SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 16
Química orgánica (II)

   Unidad 7. Segunda parte




                             1
Contenidos (1)
1.– Tipos de polímeros según su
   procedencia, composición, estructura y
   comportamiento frente al calor.
2.– Copolimerización
3.– Tipos de polimerización:
     3.1. Adición.
     3.2. Condensación.
4.– Principales polímeros de adición:
    (Polietileno, PVC, poliestireno…)
                                 2
Polímeros o macromoléculas
   Son moléculas muy grandes, con una masa
    molecular que puede alcanzar millones de
    UMAs que se obtienen por la repeticiones de
    una o más unidades simples llamadas
    “monómeros” unidas entre sí mediante enlaces
    covalentes.
   Forman largas cadenas que se unen entre sí
    por fuerzas de Van der Waals, puentes de
    hidrógeno o interacciones hidrofóbicas y por
    puentes covalentes.
                                     3
Tipos de macromoléculas
 Naturales:          Artificiales:
  – Caucho             – Plásticos
  – Polisacáridos.     – Fibras textiles
     Almidón.           sintéticas
     Celulosa.        – Poliuretano
  – Proteínas.         – Baquelita
  – Ácidos
    nucleicos                  4
Tipos de polímeros
   Según su composición: Por su
    – Homopolímeros        comportamiento ante
      Un sólo monómero     el calor:
    – Copolímeros                 – Termoplásticos
      Dos o más monómeros           Se reblandecen al
   Según su estructura:            calentar y recuperan
                                    sus propiedades al
    – Lineales
                                    enfriar.
    – Ramificados
                                  – Termoestables
      Si algún monómero se
                                    Se endurecen al ser
      puede unir por tres o más
                                    enfriados de nuevo por
      sitios.
                                    formar nuevos enlaces.
                                             5
Polímeros según su naturaleza


                                             POLÍMEROS
  NATURALES
                                              SINTÉTICOS
(Celulosa, almidón)

                                                   FIBRAS              ELASTÓMEROS
                   PLÁSTICOS
                                                (Naylon, tergal)        (Neopreno)

TERMOPLÁSTICOS            TERMOESTABLES
   (Polietileno)               (Baquelita)



                                                                   6
Propiedades de los polímeros
          sintéticos
 Plásticos.
  – Termoplasticos: se moldean en caliente de
    forma repetida.
  – Termoestables: una vez moldeados en caliente,
    quedan rígidos y no pueden volver a ser
    moldeados.
 Fibras.
  – Se pueden tejer en hilos (seda).
 Elastómeros.
  – Tienen gran elasticidad por lo que pueden
                                       7
    estirarse varias veces su longitud (caucho).
Tipos de polimerización.
 Adición.
  – La masa molecular del polímero es un
    múltiplo exacto de la masa molecular del
    monómero.
 Condensación.
  – Se pierde en cada unión de dos
    monómeros una molécula pequeña, por
    ejemplo agua.
  – Por tanto, la masa molecular del polímero
    no es un múltiplo exacto de la masa
    molecular del monómero.         9
Reacción de adición
 Iniciación:
  CH2=CHCl + catalizador      ·CH2–CHCl·

 Propagación o crecimiento:
  2 ·CH2–CHCl·         ·CH2–CHCl–CH2–CHCl·


 Terminación:
  – Los radicales libres de los extremos se unen a
    impurezas o bien se unen dos cadenas con un
    terminal neutralizado.           10
Polímeros de adición
 MONÓMERO               POLÍMEROS
 S                       – Polietileno
 –   Eteno               – Polipropileno
 –   Propeno             – policloruro de vinilo
 –   cloroeteno          – teflón
 –   tetraflúoreteno     – poliacrilonitrilo
 –   propenonitrilo      – polibutadieno
 –   butadieno           – poliestireno
 –   fenileteno          – neopreno
 –   2-clorobutadieno             11
Estructura y usos de algunos
         polímeros de adición
MONÓMERO      POLÍMERO                          USOS PRINCIPALES
CH2=CH2  –CH2–CH2–CH2–CH2–                      Bolsas, botellas, juguetes...
  etileno                 polietileno

CH2=CHCl –CH2–CHCl–CH2–CHCl–                    Ventanas, sillas, aislantes
cloruro de vinilo       policloruro de vinilo

   CF2=CF2           –CF2–CF2–CF2–CF2–          Antiadherente, aislante.
 tetraflúoretileno       PTFE (teflón)



                                                       12
Principales polímeros de
          condensación
 Homopolímeros:
  – Polietilenglicol
  – Siliconas
 Copolímeros:
  – Poliésteres
  – Poliamidas



                        13
Polímeros de condensación:
          Polietilenglicol
   Suele producirse por la pérdida de una
    molécula de agua entre 2 grupos (OH)
    formándose puentes de oxígeno.
   CH2OH–CH2OHetanodiol (etilenglicol)
             ⇓
   CH2OH–CH2–O–CH2–CH2OH + H2O
                  ⇓
   ...–O–CH2–CH2–O–CH2–CH2–O...
            (polietilenglicol)
                                      14
Polímeros de condensación:
              Siliconas
   Proceden de monómeros del tipo R2Si(OH)2
   Se utiliza para sellar juntas debido a su
    carácter hidrofóbico.




