합성 중합체 목록
List of synthetic polymers합성 중합체는 인간이 만든 중합체로 석유에서 종종 파생된다. 효용성의 관점에서 열가소성 플라스틱, 엘라스토머, 합성섬유의 세 가지 주요 범주로 분류할 수 있다. 그것들은 전세계적으로 다양한 제품에서 흔히 발견된다.
사이드 체인뿐만 아니라 메인 체인에서도 다양한 합성 중합체를 사용할 수 있다. 폴리에틸렌, 폴리스티렌, 폴리 아크릴레이트와 같은 일반적인 합성 중합체의 뒷골격은 탄소-탄소 결합으로 이루어져 있는 반면 폴리아미드, 폴리우레터, 폴리우레탄, 폴리설피드, 폴리카보네이트와 같은 헤테로 체인 중합체는 등뼈에 따라 삽입된 다른 원소(예: 산소, 황, 질소)를 가지고 있다. 또한 실리콘은 실록산 연동을 통한 실리콘과 같은 탄소 원자의 필요 없이 유사한 물질을 형성한다. 따라서 이 화합물들은 무기 중합체라고 한다. 조정 폴리머는 백본에 다양한 금속을 포함할 수 있으며, 비균등 본딩이 존재할 수 있다.
친숙한 가정용 합성 폴리머에는 다음이 포함된다. 직물 및 직물의 나일론, 비스틱 팬의 테플론, 전기 스위치용 바켈라이트, 파이프 내 폴리염화비닐(PVC) 등 일반적인 PET 병은 합성 폴리머인 폴리에틸렌 테레프탈레이트로 만들어진다. 플라스틱 키트와 커버는 대부분 폴리테네와 같은 합성 폴리머로 만들어지고 타이어는 부나 고무로 제조된다.[1] 그러나 이러한 합성 폴리머가 만들어내는 환경적인 문제들 때문에 대부분 비생물분해성이며 석유에서 합성되는 경우가 많다. 그것들은 합성 폴리머에 비해 가격이 비싸다.[2]
인공 중합체: 생물 고분자가 아닌 인공 중합체.
참고 1: 인공 중합체를 화학적으로 사용하는 경우에도 사용해야 한다.
변형 생물 폴리머주 2: 생화학자는 이제 생물폴리머의 복제본을 합성할 수 있다.
그것을 구별하기 위해 합성 생물폴리머라고 명명되어야 한다.
진정한 생물 폴리머와 함께 말이야참고 3: 유전공학은 이제 비자연적 유추를 생성할 수 있다.
예를 들어, 인공 생물폴리머라고 해야 하는 생물폴리머의 경우
인공 단백질,[3] 인공 폴리뉴클레오티드 등
무기 중합체
유기 중합체
가정에서 흔히 볼 수 있는 8가지 유형의 합성 유기 중합체는 다음과 같다.
- 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)
- 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)
- 폴리프로필렌(PP)
- 폴리염화비닐(PVC)
- 폴리스티렌(PS)
- 나일론, 나일론 6, 6
- 테플론(폴리테트라플루오로에틸렌)
- 열가소성 폴리우레탄(TPU)
고분자 | 약어 | 특성. | 사용하다 |
---|---|---|---|
저밀도 폴리에틸렌 | LDPE | 화학적으로 불활성화, 유연성, 절연체 | 병, 장난감, 유연한 파이프, 절연 커버(전선), 6팩 링 등을 압착한다. |
고밀도 폴리에틸렌 | HDPE | 불활성, 열적 안정성, 강인성 및 높은 인장 강도 | 동축 케이블(PTFE 참조), 비닐 봉투 등 병, 파이프, 내부 절연(유전) |
폴리프로필렌 | PP | 산과 알칼리 저항성, 높은 인장강도 | 자동차 부품, 산업용 섬유, 식품 용기, 가방 속의 라이너, 식기류 및 섬유 및 식품 포장 재료 |
폴리스티렌(테르모콜) | PS | 열 절연체. 속성은 형태에 따라 달라지며, 확장된 형태는 견고하고 견고하다. | 페트리 접시, CD 케이스, 플라스틱 커틀러리 |
폴리테트라플루오로에틸렌 | PTFE | 매우 낮은 마찰 계수, 우수한 유전 특성, 화학적으로 불활성화 | 저마찰 베어링, 비스틱 팬, 동축 케이블(HDPE 참조), 화학적 공격에 대한 코팅 등 |
폴리염화비닐 | PVC | 절연체, 난연제, 화학적으로 불활성화 | 파이프(주로 배수), 펜싱, 잔디 의자, 핸드백, 커튼 의류, 비식품 병, 레인코트, 장난감, 비닐 바닥재, 전기 설치 절연 등 |
폴리염화리플루오로에틸렌 | PCTFE | 열 및 열 공격, 높은 인장 강도 및 비 습식에도 안정적 | 밸브, 씰, 개스킷 등 |
브랜드명
예를 들어, 이러한 중합체는 종종 그들의 브랜드를 통해 더 잘 알려져 있다.
