第五章__进入合成有机高分子化合物的时代

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时间:2019-05-08

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1、第五章进入合成有机高分子化合物的时代(导学案)【学习目标】1.能举例说明合成高分子的组成与结构特点,能依据简单合成高分子的结构分析其链节和单体。2.能说明加聚反应和缩聚反应的特点。3.举例说明新型高分子材料的优异性能及其在高新技术领域中的应用,讨论有机合成在发展经济、提高生活质量方面的贡献。第一节合成高分子化合物的基本方法【学习导引】一、高分子化合物【思考】:生活中经常看到下图左所示的金属链条。通过观察,可以发现金属链条是由一节一节的金属环连接而成的,只要不断增加金属环,链条可以不断延长。你知道吗,像聚乙烯(一种塑料)这样的物质也可以看作是一种链条,观察下图所示的聚

2、乙烯分子模型,将构成聚乙烯的“金属环”圈出来。1.聚乙烯中和结构相同、的最小单位(上图中的“金属环”)称为,也称。2.像聚乙烯这样由许多低分子化合物以共价键结合成、相对分子质量很高()的一类化合物,称为,也称。书写结构式时,将链节写在方括号中。含有链节的数目称为,通常用表示,写在方括号的。3.能够进行形成高分子化合物的低分子化合物被称为。(聚乙烯)(聚乙烯的链节)(聚乙烯的单体)二、合成高分子化合物的基本方法低分子化合物合成高分子化合物的化学反应称为聚合反应,聚合反应通常分为和。1.加成聚合反应(1)加成聚合反应是指单体通过___________反应的方式生成高分子

3、化合物的反应,简称__________。发生该反应的单体应具有__________键,最常见的是__________键。(2)加聚反应的过程中,___________小分子化合物产生,因此,从单体可以直接写出聚合物的结构式。①②【小结】:加聚反应的本质可看作是单体中不饱和键中的一个键发生断裂,形成链节,这些链节连接构成聚合物。书写加聚反应生成的聚合物的结构式时,应将单体的不饱和键作为主链,其他的原子或原子团看作支链。思考:做个逆向思维吧。想想看,如何从聚合物的结构式看出单体?①②小结:由一种单体进行的加聚反应,根据聚合物的结构式可以直接看出链节,然后将链节的不饱和键

4、复原,即可写出单体。2.缩合聚合反应(1)缩合聚合反应是指单体通过分子间的相互缩合而生成高分子化合物的反应物,简称缩聚反应,所得高分子化合物称为____________________(简称__________)。观察课本列出的常见缩聚反应,缩聚反应中常见的缩合反应是__________等;作为缩聚反应单体的化合物应至少含有个官能团,其中常见的官能团是_________。(2)缩聚反应的过程中,一般伴随有___________(常见的如___________)的生成。书写缩聚物的结构式时,不仅要写出链节和聚合度,还要在方括号外侧写出____________。此外,写

5、缩聚反应方程式时,除单体物质的量与_________________要一致外,还要注意生成小分子的物质的量。①由一种单体(如:HOOC(CH2)5OH,6-羟基乙酸)进行缩聚反应,一般情况下是单体两端的两个官能团发生缩合反应。因此,只要将单体中的这两个官能团根据发生的缩合反应进行断键,就能写出链节:,再根据(2)写出缩聚物结构式。nHOOC(CH2)5OH____________________+__________6-羟基己酸聚6-羟基己酸酯由一种单体进行缩聚反应生成小分子物质的量为__________。②由两种单体进行缩聚反应,可以先写出两个单体生成的化合物—已

6、二酸乙二醇酯____________________,该化合物两端的两个官能团发生缩合反应,就可进行缩聚反应。因此,只要将该化合物中的这两个官能团根据发生的缩合反应进行断键,就能写出链节:____________________,再写出缩聚物结构式。nHOOC(CH2)4COOH+nHO(CH2)2OH____________________+__________己二酸乙二醇聚己二酸乙二醇酯由两种单体进行缩聚反应生成小分子物质的量为__________。小结:缩聚反应的书写只与发生缩合反应的官能团有关,其他的原子团在反应中没有变化【思考】:再来次逆向思维吧。想想看,

7、如何从缩聚物的结构式看出单体?①由一种单体进行缩聚反应,可根据缩聚物的结构式直接看出单体。②由两种单体进行缩聚反应,可根据缩聚物的结构式直接看出中间产物,再根据中间产物推导出单体。小结:判断一个缩合反应是由一种单体还是由两种单体进行缩聚反应得到的,常见的方法是观察链节中是否有缩合反应生成的官能团,最常见的是酯基()。【同步练习】1.下列有机物中,不属于小分子化合物的是()A.蔗糖B.油脂C.聚乙烯D.谷氨酸2.聚合物的链节是()A.CH2CH2B.—CH2—C.—CH2—CH2—D.n3.聚合物的单体是()A.—CH2—CH2B.CH2CH2C.CH≡CHD.C

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