第一节 合成高分子的基本方法
一、有机高分子
1.1 概念
- 有机高分子:由许多小分子化合物通过加成聚合反应或缩合聚合反应得到的、相对分子质量很大的有机化合物。
- 高分子的相对分子质量通常在 \(10^4\) 以上。
- 高分子不是单一分子,而是一类相对分子质量不同的同系聚合物的混合物,所以高分子的相对分子质量通常是平均值。
- 合成高分子的原料通常是小分子化合物。
- 每个高分子都是由若干个重复结构单元组成的。
{此处插入合成高分子基本方法知识图谱,概括加成聚合反应和缩合聚合反应的区别}
1.2 高分子中的几个基本概念
| 概念 | 含义 |
|---|---|
| 单体 | 能合成高分子的小分子物质 |
| 链节 | 高分子化合物中化学组成相同、可重复的最小单元,又称重复结构单元 |
| 聚合度 | 高分子链中含有链节的数目,通常用 \(n\) 表示 |
| 聚合物 | 由单体聚合形成的相对分子质量较大的物质 |
理解时要注意:
- 一种单体形成的高分子中,结构单元数通常等于聚合度,也等于链节数。
- 两种或两种以上单体形成的高分子中,结构单元数不一定等于聚合度。
- 书写高分子结构简式时,通常把链节写在方括号内,并把聚合度 \(n\) 写在右下角。
- 对于加聚产物,链节的组成通常与单体的组成相同。
- 对于缩聚产物,链节的组成通常与单体的组成不同,因为缩聚时常有小分子生成。
二、合成高分子的基本方法
合成高分子的基本方法主要有两类:
- 加成聚合反应,简称加聚反应。
- 缩合聚合反应,简称缩聚反应。
二者的核心区别是:
- 加聚反应主要发生在含不饱和键的单体之间,反应过程中通常没有小分子副产物生成。
- 缩聚反应主要发生在含两个或两个以上官能团的单体之间,反应过程中通常有小分子副产物生成。
三、加成聚合反应
3.1 概念
- 加成聚合反应:单体通过加成反应的形式生成高分子的反应,简称加聚反应。
- 加聚反应的本质是单体中的不饱和键打开,单体之间相互连接形成高分子链。
- 常见能发生加聚反应的单体一般含有:
- 碳碳双键。
- 碳碳三键。
- 某些环状结构,如环氧乙烷。
- 加聚反应中通常没有小分子副产物生成,原子利用率可看作 \(100\%\)。
3.2 单烯烃的加聚
单烯烃加聚时,碳碳双键打开,双键两端的碳原子连接成高分子主链,其他部分作为支链保留。
常见例子:
- 乙烯生成聚乙烯:
\(\ce{n CH2=CH2 ->[cat.] [-CH2-CH2-]_{n}}\)
- 丙烯生成聚丙烯:
\(\ce{n CH2=CHCH3 ->[cat.] [-CH2-CH(CH3)-]_{n}}\)
- 氯乙烯生成聚氯乙烯:
\(\ce{n CH2=CHCl ->[cat.] [-CH2-CHCl-]_{n}}\)
书写规律:
- 找到碳碳双键。
- 断开双键中的一条键,使双键变为单键。
- 把双键两端的碳原子写入主链方括号中。
- 原来连接在双键碳上的原子或原子团作为支链保留。
- 在方括号右下角写 \(n\)。
3.3 二烯烃的加聚
- 共轭二烯烃发生加聚时,通常表现为“单变双,双变单,破两头,移中间”。
- 即两端双键打开,中间单键变为双键,单体之间在两端连接成高分子链。
常见例子:
- \(1,3\)-丁二烯生成聚 \(1,3\)-丁二烯:
\(\ce{n CH2=CH-CH=CH2 ->[cat.] [-CH2-CH=CH-CH2-]_{n}}\)
- 异戊二烯生成聚异戊二烯:
\(\ce{n CH2=CH-C(CH3)=CH2 ->[cat.] [-CH2-CH=C(CH3)-CH2-]_{n}}\)
3.4 共聚反应
- 两种或两种以上单体共同发生加聚反应,生成的高分子称为共聚物。
- 共聚时,不同单体的不饱和键均打开,不同链节可以在高分子链中交替或不规则排列。
例如乙烯与丙烯共聚:
\(\ce{n CH2=CH2 + n CH2=CHCH3 ->[cat.] [-CH2-CH2-CH2-CH(CH3)-]_{n}}\)
实际书写时,共聚产物的链节排列可能不止一种,题目若没有特别限定,一般抓住“各单体双键打开、链节相连”这一核心即可。
3.5 其他加聚类型
- 炔烃可以发生加聚反应,例如乙炔生成聚乙炔:
\(\ce{n HC#CH ->[cat.] [-CH=CH-]_{n}}\)
- 某些环状化合物也可以发生开环聚合,例如环氧乙烷生成聚环氧乙烷:
\(\ce{n C2H4O ->[cat.] [-O-CH2-CH2-]_{n}}\)