브랜드 이름 | 고분자 | 특성 특성 | 사용하다 |
---|---|---|---|
바켈라이트 | 페놀포름알데히드 수지 | 높은 전기, 열 및 화학 저항성 | 와이어, 제조 소켓, 전기 장치, 브레이크 패드 등의 절연 |
케블라 | 파라아라미드 섬유 | 높은 인장강도 | 제조용 장갑, 스포츠 및 음악 장비. 극저온학 분야에서 사용됨 |
트와론 | 파라아라미드 | 내열성 및 강한 섬유 | 방탄 보디 갑옷, 헬멧, 브레이크 패드, 로프, 케이블 및 광섬유 케이블 등 및 석면 대체재로서 |
마일러 | 폴리에틸렌 테레프탈레이트 필름 | 높은 강도와 경직성, 가스에 덜 투과성, 거의 빛을 완전히 반사함 | 식품 포장, 종이 위에 투명한 덮개, 롤라인용 반사경 및 태양열 조리용 난로 |
네오프렌 | 폴리클로로프렌 | 화학적으로 불활성화 | 제조 가스켓, 내식 코팅, 방수 시트 커버, 코르크 및 라텍스 대체 |
나일론 | 폴리아미드 | 비단결, 열가소성 수지, 생물 및 화학 물질 내성 | 스타킹, 직물, 칫솔. 금형 나일론은 기계 나사, 기어 등을 만드는 데 사용된다. |
노멕스 | 메타아라미드 고분자 | 뛰어난 열, 화학 및 방사선 내성, 견고성, 내구성 및 내화성 | 소방관 마스크 후드, 회로 기판 및 변압기 코어의 전기적 라미네이션 및 열 마이크로미터로이드 의복 |
오르론 | 폴리아크릴로니트릴(PAN) | 양모처럼 생긴, 화학 물질, 오일, 나방 및 햇빛에 내성이 있음 | 스웨터, 모자, 야른, 깔개 등 옷과 직물을 만드는 데 사용되며, 탄소 섬유 전구체로 사용된다. |
릴산 | 폴리아미드 11&12 | 생물 플라스틱 | 스포츠화, 전자 장치 구성품, 자동차 연료 라인, 공압식 에어브레이크 튜브, 오일 및 가스 플렉시블 파이프 및 제어 유체 탯줄, 카테터 등의 고성능 애플리케이션에 사용된다. |
테크노라 | 코폴랴미드 | 높은 인장 강도, 부식 저항성, 열, 화학 물질 및 염수 | 광섬유 케이블, 탯줄 케이블, 드럼헤드, 자동차 산업, 로프, 와이어 로프 및 케이블 제조에 사용 |
테프론 | 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) | 매우 낮은 마찰 계수, 우수한 유전 특성, 높은 용해, 화학적으로 불활성화 | 마찰력이 낮아 플레인 베어링, 기어, 비스틱 팬 등 부식성이 높은 화학물질의 튜브로 사용된다. |
울템 | 폴리이미드 | 열, 화염 및 용제에 내성이 있음. 유전체 강도가 높음 | 기타 픽에도 사용되며 의료 및 화학 장비 |
벡트란 | 방향족 폴리에스터 | 높은 열 및 화학적 안정성. 골든 컬러. 강도가 높고 크리프가 낮으며 수분 저항성이 있음 | 로프, 케이블, 돛대의 섬유 보강재로 사용된다. 또한 배드민턴 끈, 자전거 타이어 제조 및 전자제품 사용 시에도 사용된다. Bigelow Aerospace가 개발한 팽창식 우주선 라인의 핵심 구성 요소인가? |
비턴 | 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) | 엘라스토머 | 중합체의 등급에 따라 달라진다. Viton B는 화학 공정 공장과 개스킷에 사용된다. |
자일론 | 폴리페닐렌-2,6-벤조비소사졸(PBO) | 매우 높은 인장 강도 및 열 안정성 | 테니스 라켓, 탁구날개, 방탄복 등에 사용된다. |
요약 차트
플라스틱 식별 코드
참고 항목
참조
- ^ Andrew J. Peacock; Allison R. Calhoun (30 June 2006). Polymer Chemistry: Properties and Applications. Hanser Verlag. pp. 1–. ISBN 978-1-56990-397-1. Retrieved 15 July 2012.
- ^ Srikanth Pilla (15 September 2011). Handbook of Bioplastics and Biocomposites Engineering Applications. John Wiley & Sons. p. 154. ISBN 978-1-118-17704-4. Retrieved 15 July 2012.
- ^ "Glossary of Basic Terms in Polymer Science". Pure and Applied Chemistry. 68 (12): 2287–2301. 1996. doi:10.1351/goldbook.A00250. ISBN 978-0-9678550-9-7.