高二化学有机高分子化合物教案

2019-04-02 08:31

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*第 课时*

[课 题]

第八章 合成材料(第一课时)

有机高分子化合物简介

[教学目标] 1·使学生对材料的类别有大致的印象。

2·使学生了解有机物高分子化合物的结构特点和基本性质。

3·初步了解高分子材料在国民经济发展和现代科学技术中的重要作用。

[教学重点] 高分子化合物的结构特点和基本性质 [教学类型] 新授课

[教学方法] 自学和讲述

[教学内容]

引入:我们已经学过无机非金属材料和金属材料,本章将学习高分子材料。高分子材料按其

来源可分为天然高分子材料和合成高分子材料。随着社会发展和科技进步,合成高分

子材料的使用大大超过了天然高分子材料。特别是近年来为适用某些特殊领域的需要,新型有机高分子材料不断出现。因此掌握高分子化合物的结构特点和基本性质是

非常重要的。

阅读:课本P208~211,回答下列问题。

1·什么是高分子化合物?通常它是通过什么反应制得的? 2·什么叫单体?什么的叫链节?什么叫聚合度? 3·高分子化合物有没有固定的分子量?为什么? 4·有机高分子化合物的结构有什么特点? 5·有机高分子化合物有哪些基本性质?

板书:

第一节 有机高分子化合物简介

无机 无机非金属材料(如:晶体硅、硅酸盐) 材料 无机金属材料(包括金属和合金)

材 料 有机 天然有机高分子材料(如棉花、羊毛、天然橡胶)

材料 合成有机高分子材料(如塑料、涂料、合成纤维、合成橡胶)

新型有机高分子材料

一、有机高分子化合物的基本概念: 基本概念 单体 能合成高分子化合物的小分子,一般是不饱和的或含有两个或更多官能团的小分子 实例(以聚 乙烯为例)

CH2=CH2 链节 聚合度 高聚物 由单体聚合而成的相对分子质量较大的化合物 高聚物分每个高子中具有分子里代表性的、链节的重复出现的最小部分 -CH2-CH2- 重复次数 含义 n 亿库教育网 http://www.eku.cc 百万教学资源免费下载

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*第 课时*

[课 题] [教学目标] [教学重点] [教学难点]

[教学类型] [教学方法] [教学内容]

写出下列物质的分子式和发生聚合反应的化学方程式。 (1)乙烯; (2)氯乙烯

(1)乙烯:CH2=CH2,发生聚合反应的方程式为

我们得到了两种分子量很大,结构呈长链状,分子量远远超过我们以前所学一些有机化合物如烃类、醇、醛、羧酸、酯、葡萄糖的化合物,这就是我们今天所要讲授的内容-合成材料。

讲授新知:

前面我们已经学习了无机非金属材料和金属材料,今天我们开始学习高分子材料。按来源分,高分子材料可分为天然高分子材料和人工合成高分子材料,我们将材料的分类列为表。 材料分类

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我们上一章曾经学习过一些天然高分子材料,如棉花、羊毛、天然橡胶等,而我们本节所要学习的是人工合成高分子材料。人工合成高分子材料的种类和使用量要远远大于天然高分子材料,在工农业生产和日常生活有着极为重要的作用,我们日常生活中使用的塑料袋、化纤服装、胶鞋等都是高分子材料,本节我们将有机高分子材料做一简要介绍。

第一节 有机合成高分子材料简介

一、有机高分子化合物 1.高分子化合物

(1)、分子量很大(几万甚至几十万以上).

(2)高分子化合物和低分子化合物的主要区别: A.相对原子质量相差大.

B.有机高分子化合物的熔、沸点一般较高,表现出一定的强度和硬度。 C.高分子化合物通常结构并不复杂,它们是由简单的结构单元重复连接而成的。 2.单体、链节和聚合度

展示:聚乙烯分子的结构模型或三维动画。

(1)链节:高分子化合物中重复出现的结构单元,如聚乙烯的结构单元是-CH2—CH2—。 (2)聚合度:聚乙烯分子结构中的n值表示高分子化合物中链节的重复次数,n值越大,相对分子质量越大。

(3)单体:能合成高分子化合物的小分子物质,如聚乙烯的单体是CH2=CH2。 说明:

(1)高分子化合是通过小分子化合物(即单体)通过聚合反应制得的。 (2)高分子化合物可以看做是成千上万个链节重复连接而成的。

(3)高分子化合物的相对分子质量=链节的式量 聚合度(n)。

(4)我们见到的一些高分子材料是由许许多多n值不同的高分子构成的,因而高分子

化合物是混合物,测得的相对分子质量是平均值。

二、有机高分子化合物的结构特点

有机高分子化合物的结构可分为线型高分子和体型高分子,如图所示。

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1.线型结构 (1)、成千上万链节连成长链。 (2)、通常由C-C、C-O键相连接。 (3)、可以带支链,也可以不带支链。

(4)、两个链间只有分子间作用力(作用力随相对分子质量的增大而增强),没有化学键。

2.体型结构

高分子链上能起反应的官能团+其他单体或物质反应 分子链之间形成化学键产生交联,形成网状结构。

如硫化橡胶等,如图所示:

橡胶硫化后,由线型结构转变为网状结构,橡胶制品会变得更加坚韧和富有弹性。

三、有机高分子化合物的基本性质 1.溶解性

演示实验1:取有机玻璃粉末0.5 g放入试管中,加入10 mL三氯甲烷,观察溶解的情况。

演示实验2:取废轮胎上刮下的一些橡胶粉末0.5 g放入试管中,加入10 mL汽油,观

察粉末是否溶解。

结论:线型高分子材料能溶解在适当的溶剂中,但溶解速度比小分子缓慢;

体型结构的高分子材料不易溶解,只是有一定程度的溶胀。

2.热塑性和热固性

演示实验3:在一支试管中放入聚乙烯塑料碎片约3 g,用酒精灯缓缓加热,观察塑料

碎片软化和熔化的情况,等熔化后立即停止加热以防分解。等冷却固化后再加热,观察现象。

结论:受热到一定温度范围时,开始变软,直到熔化成流动的液体。冷却后又变为固体。加热后又熔化,这种现象就是线型高分子的热塑性。

说明:有些体型高分子一经加工成型就不会受热熔化,因而具有热固性,如酚醛树脂。

3.强度

有机高分子化合物的强度一般都比较大。

注:体型高分子化合物具有弹性,硬度和脆性比较小;

线型高分子化合物没有弹性,硬度和脆性较大。

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4.电绝缘性

通常是很好的绝缘材料(高分子化合物链里的原子是以共价键结合的,一般不易导电)。

如:我们大家熟悉的开关面板,就是用酚醛树脂(俗称电木制造的)。 小结:

高分子化合物的比较

线性高分子化合物 体型高分子化合物 除具有线型高分子的由许多链节通过化学键相互连接长链状结构外,长链之成长链状,可带支链,也可以不带间通过化学键产生交支链。 联,形成网状结构。 溶解性 可溶解在适当的溶剂中,但溶解速不易溶解,长期浸泡在度比起小分子化合慢,最后形成均溶剂中只能发生一定匀的高分子溶液。 性质 具有热塑性,在一定温度范围内,受热软化、熔化成流动的液体,冷具有热固性,加热成型受热变化情况 却后又变固体,具有良好的可塑后受热不能熔化。 性。 强度 实例

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[教学类型] [教学方法] [教学内容]

*第 课时*

[课 题] [教学目标]

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结构特征 程度的溶胀。 较大 一般不易导电,通常是电绝缘材料。 聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯 酚醛树脂(电木) 电绝缘性


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