{此处插入加聚反应类型局部图,重点观察单烯烃、二烯烃、共聚、炔烃和环氧乙烷的写法}
四、缩合聚合反应
4.1 概念
- 缩合聚合反应:单体分子间通过缩合反应生成高分子的反应,简称缩聚反应。
- 缩聚反应的单体通常含有两个或两个以上能相互反应的官能团。
- 常见官能团有:
- 羟基,\(\ce{-OH}\)。
- 羧基,\(\ce{-COOH}\)。
- 氨基,\(\ce{-NH2}\)。
- 缩聚反应生成高分子的同时,通常还有小分子副产物生成,如 \(\ce{H2O}\)。
- 缩聚反应多为可逆反应,为提高产率,常需要及时移除生成的小分子副产物。
4.2 缩聚产物的书写特点
- 缩聚物的结构简式通常要在方括号外写出端基原子或原子团。
- 缩聚物的链节与单体的组成不同,因为反应中脱去了小分子。
- 如果一种单体发生缩聚,生成小分子的化学计量数一般为 \(n-1\)。
- 如果两种单体按物质的量均为 \(n\) 发生缩聚,生成小分子的化学计量数一般为 \(2n-1\)。
- 书写缩聚反应方程式时,各单体的物质的量与缩聚物结构简式右下角标通常要一致。
4.3 羟基酸缩聚
羟基酸分子中同时含有羟基和羧基,可以分子间脱水形成聚酯。
以 \(6\)-羟基己酸为例:
\(\ce{n HOOC(CH2)5OH ->[cat.,\Delta] H[-OOC(CH2)5-]_{n}OH + (n-1) H2O}\)
理解时抓住:
- 一个分子的羧基与另一个分子的羟基反应。
- 羧基脱 \(\ce{-OH}\),羟基脱 \(\ce{H}\),生成 \(\ce{H2O}\)。
- 两个单体片段之间形成酯基,\(\ce{-COO-}\)。
4.4 二元酸与二元醇缩聚
二元酸和二元醇可以缩聚生成聚酯。
例如乙二醇与乙二酸缩聚:
\(\ce{n HOCH2CH2OH + n HOOCCOOH ->[cat.,\Delta] H[-OCH2CH2OCOCO-]_{n}OH + (2n-1) H2O}\)
书写规律:
- 二元酸的两个羧基分别与二元醇的羟基反应。
- 主链中出现酯基,说明产物属于聚酯。
- 两种单体共同缩聚时,端基可能来自羟基端,也可能来自羧基端,具体写法应与题目所给结构对应。
4.5 氨基酸缩聚
氨基酸分子中同时含有氨基和羧基,可以分子间脱水形成肽键,因此氨基酸缩聚也可看作成肽反应。
例如甘氨酸和丙氨酸缩聚:
\(\ce{n H2NCH2COOH + n H2NCH(CH3)COOH ->[cat.] H[-NHCH2CO-NHCH(CH3)CO-]_{n}OH + (2n-1) H2O}\)
理解时抓住:
- 氨基提供 \(\ce{H}\),羧基提供 \(\ce{-OH}\),二者结合生成 \(\ce{H2O}\)。
- 单体之间形成酰胺键,即肽键,结构可表示为 \(\ce{-CO-NH-}\)。
- 若产物主链中反复出现 \(\ce{-CO-NH-}\),通常可以联想到氨基酸或二元胺、二元酸类单体。
4.6 酚醛树脂型缩聚
苯酚与甲醛在酸性条件和加热条件下可以发生缩聚,生成酚醛树脂。
结构简式可概括为:
\(\ce{n C6H5OH + n HCHO ->[H+,\Delta] H[-C6H3(OH)-CH2-]_{n}OH + (n-1) H2O}\)
由于苯环结构式在 Obsidian 中用结构简式不够直观,后期可按截图或 ChemDraw 重新绘制。
{此处插入酚醛树脂缩聚结构图,重点观察苯环之间通过 \(\ce{-CH2-}\) 连接}
4.7 缩聚反应类型归纳
{此处插入缩聚反应类型局部图,重点观察羟基酸、二元醇与二元羧酸、氨基酸、酚醛树脂四类缩聚}
五、加聚反应与缩聚反应的比较
| 比较项目 | 加聚反应 | 缩聚反应 |
|---|---|---|
| 单体特点 | 一般含不饱和键 | 通常含两个或两个以上能相互反应的官能团 |
| 反应本质 | 不饱和键打开,单体相互加成 | 官能团之间发生缩合 |
| 是否生成小分子 | 通常不生成小分子 | 通常生成小分子,如 \(\ce{H2O}\) |
| 链节组成 | 链节组成通常与单体组成相同 | 链节组成通常与单体组成不同 |
| 高分子相对分子质量 | 通常为单体相对分子质量的整数倍 | 通常不是单体相对分子质量的整数倍 |
| 原子利用率 | 可看作 \(100\%\) | 小于 \(100\%\) |
从反应机理上看:
- 加聚反应的原因是单体中存在不饱和键。
- 缩聚反应的原因是单体中存在能相互反应的官能团。
