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类型高分子发展史.doc

  • 上传人:快乐****生活
  • 文档编号:2301976
  • 上传时间:2024-05-27
  • 格式:DOC
  • 页数:4
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    关 键  词:
    高分子 发展史
    资源描述:
    高分子发展史 时间 事件 15世纪 美洲玛雅人用天然橡胶做容器,雨具等生活用品。 1839年 美国人古德伊尔(Charles Goodyear)发现天然橡胶与硫磺共热后明显地改变了性能,使它从硬度较低、遇热发粘软化、遇冷发脆断裂的不实用的性质,变为富有弹性的材料 1846年 瑞士Schonbein发明硝化纤维素 1868-1870年 1868年美国的海厄特(John Wesley Hyatt,1837-1920)把硝化纤维、樟脑和乙醇的混合物在高压下共热,制造出了第一种人工合成塑料“赛璐珞”(cellulose)。1870年实现工业化 1880年 硬橡胶手镯 1887年 Count Hilaire de Chardonnet用硝化纤维素的溶液进行纺丝,制得了第一种人造丝。 1898年 发明粘胶纤维 1900年 硬橡胶电话机 1907-1909年 1907年美国人贝克兰(Leo Baekeland)发明酚醛树酯,1909年工业化,是第一种完全人工合成的高分子。 1920年 1、 施陶丁格(Hermann Staudinger)发表了"关于聚合反应"(Uber Polymerization)的论文提出:高分子物质是由具有相同化学结构的单体经过化学反应(聚合),通过化学键连接在一起的大分子化合物,高分子或聚合物一词即源于此。 2、 轮胎压力表、酚醛树脂、橡胶制备 3、 电木扬声器 4、 添加矿物油的电木时钟 1924年 玩具火车头、化装盒 1925年 聚醋酸乙烯酯(PVAc)工业化 1926年 1、瑞典化学家斯维德贝格等人设计出一种超离心机,用它测量出蛋白质的分子量:证明高分子的分子量的确是从几万到几百万。 2、美国化学家Waldo Semon合成了聚氯乙烯,并于1927年实现了工业化生产。 1928年 聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃,PMMA)和聚乙烯醇(PVA)问世 1930年 1、聚苯乙烯(PS)发明。 2、德国人用金属钠作为催化剂,用丁二烯合成出丁钠橡胶和丁苯橡胶 1931年 聚氯乙烯(PVC)、氯丁橡胶问世 1932年 施陶丁格(Hermann Staudinger)总结了自己的大分子理论,出版了划时代的巨著《高分子有机化合物》成为高分子化学作为一门新兴学科建立的标志。 1935-1938年 1935年杜邦公司基础化学研究所有机化学部的卡罗瑟斯(Wallace H. Carothers,1896-1937)合成出聚酰胺66,即尼龙66,1938年实现工业化生产,世界上第一种合成纤维正式诞生。获得1953年度诺贝尔化学奖 1939年 低密度聚乙烯(LDPE)即高压聚乙烯问世; 1940年 英国人温费尔德(T.R.Whinfield,1901-1966)合成出聚酯纤维(PET)。 1943年 聚四氟乙烯(PTFE)问世 1940s Peter Debye 发明了通过光散射测定高分子物质分子量的方法。 1948年 1、维尼纶问世 2、Paul Flory提出了聚合反应的等活性理论,并提出聚酯动力学和连锁聚合反应机理,建立了高分子统计理论。获得1974 年度诺贝尔化学奖 1950年 聚丙烯腈(腈纶,PAN)问世 1953年 德国人K.Ziegler和意大利人G. Natta各自独立地采用络合催化剂成功地合成出高密度聚乙烯(HDPE)即低压聚乙烯以及聚丙烯(PP),并于1955年实现工业化。1963年,两人获诺贝尔化学奖。 1955年 美国人利用齐格勒-纳塔催化剂聚合异戊二烯,首次用人工方法合成了结构与天然橡胶基本一样的合成天然橡胶。顺丁橡胶问世 1970年 发明了耐温聚合物—Ekonol,为后续的液晶聚合物的研究奠定了基础。Ekonol主要用在电子行业及航天器等领域。 1971年 S.L Wolek 发明可耐300oC高温的Kevlar,耐温高达300℃,可织成防弹衣、消防服、赛车服等。 1974年 美国Rockefeller大学生物化学家R.B.Merrifield将功能化的聚苯乙烯(PS)用于多肽和蛋白质的合成,大大提高了涉及生命物质合成的效率并缩短了合成时间,开创了功能高分子材料在生命物质合成领域作出的突出贡献,获1984年度的诺贝尔化学奖 1976年 聚合物/塑料体积产量超过钢。从而使得高分子材料与历史悠久的金属材料、陶瓷材料构成现代材料领域的三大类。 1991年 因Pierre -Gilles de Gennes在对液晶、聚合物及其界面等科学的研究中获得重大突破,并提出了高分子标度理论,而荣获1991年诺贝尔物理学奖,被瑞典皇家科学院誉为“当今的牛顿” 2000年 日本人白川英树、美国人艾伦.黑格和艾伦.马克迪尔米德等有关导电高分子材料研究和应用成果突破了“合成聚合物都是绝缘体”的传统观念,开创了高分子功能化研究和应用的新领域。为此他们获得了自20世纪诺贝尔奖设立以来高分子科学领域的第五个诺贝尔化学奖 重要会议 1946年 Mark在纽约成立第一所高分子专业研究所 1947年国际会议 在比利时利日市召开第一届国际高分子学术报告会。现在每两年举行一次,39th 2002年在北京举行 1987年国内会议 每两年召开一次全国高分子学术论文报告年会。 高分子发展趋势 1、生物医学中的人工组织支架、缓释药物胶囊 2、光电信息高分子材料 3、自组装、芯片封装材料等 4、燃料电池与锂离子电池、导电高分子材料 5、环境协调与友好性高分子材料:生物可降解高分子材料、绿色建筑涂料、健康环保装饰材料 6、现代高分子膜分离技术等等 7、高性能化: 耐磨、耐高温、耐老化、耐腐蚀等 8、高功能化: 电磁、光学、生物等功能高分子材料、高分子分离膜、催化剂等 9、复合化: 纤维增强材料,高性能的结构复合材料 10、精细化: 向高纯化、超净化、精细化、功能化等 11、智能化: 预知预告性、自我诊断、自我修复 12、自我增殖、认识识别能力等 总结 20世纪20~40年代是高分子科学建立和发展的时期;30~50年代是高分子材料工业蓬勃发展的时期;60年代以来则是高分子材料大规模工业化、特种化、高性能化和功能化的时期。作为新兴材料科学的一个分支,高分子材料目前已经渗透到工业、农业、国防、商业、医药以及人们的衣、食、住、行的各个方面。
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