引入
为什么乙烯能作为合成塑料、橡胶、纤维的原料?
为什么塑料袋、塑料瓶、保鲜膜能做成各种形状?
为什么有的塑料能加热软化,有的不能?
高分子材料和小分子材料有什么本质区别?
乙烯是最简单的烯烃,也是产量最大的有机化工原料之一。它能通过聚合反应生成聚乙烯,进而制成塑料制品。类似地,丙烯、苯乙烯等单体也能聚合成各种高分子材料。
理解乙烯和有机高分子材料,不只是记住几个反应,而是理解不饱和烃的化学性质、聚合反应的原理、高分子材料的结构特点和应用。
正文
定义
乙烯是分子式为 的烯烃,结构式为 ,是最简单的含碳碳双键的不饱和烃。
有机高分子材料是由相对分子质量很大(通常在一万以上)的有机化合物组成的材料。
乙烯的结构和性质
物理性质
| 性质 | 数值或描述 |
|---|---|
| 分子式 | |
| 结构式 | |
| 颜色 | 无色 |
| 气味 | 稍有甜味 |
| 物态 | 气体(常温常压) |
| 密度 | 比空气略小 |
| 溶解性 | 难溶于水,易溶于有机溶剂 |
结构特点
乙烯分子中含有碳碳双键 ,这是乙烯化学性质的关键。
- 双键由一个 键和一个 键组成
- 键比 键容易断裂,所以乙烯容易发生加成反应
- 双键不能自由旋转,所以乙烯分子是平面结构
化学性质
乙烯的化学性质主要由碳碳双键决定,典型反应是加成反应和**氧化还原反应**。
加成反应
加成反应是不饱和烃的典型反应,乙烯的双键可以断裂,和其他原子或原子团结合。
| 反应物 | 反应式 | 现象 | 应用 |
|---|---|---|---|
| 氢气 | 需要催化剂和加热 | 制乙烷,说明加成反应 | |
| 溴水 | 溴水褪色 | 鉴别烯烃,制取二溴乙烷 | |
| 水 | 工业条件下进行 | 工业制乙醇 | |
| 卤化氢 | 制取卤代烃 | 合成有机物中间体 |
乙烯使溴水褪色是鉴别烯烃的经典方法。注意这里是加成反应,不是氧化反应,因为溴原子加到了双键上,而不是被氧化成其他物质。
氧化反应
乙烯能被强氧化剂氧化,也能在空气中燃烧。
| 反应类型 | 反应式 | 现象 | 应用 |
|---|---|---|---|
| 燃烧 | 火焰明亮,放热 | 说明乙烯易燃 | |
| 被高锰酸钾氧化 | / | 紫色高锰酸钾溶液褪色 | 鉴别烯烃 |
乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色,这是氧化反应,和溴水褪色不同。
加聚反应
加聚反应是单体通过加成反应结合成高分子化合物的反应,是制备高分子材料的重要方法。
这个反应的产物是聚乙烯,是最常见的塑料之一。
- 是聚合度,表示有多少个单体分子结合在一起
- 聚合度越大,相对分子质量越大,性能也不同
乙烯的制备
实验室制法
实验室通常用乙醇脱水制取乙烯:
注意事项:
- 温度要控制在 左右,温度过低会发生分子间脱水生成乙醚
- 浓硫酸起催化剂和脱水剂作用
- 产生的乙烯中可能混有 、 等杂质,需要净化
工业制法
工业上主要通过石油裂解制取乙烯:
- 将石油分馏得到的轻质油(如石脑油)在高温下裂解
- 长链烃断裂成小分子烃,其中包括乙烯
石油裂解是乙烯工业生产的主要来源,也是石油化工的核心工艺之一。
有机高分子材料
高分子的结构特点
高分子化合物由许多小分子单体通过聚合反应连接而成,相对分子质量通常在一万到几百万之间。
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 相对分子质量很大 | 通常大于 |
| 单体重复连接 | 结构可以表示为 |
| 聚合度不固定 | 同一批聚合物中分子大小不完全相同 |
| 没有固定熔点 | 通常有熔程,逐渐软化 |
聚合反应的类型
| 类型 | 说明 | 例子 |
|---|---|---|
| 加聚反应 | 含不饱和键的单体通过加成反应聚合,不产生小分子副产物 | 乙烯聚合成聚乙烯 |
| 缩聚反应 | 单体之间结合并脱去小分子(如水、醇) | 乙二醇和对苯二甲酸缩聚成聚酯 |
加聚反应的通式:
加聚反应的关键是单体中有不饱和键,聚合后不饱和键打开,形成长链。
常见的高分子材料
| 名称 | 单体 | 聚合反应 | 性质和用途 |
|---|---|---|---|
| 聚乙烯(PE) | 乙烯 | 塑料袋、薄膜、管材 | |
| 聚丙烯(PP) | 丙烯 | 编织袋、汽车部件 | |
| 聚氯乙烯(PVC) | 氯乙烯 | 水管、电线绝缘层 | |
| 聚苯乙烯(PS) | 苯乙烯 | 泡沫塑料、包装材料 | |
| 聚四氟乙烯(PTFE) | 四氟乙烯 | 不粘锅涂层、密封材料 |
塑料的分类
塑料按加热后的性质可以分为两类:
| 类型 | 特点 | 例子 | 应用 |
|---|---|---|---|
| 热塑性塑料 | 加热软化,冷却硬化,可以反复加工 | 聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯 | 塑料袋、瓶子、管材 |
| 热固性塑料 | 加热后发生化学反应固化,不能反复加工 | 酚醛树脂、环氧树脂 | 电器外壳、涂料 |
热塑性塑料的分子链之间是物理作用力,加热后可以滑动;热固性塑料的分子链之间有化学键交联,加热后不能滑动。
合成纤维和合成橡胶
除了塑料,高分子材料还包括合成纤维和合成橡胶。
| 类型 | 例子 | 单体或原料 | 特点和用途 |
|---|---|---|---|
| 合成纤维 | 涤纶、锦纶、腈纶 | 对苯二甲酸和乙二醇等 | 强度高、耐磨、易洗快干 |
| 合成橡胶 | 丁苯橡胶、顺丁橡胶 | 丁二烯、苯乙烯等 | 弹性好、耐磨、用于轮胎等 |
合成纤维和合成橡胶的共同特点是分子链长、结构规整,但合成橡胶通常有交联结构,使其具有弹性和回复性。
高分子材料的环境问题
高分子材料给生活带来便利,但也带来环境问题:
| 问题 | 原因 | 影响 |
|---|---|---|
| 难降解 | 高分子结构稳定,自然界微生物难以分解 | 造成”白色污染”,污染土壤和水体 |
| 燃烧污染 | 燃烧时产生有毒气体 | 如 PVC 燃烧产生 ,污染空气 |
| 资源浪费 | 一次性使用后丢弃 | 消耗石油资源 |
解决方向:
- 减少使用:尽量减少一次性塑料制品
- 回收利用:对热塑性塑料进行分类回收再加工
- 开发可降解塑料:使用生物可降解材料,如聚乳酸(PLA)
- 替代材料:开发纸质、竹制等环保材料
引出
为什么聚乙烯有高密度和低密度之分?
如何鉴别塑料的种类?
为什么有的塑料能回收,有的不能?
可降解塑料的原理是什么?