокомолекулярные соединения, вещества с большой молекулярной массой (от нескольких тысяч до нескольких миллионов), в которых атомы, соединенные химическими связями, образуют линейные или разветвленные цепи, а также пространственные трехмерные структуры. 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.

Содержание

1.Определение полимеров…………………………………………………………..3
2.Основные представители…………………………………………………………4
3.Основные свойства полимеров
3.1Химические свойства………………………………………………………….5
3.2Физические свойства………………………………………………………….6
4. Композиционные материалы – материалы будущего………………………….3
5. Типы композиционных материалов
5.1. Композиционные материалы с металлической матрицей………………..6
5.2. Композиционные материалы с неметаллической матрицей……………..7
6. Классификация композиционных материалов
6.1. Волокнистые композиционные материалы…………………………………9
6.2. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы……………..…….11
6.3. Стекловолокниты…………………………………………………………….12
6.4. Карбоволокниты……………………………………………………………..13
6.5. Карбоволокниты с углеродной матрицей…………………………………14
6.6. Бороволокниты……………………………………………………………...17
6.7. Органоволокниты…………………………………………………….…….17
7. Экономическая эффективность применения композиционных
материалов………………………………………………………………………….18
8. Металлополимеры…………………………………………………………..…..21
Список литературы

Работа содержит 1 файл

Металлополимеры и композиты в автостроение.doc

— 223.00 Кб (Скачать)
 

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Владимирский  Государственный Университет 
 
 
 

     Кафедра химии 
 
 
 
 
 
 

     РЕФЕРАТ 

           По  теме: Металлополимеры и композиты  в автостроение 
       
       

                           Выполнил:

                           студент группы

                           АТ-107

                           Сидорцов М. А.

                           Проверил:

                           Фёдоров Н. В.

                             
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

     Владимир 2010

                                                                План

1.Определение полимеров…………………………………………………………..3

2.Основные  представители…………………………………………………………4

3.Основные свойства полимеров

3.1Химические  свойства………………………………………………………….5

      3.2Физические свойства………………………………………………………….6

4. Композиционные материалы – материалы будущего………………………….3

5. Типы композиционных материалов

     5.1. Композиционные материалы с металлической матрицей………………..6

     5.2. Композиционные материалы с неметаллической матрицей……………..7

6. Классификация композиционных материалов

   6.1. Волокнистые композиционные материалы…………………………………9

   6.2. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы……………..…….11

    6.3. Стекловолокниты…………………………………………………………….12

    6.4. Карбоволокниты……………………………………………………………..13

    6.5. Карбоволокниты с углеродной матрицей…………………………………14

    6.6. Бороволокниты……………………………………………………………...17

    6.7. Органоволокниты…………………………………………………….…….17

7. Экономическая эффективность применения композиционных

 материалов………………………………………………………………………….18

8.  Металлополимеры…………………………………………………………..…..21

   Список литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Определение  полимеров

  

        Полимеры – высокомолекулярные соединения, вещества с большой молекулярной массой (от нескольких тысяч до нескольких миллионов), в которых атомы, соединенные химическими связями, образуют линейные или разветвленные цепи, а также пространственные трехмерные структуры. 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.

      В зависимости от строения основной цепи полимеры делятся на линейные, разветвленные, и пространственные структуры. Линейные и разветвленные цепи можно превратить в трехмерные действием химических агентов, света, и радиации, а также путем вулканизации.

      Линейные  ВМС могут иметь как кристаллическую, так и аморфную (стеклообразную) структуру. Разветвленные и трехмерные полимеры, как правило, являются аморфными. При нагревании они переходят в высокоэластическое состояние подобно каучуку, резине, и другим эластомерам. При действии особо высоких температур, окислителей, кислот и щелочей, органические и элементоорганические ВМС подвергаются постепенному разложению, образуя газообразные, жидкие, и твердые соединения.

