7.2 烃与有机高分子材料 课件-2026-2027学年高一下学期化学人教版必修第二册
2026-09-13
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摘要:
该高中化学课件围绕“烃与有机高分子材料”,先系统讲解烃的分类(饱和烃、不饱和烃),再从生活中的棉花、羊毛等高分子材料切入,引导学生学习有机高分子材料的分类、结构、性质及合成反应,构建“组成-结构-性质-用途”的学习支架。
其亮点在于以“结构决定性质”的化学观念为主线,通过对比PE与PTFE的结构差异分析性质不同,拆解加聚反应步骤培养科学思维,结合写单体及反应方程式的探究活动。帮助学生联系实际建立知识体系,教师可借助实例提升教学效率。
内容正文:
第七章 有机化合物
烃与有机高分子材料
烃
饱和烃(烷烃)
不饱和烃
链状烷烃
环状烷烃
烯 烃
炔 烃
芳香烃
苯
碳原子全部以单键连接,
碳原子皆为饱和碳原子的烃
所含碳原子以双键、三键
连接或苯环上的碳原子的烃
环己烷
乙炔
1.烃的分类
我们日常穿的棉衣、羊毛衣,用的纤维线都是有机高分子材料
棉花
合成纤维
羊毛
请同学们自行学习书本P72找找身边的高分子材料
天然有机高分子材料
合成有机高分子材料
有机高分子材料
棉花
(纤维素)
羊毛
(蛋白质)
天然橡胶
(聚异戊二烯)
蚕丝
(蛋白质)
塑料 合成橡胶 合成纤维 黏合剂和涂料
1.有机高分子材料的分类
没有天然塑料!
聚乙烯
(PE)
聚氯乙烯
(PVC)
聚四氟乙烯
(PTFE)
2.三大有机高分子材料(塑料)
性质
名称
绝缘性好,耐化学腐蚀,
耐低温、高温,加工困难
耐溶剂性好
绝缘性好,耐化学腐蚀,耐寒,无毒;耐热性差,容易老化
绝缘性好,耐化学腐蚀,机械强度较高;热稳定性差
用途
可制成薄膜,用于食品、
药物的包装材料
食品包装袋
制成薄膜、管道、
日常用品、绝缘材料
电线外面的绝缘层
制成化工、医药类耐腐蚀
耐高温、耐低温制品
聚四氟乙烯制成的
实验仪器
书本P72-73这些塑料有什么相同与不同的性质,为什么?
聚苯乙烯
(PS)
聚丙烯
(PP)
聚甲基丙烯酸甲酯
(有机玻璃)
PMMA
脲醛塑料 (电玉)
UF
2.三大有机高分子材料(塑料)
绝缘性好,机械强度较高,
耐腐蚀,无毒;容易老化
绝缘性好,耐溶剂性好;
不耐酸
绝缘性好,耐化学腐蚀
无毒;质脆,耐热性差
透光性好,易加工;耐磨
性较差,能溶于有机溶剂
制成薄膜、管道、
日常用品、包装材料等
聚丙烯制成的管道
飞机和汽车的风挡
光学仪器、医疗器械等
有机玻璃飞机风挡
制成电器开关、
插座及日常用品等
脲醛塑料电器插座
制成泡沫塑料、
日常用品、绝缘材料
聚苯乙烯泡沫板塑料
聚乙烯
(PE)
聚四氟乙烯
(PTFE)
2.三大有机高分子材料(塑料)
聚四氟乙烯与聚乙烯在结构上有什么差异,而结构差异
如何导致其二者在性质上的差异?
聚四氟乙烯将聚乙烯所有的H替换成F;F难以发生氧化反应,H可以发生氧化反应,所以导致可燃性与耐高温性的差异,也因为结构不同,导致强度等方面性质的差异。
结构决定性质
2.三大有机高分子材料(塑料)
聚乙烯
(PE)
聚氯乙烯
(PVC)
聚苯乙烯
(PS)
聚四氟乙烯
(PTFE)
聚丙烯
(PP)
聚甲基丙烯酸甲酯
(有机玻璃)
PMMA
脲醛塑料 (电玉)
UF
那么这些塑料是怎么生产的呢?利用了什么有机化学性质?
