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乙烯基是乙烯分子除去一个氢原子而获得的一种有机基团,化学式为- HC=CH2。
简而言之,盐的水溶液在电流作用下化学分解。这个过程会产生氯、和氢。炼油、裂化石油或可以生产乙烯。二氯乙烯与乙烯混合生成二氯乙烯,再将其转化为氯乙烯基,这是 PVC的基本成分。通过将氯化乙烯基分子连接起来,就可以形成 PVC链。用这种方法生产的 PVC是白色粉末状。不能单独使用,但可以和其他成分混合产生很多产品。
乙酰氯乙烯基是1835年在 Justus von Liebig实验室合成的。PVC是由鲍曼于1872年合成的。但直到20世纪20年代才在美国生产出批 PVC的商品,欧洲才开始大规模生产。
乙烯基是一种 PVC, vinly通常被称为 PVC。
PVC可分为软 PVC和硬 PVC两种,其中硬 PVC约占2/3,宜宾乙烯基溴化镁,软 PVC占1/3。软聚氯乙烯一般用于地板、天花板和皮革表面,但由于软 PVC含有软化剂(软性 PVC和硬 PVC的不同之处),易变脆,不易保存,因此其使用范围受到限制。
硬聚氯乙烯不含柔软剂,所以弹性好,易成型,不易脆,无污染,保存时间长,因此有很大的开发应用价值。
聚氯乙烯本质是一种真空吸塑薄膜,用于各种面板的表面包装,所以又称装饰膜、附胶膜,适用于建材、包装、等许多行业。在建筑材料行业中所占比重大,为60%,其次是包装行业,还有其他一些小范围应用行业。
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按照结构和性质
开链烃:分子中的碳原子彼此结合成链状,而没有环状结构的烃称为开链烃。链烃按其碳、氢含量分为饱和链烃(烷烃)和不饱和链烃(烯烃、炔烃)。
脂烃类:亦称“链烃”。由于脂肪是链烃的衍生物,所以链烃又称为脂肪烃。
饱和烃类:饱和烃类可分为链状饱和烃即烷烃(亦称石蜡烃)和另一类饱和烃-环烷烃(见闭链烃)的饱和烃单键。
烃类:饱和链烃,亦称石蜡烃。结果表明,CnH2n+2通式(n≥1),烷烃中氢含量已达到饱和。烃类中的是,是和沼气的主要成分,烷烃主要来源于石油、和沼气。在光照条件下,可发生取代反应,与发生反应,生成物为CH3Cl→CH2Cl2→CHCl3→CCl4。
非饱和烃类:系分子中含有“C= C”或“C— C”键的烃类。此类烃也可分为不饱和链烃和不饱和环烃。非饱和链烃的氢原子数较相应烷烃少,且化学性质活跃,易发生加成、聚合反应。不饱和链烃又可分为烯烃和炔烃。不饱和环烃可以分为环戊二烯和环炔烃(如苯炔)两类。
烯:系分子中含有' C= C'的烃。按分子中 C= C的含碳量可分为单烯烃和二烯烃。单烯分子中含有一个“C= C”,通式为CnH2n, n≥2。主要单烯烃为乙烯H2C=CH_2,其次为CHH_CH=CH_CH=CH__1-丁烯CH_CH__CH=CH__CH。单烯简称为烯烃,其主要来源是石油及其裂化产物。
二烯烃:系含有两个“C= C”的链烃或环烃。例如1,3-丁二烯。-1,3-丁二烯、环戊二烯等。在二烯烃中,有机合成乙烯基溴化镁,包括1,3-丁二烯、2--1,3-丁二烯等共轭双键体系是合成的单体。
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聚合物:又称“大分子化合物”或“高分子聚合物”。分子质量可以达到上千甚至几百万以上。将其划分为天然大分子化合物和合成高分子化合物。蛋白质、核酸、淀粉、纤维素、天然橡胶等天然高分子化合物。合成橡胶、合成树脂、合成纤维、塑料等高分子化合物的合成。线型高分子化合物(如橡胶、纤维、热塑性塑料)按结构可分为网状聚合物(如酚醛塑料、硫化橡胶)和网状高分子化合物。聚合物按其在合成过程中所用反应的不同可分为加聚物和缩聚物。通过加聚反应形成的大分子化合物。主要有聚乙烯、 PVC等。缩聚产物是由聚合物缩聚而成。例如酚醛塑料,尼龙66等。
1、碳原子在有机化合物中的键特性
这个碳原子的外层有4个电子,不易丢失或得到电子,从而形成阳负离子。这些碳原子与非金属如氢、氧、氮、硫、磷通过共价键形成共价化合物。
每一个碳原子由于碳原子成键的特性,不仅可以与氢或其它原子形成4个共价键,而且可以通过共价键结合。它不仅能形成稳定的单键,而且能形成一个稳定的双、三键。许多碳原子可以互相结合,形成长短不同的碳链,碳链也可以带支链,还可以形成碳环,碳链和碳环也可以互相结合。这样,分子中含有相同的原子种类,每个原子的数目也是一样的,它们的原子可以有许多不同的结合方式,形成具有不同结构的分子。
2、有机化合物的同分异构现象
由于化合物分子式相同,但结构不同,化学实验室用乙烯基溴化镁,因而会出现不同的性质,这种现象被称为同分异构现象。化合物具有同分异构现象,是同分异构体。随着碳原子数量的增加,有机化合物中同分异构体的数量也随之增多。同分异构现象在有机物中非常常见,这也是有机化合物在自然界中数量很大的原因之一。
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