      Физико-механические свойства линейных и разветвленных  полимеров во многом связаны с межмолекулярным взаимодействием за счет сил побочных валентностей. Так, например, молекулы целлюлозы взаимодействуют между собой по всей длине молекул, и это явление обеспечивает высокую прочность целлюлозных волокон.  А разветвленные молекулы крахмала взаимодействуют лишь отдельными участками, поэтому не способны образовывать прочные волокна. Особенно прочные волокна дают многие синтетические полимеры (полиамиды, полиэфиры, полипропилен и др.), линейные молекулы которых расположены вдоль оси растяжения. Трехмерные структуры могут лишь временно деформироваться при растяжении, если они имеют сравнительно редкую сетку (подобно резине), а при наличии густой пространственной сетки они бывают упругими или хрупкими в зависимости от строения.

      ВМС делятся на две большие группы: гомоцепные, если цепь состоит из одинаковых атомов (в том числе карбоцепные, состоящие только из углеродных атомов), и гетероцепные, когда цепь включает атомы разных элементов. Внутри этих групп полимеры подразделяются на классы в соответствии с принятыми в химической науке принципами.

      Так, если в основную или боковые цепи входят металлы, сера, фосфор, кремний и др., полимеры относятся к элементоорганическим соединениям.

      Полимерные  материалы делятся на три основные группы: пластические массы, каучуки, волокна химические. Они широко применяются во многих областях человеческой деятельности, удовлетворяя потребности различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, медицины, культуры и быта.

 2.    Основные  представители.

      Полистирол—неполярный полимер, широко применяющийся в электротехнике, сохраняющий прочность в диапазоне 210 ... ... 350 К. Благодаря введению различных добавок приобретает специальные свойства: ударопрочность, повышенную теплостойкость, антистатические свойства, пенистость. Недостатки полистирола—хрупкость, низкая устойчивость к действию органических растворителей (толуол, бензол, четыреххлористый углерод легко растворяют полистирол; в парах бензина, скипидара, спирта он набухает).

      Полистирол  вспенивающийся широко используется как  теплозвукоизоляционный строительный материал. В радиоэлектронике он находит применение для герметизации изделий, когда надо обеспечить минимальные механические напряжения, создать временную изоляцию от воздействия тепла, излучаемого другими элементами.

        Полиэтилен—полимер с чрезвычайно широким набором свойств и использующийся в больших объемах, вследствие чего его считают королем пластмасс. За 10... 12 лет эксплуатации прочность его снижается лишь на ¼. Благодаря химической чистоте и неполярному строению полиэтилен обладает высокими диэлектрическими свойствами. Они в сочетании с высокими механическими и химическими свойствами обусловили широкое применение полиэтилена в электротехнике, особенно для изоляции проводов и кабелей.

      Помимо  полиэтилена общего назначения выпускаются  его многие специальные модификации, среди которых: антистатический, с повышенной адгезионной способностью, светостабилизированный, самозатухающий, ингибитированный (для защиты от коррозии), электропроводящий (для экранирования).

           Главный недостаток полиэтилена—сравнительно  низкая нагревостойкость

     Полиимид—новый класс термостойких полимеров, ароматическая природа молекул которых определяет их высокую прочность вплоть до температуры разложения, химическую стойкость, тугоплавкость. Полиимидная пленка работоспособна при 200°С в течение нескольких лет, при 300°С —1000 ч, при 400°С —до 6 ч. Кратковременно она не разрушается даже в струе плазменной горелки. При некоторых специфических условиях полиимид превосходит по температурной стойкости даже алюминий. Степень разрушения полиимида - 815°С., алюминия  515°С.

     Эпоксидные смолы—продукт поликонденсации многоатомных соединений, включающих эпоксигруппу кольца

      

  3. Основные свойства полимеров

  3.1Химические  свойства.

