聚合物容易聚集為晶體而不形成什麼物質

2025-06-17 17:40:11 字數 4100 閱讀 6891

1樓:任性學霸丶

聚合物容易聚集為晶體而不形成任何物質,因為它們是由大量相同分子組成的,沒有可以像其他物質那樣形成化合物的分子。晶體的形成是由極性相同分子之間的相互作用所致,極性不同分子之間不會形成化合物。例如,水分子有兩個氫原子和乙個氧原子組成,它們之間極性不同,就會形成水晶,而不形成其他物質。

另外,聚合物還可以通過引入離子或其他分子來形成晶體。當分子間的相互作用使這些分子間的極性相互作用時,它們會形成巧銷固體晶體。這種型別的晶體結構可以用來構建其他結構,而不會形成新的物質。

此外,某孝飢遊些聚合物還可以通過特殊的分子結構,如環狀結構,半環結構,或雙環結構來形成晶體,而不會形成新的物質。這種晶體結構能夠在給定的溫度和壓力下維持穩定,從而產生不同的特性和作用。例如,氯化鈣是一種環狀結構的晶體,它能夠促進骨骼的發育,並在人體內起著重要的作用。

總之,聚合物容易聚集為晶體而不形成任何物質,因為聚合物包含的分子極性相同,不能形成化合肢寬物,也可以通過特殊的分子結構形成晶體。這種晶體結構可以起到很多作用,但不會形成新的物質。

2樓:帳號已登出

聚合物容易聚集為晶體而不形成非晶態碼枝聚合物。這是因為聚合物的分子結構決定了它們是否能夠形成有序的晶體結構。對於某些聚合物,其分子鏈的排列比較有規律,使得分子間呈現出一定的週期性,從而能夠形成有序的結構,也就是晶體。

而對於另一些聚合物,由於它們分子鏈的排遲兄敏列較為隨機,無法形成有序的結構,只能形塵雀成非晶態聚合物。所以說,聚合物是否能形成晶體,與其分子結構密切相關。

3樓:jojo桂林

聚合物的分子構成往往是由大分子單體化合物聚合形成的高分子化合物。聚合物分子結構的不同會直接影響到它們的物理性質。聚合物在溶液中往往存在於聚集態,並且容易出現多種形態,如膠束、絲狀集合體、微球等形式。

當涉及到聚合物晶告逗體化問題時,通常情況下,聚合物的結晶取決於其具體的分子結構。一部分聚合物是可以形成晶體的,如聚乙烯、聚丙烯等,這種聚合物的分子鏈比較規則,結晶容易形成。而另一些聚合物在製備和使用過程中不容易形成晶體,例如彈性體、橡膠等,這種聚合物的分子結構比較複雜,分子排列隨意,不易形成有序的結晶。

因此,聚合物能否形成晶體,取決於其分子結構,而不是由於容鏈扮易聚集。如果聚合物分子排列比較規則,就可能形成晶體;反之,如果分子排列隨意,則無襪喚賣法形成晶體。

4樓:月中地

1 聚合物容易聚集為晶體而不形成其他物質。

2 這是因為聚合物分子具有相似的化學結構和相互作用,因此它們容易聚集在一起形成遊陸晶體。

此外,環境因素如溫度、溶劑、ph值等也會影響聚合物的聚集形態。

3 聚合物的晶體結構對其性質有重要影響,如力學效能、光學效能等。

因此,在聚合物材料的製備和應用中,對其聚集形態的控制具有重答磨滑要意義。

研究人員正在探索各種方法來控制聚合物的聚集形態,以實現其更廣清臘泛的應用。

5樓:網友

聚合物容易聚集為晶體仿洞而不形成任何物質。這是因為聚合物分子之間的相互作用比氣體分子之間的相互作用要小得多叢譽,所以聚合物分子更容易形成晶體結構。此外,聚合物分子中的分子間作用力會導致它們朝著某些方向聚集而不是形滲大段成混亂的物質。

6樓:生活老師張前

儘管聚合物在化學結構上是由重複單元組成的高分子化合物,但它們在實際應用中往往表現出非常複雜的物理和化學性質。其中乙個重要的問題是聚合物的結晶性質。與晶體不同,聚合物的分子通常是無規則排列的,這使得它們在形成晶體時遇到了困難。

此外,聚合物的分子量通常非常大,這也增加了它們形成晶體的難度。因此,聚合物通常不會形成晶體,而是呈現出無定形或半晶體的結構。這種結構使得腔薯聚合物具有許多獨特的性質,例如高彈性、柔韌性和可塑性。

