ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ВМС классифицируют по различным признакам: 1. По происхождению ВМС делятся на натуральные (природные) и синтетические.
Натуральные ВМС – белки (казеин, желатин, яичный альбумин), шерсть, шелк, полисахариды (целлюлоза, крахмал). Полисахариды – это полимерные углеводы (C6H10O5)n, образующиеся в растениях при фотосинтезе:
СO2+Н2O+hv
(С6H10O5)n+O2.
Синтетические ВМС — ВМС, получаемые в результате химического синтеза. В качестве исходных веществ для получения полимеров используют низкомолекулярные ненасыщенные пли полифункциональные соединения – мономеры. Методы синтеза основаны на следующих типах реакций:
• полимеризация –соединение молекул мономера с образованием макромолекул,
по элементному составу не отличающихся от исходного мономера, например:
n(СН2= СН2) (–СН2– СН
–)n.
• поликонденсация — соединение молекул мономера, сопровождающееся
выделением низкомолекулярных веществ: H O, NH
и др. Примером может
служить реакция образования нейлона:
nНО –С– (СН2)4 –С– ОН
+nH2N(CH2)6NH2 t
, - H
O
О О
–С– (СН2)4 –С–NH(CH2) 6NH
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
О О
• сополимеризация – соединение двух или нескольких мономеров разного состава.
Степенью полимеризации п называется число повторяющихся звеньев в макромолекуле.
Любой реальный синтетический полимер состоит из макромолекул разной степени полимеризации и характеризуется полидисперсностыо.
2. По строению полимерной цепи высокомолекулярные соединения бывают: линейными, разветвленными и пространственными.
Линейные полимеры образуются в тех случаях, когда молекулы мономера бифункциональны, причем при росте полимерной цепи функциональность не меняется, например (–СН2–СН2–) n – полиэтилен. Линейные полимеры являются высокоэластичными, хорошо растворяются. Их применение основало на способности образовывать волокна, нити.
Пространственные полимеры образуются, когда функциональность мономера больше двух и в процессе роста цепи функциональность макромолекулы увеличивается. Пространственные полимеры менее эластичны, обладают большей твердостью, менее растворимы, но способны набухать. Примером могут служить фенолформальдегидные смолы.
Разветвленные полимеры, подобно пространственным, получаются из мономеров с функциональностью больше двух. При определенных условиях в ходе синтеза образуются боковые ответвления от основной цепи. Разветвленные полимеры имеют свойства, промежуточные между линейными и пространственными полимерами. Примером может служить крахмал.
3. По способности к электролитической диссоциации ВМС делятся на неэлектролиты и полиэлектролиты. В свою очередь полиэлектролиты подразделяют на поликислоты, полиоснования и полиамфолиты.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СТРОЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ
Отметим две особенности.
1. Существование двух типов связи:
• химические связи, соединяющие атомы в полимерной цепи (энергия
связи порядка десятков и сотен кДж/моль);
• межмолекулярные силы Ван–дер–Ваальса, связывающие между собой
макромолекулярные цепи и звенья, водородные связи (энергия связи
порядка единиц и десятков кДж/моль).
2. Гибкость цепей, обусловленная внутренним вращением звеньев. Благодаря этому макромолекула может принимать различные конформации.
Конформациями назызают пространственные энергетически неравноценные формы макромолекул, возникающие в результате вращения звеньев вокруг химических связей (без их разрыва).
В результате конформационных изменений макромолекулы могут принимать различную форму: линейную, клубка, глобул.
Глобула – это частица, образованная из скрученной макромолекулы, в которой осуществляется связь между сходными звеньями. Конформации и различные состояния макромолекул объясняются стремлением к самопроизвольному уменьшению энергии Гиббса, которое происходит при условии: T S >
Н–.
Таким образом, конформация представляет собой пространственную форму макромолекул, соответствующую максимуму энтропии.