      С точки зрения химического поведения  полимер похож на мономер (или  мономеры), из которого (или которых) он получен. Углеводороды этилен H2C=CH2, пропилен H2C=CH–CH3 и стирол H2C=CH–C6H5 претерпевают присоединительную полимеризацию, образуя полиэтилен, полипропилен и полистирол со следующими структурами 

      Эти полимеры ведут себя как углеводороды. Они, например, растворимы в углеводородах, не смачиваются водой, не реагируют с кислотами и основаниями, горят, подобно углеводородам, могут хлорироваться, бромироваться и  в случае полистирола  нитроваться и сульфироваться

      3.2Физические  свойства.

     Физические свойства полимера, напротив, зависят не только от характера мономера, но в большей степени от среднего количества мономерных звеньев в цепи и от того, как цепи расположены в конечной макромолекуле.

Все синтетические  и используемые в промышленности природные полимеры содержат цепи с различным числом мономерных единиц. Это число называют степенью полимеризации (СП) и обычно пользуются его средним значением, поскольку цепи не одинаковы по длине. Средняя длина цепи и СП может быть определена экспериментально несколькими методами (например, осмометрией  измерением осмотического давления различных растворов; вискозиметрией  измерением вязкости; оптическими методами  измерением светорассеяния различными растворами; ультрацентрифугированием, при котором вещества разделяются по их плотности). СП особенно важна при определении механических свойств полимера, поскольку при прочих равных условиях более длинные цепи налагаются друг на друга более эффективно и порождают большие силы сцепления. Можно сказать, что заметная механическая прочность наблюдается уже при СП 50–100, достигая максимума при СП выше 1000.

4. Композиционные материалы – материалы будущего. 

     После того как современная физика металлов подробно разъяснила нам причины их пластичности, прочности и ее увеличения, началась интенсивная систематическая разработка новых материалов. Это приведет, вероятно, уже в вообразимом будущем к созданию материалов с прочностью, во много раз превышающей ее значения у обычных сегодня  сплавов. При этом большое внимание будет уделяться  уже известным механизмам закалки стали и старения алюминиевых сплавов, комбинациям этих известных механизмов с процессами формирования и многочисленными возможностями создания комбинированных материалов. Два перспективных пути открывают комбинированные материалы, усиленные либо волокнами, либо диспергированными твердыми частицами. У первых в неорганическую металлическую или органическую полимерную матрицу введены тончайшие высокопрочные волокна из стекла, углерода, бора, бериллия, стали или нитевидные монокристаллы. В результате такого комбинирования максимальная прочность сочетается с высоким модулем упругости и небольшой плотностью. Именно такими материалами будущего являются композиционные материалы.

       Композиционные материалы (композиты) – многокомпонентные материалы, состоящие, как правило, из пластичной основы (матрицы), армированной наполнителями, обладающими высокой прочностью, жесткостью и т.д. Сочетание разнородных веществ приводит к созданию нового материала, свойства которого количественно и качественно отличаются от свойств каждого из его составляющих. Варьируя состав матрицы и наполнителя, их соотношение, ориентацию наполнителя, получают широкий спектр материалов с требуемым набором свойств. Многие композиты превосходят традиционные материалы и сплавы по своим механическим свойствам и в то же время они легче. Использование композитов обычно позволяет уменьшить массу конструкции при сохранении или улучшении ее механических характеристик. 

  5. Типы композиционных материалов.

     5.1. Композиционные материалы с металлической матрицей.

     Композиционные  материалы состоят из металлической  матрицы (чаще Al, Mg, Ni и их сплавы), упрочненной высокопрочными волокнами (волокнистые материалы) или тонкодисперсными тугоплавкими частицами, не растворяющимися в основном металле (дисперсно-упрочненные материалы). Металлическая матрица связывает волокна (дисперсные частицы) в единое целое. Волокно (дисперсные частицы) плюс связка (матрица), составляющие ту или иную композицию, получили название композиционные материалы. 
 

Информация о работе Металлополимеры и композиты в автостроение