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发布时间:2021-11-11 14:47:00 作者:群林化工
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增粘型树脂是小分子化合物,可以改善橡胶材料的粘性,特别是表面粘性。一般情况下,这些小分子物质的相对分子质量约为数百至一万,其玻璃化温度较高。i根据产品的来源和合成方法,可分为天然产物及其衍生物和合成树脂两大类。增粘树脂主要用作对高分子材料的改性,广泛应用于胶粘剂、涂料、油墨、橡胶、沥青改性剂、聚烯烃等方面。
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增粘树脂是橡胶制品和轮胎生产中不可缺少的配合材料之一,对增粘树脂的了解,有利于生产中根据不同情况选用不同类型的原材料。一般来说,天然系列树脂包括松香(脂松香、妥尔油松香、木松香)、松香衍生物(氢化松香、聚合松香、酯化松香、马来酸化松香)和萜烯树脂(α-萜烯树脂、β-萜烯树脂、萜烯酚醛树脂);合成系列树脂包括聚合型树脂[C5、C9、C9、C9石油树脂、二环戊二烯(DCPD)树脂、古马隆-对树脂、***系列树脂]和缩合树脂(***酚醛树脂、二***树脂)。增粘树脂作为聚合物的改性剂,很少单独使用,大多用作配合剂来增加聚合物的粘合力,提高初粘性,降低操作或加工粘度。它的应用领域包括热熔胶、压敏胶、涂料、油墨、橡胶配合物和烯烃改性剂等,可以看到大多数的增粘树脂应用都与橡胶相结合,所以增粘树脂也可作为橡胶增粘剂使用。在橡胶制品或轮胎工业中,作为配合剂的增粘树脂用量远远低于粘合剂等行业。
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我们将看到,为什么原子能够结合并形成化合物,离子键和共价建可以通过电子与原子核之间的静电作用来解释,了解关于电子是如何成键的各种描述方式,以及如何用来说明分子形成,研究为什么分给具有特定的形状,并认识双键、芳香分子和金属的一些特征.
i地球上的物质如此丰富是由原子聚集在一起形成多种分子的结果。分子系是由原子按一定的排列构成的,这一观点是十九世纪通过实验室仔细观察和测量而产生的现代技术在论证上带来了本质上的重大变化。首先提出分子是为子解释所观察到的结合在一起的元素之间的质量关系,并说明所观察到的化学反应,以及一系列广泛的有机物质(见补充2-1)现在我们可以直接观察到分子,如图2-1所示,就是通常通过电子显微镜可以获得的分子图像。原子就像我们看到的图象一样,在分子中,原子是绕的线.
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对2-1分子概念的补充发展
阿伏加德罗(Avogadro)引入分子这个名字,意为微小质量的物质,拉丁文称为摩尔。使用短期符号,如H-C1,表示化学键开始于1858年,库珀(A, S. Couper)的中引用了这一符号,并引入了一种我们现在称之为“结构式”的表示方法,“分子结构”早的文献应该是1861年由俄国化学家布特列罗夫(Butlerov)发表,1865年开始采用“球和棒”来表示分子模型,[凯库勒(Kekule)在那时候已经提出了他的“苯结构式’分子模型,这不仅是指具有一定结构的物质基础.”
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只要了解了原子的结构,就可以尝试解释分子结构和成键的构成. Louis (G. N. Lewis)(生于1875年)做出了重大贡献,证明了分子中电子对的重要性量i子力学使得成键原理合理化论证主要归因于1.波林(Linus Pauling)(生于1901年,他被排除为罗得艾拉尔斯施洛尔)的学者,但zui终却获得化学及保卫和平两项诺贝尔(Nobel)奖).通过他的著作《化学键的本质》一书对化学观念产生巨大影响.他在现代研究中依赖于对结构进行图2-1血红蛋白的电子显细的实验测定。通过他的著作《化学键的本质》一书,发现了化学键的现代研究依赖于对结构进行图2-1血红蛋白的电子显细的实验测定。既然我们能够计算出复杂分子中电子排布的细节,并推测出它们的键角和键长,还没有解决的主要问题就是它们的反应性能测得,虽然那样复杂的问题正在逐渐成为可能,尽管我们已经掌握了如此的计算能力,但是仍然有相当多的因难来解释这些结论并应用这些结论.
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为何有些分子呈直线型(如CO2)(如H2O)而其他分子是弯曲的(如H2O),有一些原子连接起来形成一个单一的分子,而是连接在一起形成巨大的阵列。盐就是一个例子,钻石是另一个例子,用分子模型图来描绘分子结构图像。大致按原子的比例绘制,因此可以从图例中得到分子图象。
氢气分子zui小。由于氧分子由两个相同的原子构成,故称为同核双原子分子,氧分子也是同核双原子分子,氧分子远比氢分子大得多,因为氧分子有更多的电子围绕着这两个原子核。氯i化氢分子就是一个异核双原子分子的例子,注意到这两个原子的大小差异很大。水、氨和甲i烷就是多原子分子的简单例子。在有机化学中,苯分子是一种重要的有机分子,由于它是芳香化合物的母体,其稳定性极高。
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