加聚反应
单体分子通过加成反应的方式来完成聚合物的化学反应是加聚反应,聚合物中最小的重复单元是链节(结构单元)
加聚反应的应用
找主体
键互变
连产物
识别断裂的化学键(双键/三键等),将不参与反应的基团移到上下两侧,确定可聚合的结构单元。
断开不饱和键的一个键,使两端碳原子形成新的半键。
将各个单元连接成链,用方括号括起结构单元,右下角标n
单体
链节(结构单元)
聚合物是化合物么?
不是,是混合物
n CH2=CHCH3
CH2 CH
n
加温 加压
催化剂
CH3
2.三大有机高分子材料(塑料)
聚乙烯
(PE)
聚氯乙烯
(PVC)
聚苯乙烯
(PS)
聚四氟乙烯
(PTFE)
聚丙烯
(PP)
请根据名称写出这五种物质的单体,并写出其加聚反应方程式。
nCH2=CH2 [ CH2-CH2 ]n
催化剂
n CH2=CHCl
催化剂
n
[ CH2-CH ]
Cl
催化剂
n
n
CF2=CF2
催化剂
n
[ CF2-CF2 ]n
nCH2=CH
CH3
n
[ CH2 - CH ]
CH3
催化剂
3.三大有机高分子材料(橡胶)
1) 橡胶的分类:
橡胶
天然橡胶
合成橡胶
主要成分为 聚异戊二烯
丁苯橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶…
特种橡胶:氟橡胶(耐热、耐酸碱腐蚀)
硅橡胶(耐高温和严寒)
3.三大有机高分子材料(橡胶)
2) 橡胶的加聚反应变化过程:
=
=
催化剂
n
找主体
键互变
连产物
n
3.三大有机高分子材料(橡胶)
未硫化:线型结构,有一定弹性,强度、韧性差。
硫化后:网状结构,更好的强度、韧性和化学稳定性。
可反应(硫化)
线型结构
硫黄等
【做硫化剂】
网状结构(体型)
硫化的橡胶适合制轮胎
加入炭黑,可提高耐磨性
3) 橡胶的结构与改性:
高分子化合物
线型结构
不带支链
体型结构
带支链
网状结构(体型)
高分子化合物的结构
不同结构的物质性质是否会有所差异?请解释为什么硫化之后,橡胶的各方面性能强度得到了提升?
结构差异导致分子运动难易程度发生改变,从而导致性能变化,强度提升
3.三大有机高分子材料(纤维)
纤维
天然纤维
化学纤维
棉花
羊毛
1)纤维的分类:
(纤维素)
(蛋白质)
再生纤维
合成纤维
化学纤维 再生纤维 用化学方法将农林产品中的纤维素、蛋白质等天然高分子加工成粘胶纤维、大豆蛋白纤维等
合成纤维 以石油、天然气和煤等为原料制成有机小分子单体,再经聚合反应制得
六大纶:聚丙烯纤维(丙纶)、聚氯乙烯纤维(氯纶)、聚丙烯腈纤维(腈纶)、聚对苯二甲酸乙二酯纤维(涤纶)和聚酰胺纤维(锦纶、芳纶)等。[缩聚反应]
除了供人类穿着外,还可以制成绳索、渔网、工业用滤布,以及飞机、船舶的结构材料等,广泛应用于工农业生产的各个领域。
强度高、弹性好、耐磨、耐化学腐蚀、不易虫蛀等优良性能
用途
性能
类型
3.三大有机高分子材料(纤维)
16
有机高分子材料
天然高分子材料
合成高分子材料
塑料
合成纤维
合成橡胶
棉花、麻(主要成分:纤维素)
羊毛、蚕丝(主要成分:蛋白质)
天然橡胶(主要成分:聚异戊二稀)
(PE 、PVC、PP)
黏合剂和涂料
5.总结
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