但是,對於某些應用,如光學和電子學,需伍培者要具有高度有序的結構,因此需要採取特殊中仿的方法來控制聚合物的結晶行為。

7樓:遺忘的天空時代

1、高分子鏈的對稱性:對稱性好,容易結晶。例如:ptfe和pe對稱性好,容易結晶,其中pe最高結晶度高達95%,當pe氯化後,破壞對稱性,結晶能力大大降低。

2、扒攔高分子鏈的規整性:一春沒胡般考慮含有不對稱中心的高分子或者具有順反異夠的高分子,規整性好,容易結晶。

3、分子間作用力:分子間能形成氫鍵時,有利於穩定結晶結構。

例如:pva為非結晶性聚合物,但是水解後,得到的聚乙烯醇卻能結晶察段,這是因為氫鍵的作用。

聚合物在晶體中呈什麼構象

8樓:網友

聚合物在溶液中通常呈無規線團象,在晶體中呈鋸齒形螺旋形構象。自由體積理論認為,高聚物在玻璃化溫度以下時,體積隨溫度公升高而發生的膨脹是由寫酋拜踐仇高分子物理期末考試試題曳溢滿隊講捅漏隧柞,固定、旋轉不自由的鍵組成的鏈視為乙個含有個長度為b的鏈段組成的可以自由旋轉的鏈,稱為等效自由連線鏈。

聚點原理亦稱外爾斯特拉斯定理,或波爾查諾-外爾斯特拉斯定理,刻畫實數系r的連續性的常用命題之一。它斷言:r(rn或度量空間)的每個有界無窮子集至少有乙個聚點。

它是外爾斯特拉斯於1860年得到的,在他的證明中採用了波爾查諾首創的對分法。

為什麼聚合物不能形成立方晶系

9樓:

摘要。因為立方晶系對稱性不足以滿足聚合物分子首尾間交替排列的要求。

因為立方晶系對稱性不足以滿足聚合物分子首尾間交替排列的要求。

老鄉,真心沒聽懂,可以再說得具體一些不。

聚合物中大部分的共價鍵都是鍵角為度的sp3雜化鍵,這種雜化鍵安排在平面三角形上,而不是正方形上。因此,聚合物輪悉結構通常是斜晶系或正臘豎乎交晶系,而不是立方晶系。再加上聚合物鏈分子纖辯通常具有柔軟、扭曲變形等性質,因此形成正方體的可能性也很小。

聚合物與其他物質的結晶行為有何區別

10樓:帳號已登出

主要區別;非晶態聚合物和結晶態聚合物之間的主要區別在於,非晶態聚合物是指沒有均勻堆積的分子的聚合物,而結晶態聚合物是指具有均勻堆積的分子的聚合物。非晶聚合物是不具有均勻堆積分子的聚合物,而結晶聚合物是具有均勻堆積分子的聚合物。非晶態聚合物具有隨機排列的分子,這些分子指的是非晶區域,而結晶聚合物具有隨機排列的分子,其指的是晶體區域。

非晶態聚合物不具有確定的或尖銳的熔點,而結晶聚合物則具有確定的和尖銳的熔點。

聚合物結晶過程有何特點

11樓:匿名使用者

結晶形態有以下幾個方面 :鏈的對稱性 ,規整性 , 共聚, 支化和交聯。

對稱性, 越高越易結晶 ;規整性, 對於主鏈中含有手性中心的聚合物, 如果手性中心的構型完全是無規的 ,使高分子鏈的對稱性和規則性都遭到破壞, 這樣的高分子一般不能結晶 。如果兩種共聚單元的共聚物有相同型別的結晶結構 ,那麼共聚物也能結晶 ,分子間力也往往使鏈柔順性降低 ,影響結晶能力, 分子間能形成氫鍵 ,則利於結晶結構的穩定。

聚合物結晶過程有何特點

12樓:網友

一般來說,高聚物的結晶總是從非晶態熔體中形成的,結晶態高聚物中實際上仍包含著非晶區,其結晶的程度可用結晶度來衡量。結晶度是指聚合物中的結晶區在聚合物中所佔的重量百分數。通常,分子結構簡單、對稱性高的聚合物以及分子間作用力較大的聚合物等從高溫向低溫轉變時都能結晶。

例如聚乙烯(pe)的分子結構簡單,對稱性好,故當溫度由高到低轉變時易發生結晶。又如聚醯胺的分子鏈雖比較長,但由於其分子結構中「醯胺」的存在,使得分子之間容 易形成氫鍵,增大了分子間的作用力,因此當溫度由高到低轉變時也容易出現結晶現象。由圖可以看出,高聚物的結晶與低分子結晶區別很大,晶態高聚物的晶體結晶不完全,而且晶體也不及小分子晶體整齊,結晶速度慢,且沒有明顯的熔點,而是乙個熔融的溫度範圍,通常稱為熔限。

聚合物的結晶有很多不同的形態,但以球晶形態居多。聚合物一旦發生結晶,則其效能也將隨之產生相應變化。結晶可導致聚合物的密度增加,這是因為結晶使得聚合物本體的微觀結構變得規整而緊密的緣故。

這種由結晶而導致的規整而緊密的微觀結構還可使聚合物的拉伸強度增大,衝擊強度降低,彈性模量變小,同時,結晶還有助於提高聚合物的軟化溫度和熱變形溫度,使成型的塑件脆性加大,表面粗糙度值增大,而且還會導致塑件的透明度降低甚至喪失。

注射成型後的塑件是否會產生結晶以及結晶度的大小都與成型過程中塑件的冷卻速率有很大關係。由於結晶度對塑件的效能有很大影響,工業上常採用熱處理方式來提高塑件的效能。

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