- 判断反应类型时,优先看单体结构,再看产物中是否有小分子生成。
六、聚合产物与单体的相互推断
6.1 由单体推断加聚产物
加聚产物的书写可以按以下口诀处理:
- 单烯烃型单体:断开双键,键分两端,添上括号,\(n\) 写后面。
- 二烯烃型单体:单变双,双变单,破两头,移中间,添上括号,\(n\) 写后面。
- 两种单烯烃共聚:双键打开,中间相连,添上括号,\(n\) 写后面。
示例:
- \(\ce{CH2=C(CH3)2}\) 的加聚产物为 \(\ce{[-CH2-C(CH3)2-]_{n}}\)。
- \(\ce{CH2=CH-CH=CH2}\) 的加聚产物为 \(\ce{[-CH2-CH=CH-CH2-]_{n}}\)。
- \(\ce{CH2=CH2}\) 与 \(\ce{CH2=C(CH3)2}\) 共聚可形成含有 \(\ce{-CH2-CH2-}\) 和 \(\ce{-CH2-C(CH3)2-}\) 链节的共聚物。
6.2 由加聚产物推断单体
- 若链节主链只有两个碳原子,且主链中没有双键,通常将链节两端半键向内闭合,恢复为单烯烃单体。
- 若链节主链有四个碳原子,且主链中没有双键,通常可能来自两种单烯烃单体;把链节两端和中间断开,分别恢复双键。
- 若链节主链有多个碳原子且含碳碳双键,通常按“凡双键,四个碳,无双键,两个碳”的思路断开,再恢复单体。
- 若链节主链上只有两个碳原子且链节中含碳碳双键,可能来自炔烃加聚。
{此处插入加聚产物和单体相互推断局部图,重点观察由链节恢复双键的方法}
6.3 由单体推断缩聚产物
常见类型:
- 羟基酸类单体:
- 分子中同时含 \(\ce{-OH}\) 和 \(\ce{-COOH}\)。
- 缩聚后形成含酯基的聚合物。
- 二元羧酸与二元醇:
- 二元羧酸提供两个羧基。
- 二元醇提供两个羟基。
- 缩聚后形成聚酯。
- 氨基酸类单体:
- 分子中同时含 \(\ce{-NH2}\) 和 \(\ce{-COOH}\)。
- 缩聚后形成含肽键的聚合物。
6.4 由缩聚产物推断单体
- 聚酯类高聚物中含有 \(\ce{-COO-}\):
- 从 \(\ce{-CO-O-}\) 中断开。
- 羰基一侧恢复为 \(\ce{-COOH}\)。
- 氧原子一侧恢复为 \(\ce{-OH}\)。
- 聚酰胺类高聚物中含有 \(\ce{-CO-NH-}\):
- 从 \(\ce{C-N}\) 键处断开。
- 氮原子上加 \(\ce{H}\),恢复为氨基。
- 羰基碳原子上加 \(\ce{-OH}\),恢复为羧基。
- 酚醛树脂类高聚物:
- 主链中通常有苯环和 \(\ce{-CH2-}\)。
- 单体一般可追溯为苯酚和甲醛。
- 如果缩聚物结构可以写成 \(\ce{H[-O-R-CO-]_{n}OH}\) 或 \(\ce{H[-NH-R-CO-]_{n}OH}\),其单体通常只有一种,去掉方括号和聚合度后恢复端基即可。
{此处插入缩聚产物和单体相互推断局部图,重点观察聚酯、聚酰胺、酚醛树脂的断键位置}
七、方法归纳
7.1 判断反应类型
- 看单体是否含碳碳双键、碳碳三键等不饱和键:
- 若有,优先考虑加聚反应。
- 若没有,还要看是否含多个能相互反应的官能团。
- 看单体是否含 \(\ce{-OH}\)、\(\ce{-COOH}\)、\(\ce{-NH2}\) 等官能团:
- 若含两个或两个以上能反应的官能团,优先考虑缩聚反应。
- 若反应生成 \(\ce{H2O}\) 等小分子,基本可判断为缩聚反应。
- 看产物结构:
- 若链节组成与单体组成相同,多为加聚产物。
- 若链节中出现酯基、酰胺键等,且比单体少了小分子组成,多为缩聚产物。
7.2 书写高分子方程式
- 先确定单体和反应类型。
- 再写出链节。
- 给链节加方括号。
- 在方括号右下角写聚合度 \(n\)。
- 加聚反应一般不写小分子产物。
- 缩聚反应要写小分子产物,并注意小分子的化学计量数。
- 遇到含苯环等结构式的题目,先用结构简式或文字说明反应含义,再用局部图或后期 ChemDraw 图补足结构。
7.3 易错点
- 不能把高分子看成纯净的单一分子;高分子通常是混合物。
- 加聚反应的链节不一定等于单体,但链节的化学组成通常与单体相同。
- 缩聚反应一定要注意小分子副产物,尤其是 \(\ce{H2O}\) 的计量数。
- 由聚合物反推单体时,先找主链,再找断键位置,不要只看支链。
- 酯基、酰胺键是判断缩聚产物的重要结构特征。
- 含苯环的高分子结构不适合只靠线性结构简式死记,最好结合结构式理解。