                                          15
Copolímeros de condensación:
            Poliésteres
   Se producen por sucesivas reacciones de
    esterificación (alcohol y ácido)
   Forman tejidos.
   El más conocido es el “tergal” formado por ácido
    tereftálico (ácido p-benceno dicarboxilico) y el
    etilenglicol (etanodiol).




                                        16
Copolímeros de condensación:
         Poliamidas
   Se producen por sucesivas reacciones entre el
    grupo ácido y el amino con formación de amidas.
   Forman fibras muy resistentes.
   La poliamida más conocida es el nailon 6,6
    formado por la copolimerización del ácido adípico
    (ácido hexanodioico) y la 1,6-hexanodiamina




                                       17

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Halogenuros-de-alquilo
Halogenuros-de-alquiloHalogenuros-de-alquilo
Halogenuros-de-alquilogabriela80
 
practica 7 Poder reductor, formación de osazonas y síntesis de pentaacetato d...
practica 7 Poder reductor, formación de osazonas y síntesis de pentaacetato d...practica 7 Poder reductor, formación de osazonas y síntesis de pentaacetato d...
practica 7 Poder reductor, formación de osazonas y síntesis de pentaacetato d...IPN
 
Mapa Conceptual de Soluciones
Mapa Conceptual de SolucionesMapa Conceptual de Soluciones
Mapa Conceptual de Solucionesclaudiawinnipeg
 
Polimetilmetacrilato PMMA
Polimetilmetacrilato PMMAPolimetilmetacrilato PMMA
Polimetilmetacrilato PMMALuis Riveros
 
Elaboración de un polímero
Elaboración de un polímeroElaboración de un polímero
Elaboración de un polímeroKarla94olyo
 
Producción de ácido acético
Producción de ácido acéticoProducción de ácido acético
Producción de ácido acéticoDavid Ballena
 
Sintesis a-microesala-de-ácido-fumárico
Sintesis a-microesala-de-ácido-fumárico Sintesis a-microesala-de-ácido-fumárico
Sintesis a-microesala-de-ácido-fumárico IPN
 
Practica 2 sintesis de dibenzalacetona
Practica 2 sintesis de dibenzalacetonaPractica 2 sintesis de dibenzalacetona
Practica 2 sintesis de dibenzalacetonaIPN
 
Obtencion de-cloruro-de-terbutilo (1)
Obtencion de-cloruro-de-terbutilo (1)Obtencion de-cloruro-de-terbutilo (1)
Obtencion de-cloruro-de-terbutilo (1)Daniielitho0o
 
Estereoisomeros
EstereoisomerosEstereoisomeros
Estereoisomerosmacris8367
 
QUÍMICA ORGÁNICA III Informes de prácticas
QUÍMICA ORGÁNICA III Informes de prácticasQUÍMICA ORGÁNICA III Informes de prácticas
QUÍMICA ORGÁNICA III Informes de prácticasKALIUM academia
 
Dispersiones coloidales
Dispersiones coloidalesDispersiones coloidales
Dispersiones coloidalesSilvana Torri
 
Informe propiedades term de una celda
Informe propiedades term de una celdaInforme propiedades term de una celda
Informe propiedades term de una celdaclay245
 
Práctica 2: síntesis del nailon
Práctica 2: síntesis del nailonPráctica 2: síntesis del nailon
Práctica 2: síntesis del nailonguest54f6d24
 
El mundo de los polimeros 2
El mundo de los polimeros 2El mundo de los polimeros 2
El mundo de los polimeros 2Karla94olyo
 
Ley de viscosidad de newton
Ley de viscosidad de newtonLey de viscosidad de newton
Ley de viscosidad de newtonkeniarp
 
Práctica 2 sintesis de dibenzalacetona
Práctica 2 sintesis de dibenzalacetonaPráctica 2 sintesis de dibenzalacetona
Práctica 2 sintesis de dibenzalacetonaIPN
 

La actualidad más candente (20)

Halogenuros-de-alquilo
Halogenuros-de-alquiloHalogenuros-de-alquilo
Halogenuros-de-alquilo
 
practica 7 Poder reductor, formación de osazonas y síntesis de pentaacetato d...
practica 7 Poder reductor, formación de osazonas y síntesis de pentaacetato d...practica 7 Poder reductor, formación de osazonas y síntesis de pentaacetato d...
practica 7 Poder reductor, formación de osazonas y síntesis de pentaacetato d...
 
Mapa Conceptual de Soluciones
Mapa Conceptual de SolucionesMapa Conceptual de Soluciones
Mapa Conceptual de Soluciones
 
Polimetilmetacrilato PMMA
Polimetilmetacrilato PMMAPolimetilmetacrilato PMMA
Polimetilmetacrilato PMMA
 
Elaboración de un polímero
Elaboración de un polímeroElaboración de un polímero
Elaboración de un polímero
 
Producción de ácido acético
Producción de ácido acéticoProducción de ácido acético
Producción de ácido acético
 
Sintesis a-microesala-de-ácido-fumárico
Sintesis a-microesala-de-ácido-fumárico Sintesis a-microesala-de-ácido-fumárico
Sintesis a-microesala-de-ácido-fumárico
 
Practica 2 sintesis de dibenzalacetona
Practica 2 sintesis de dibenzalacetonaPractica 2 sintesis de dibenzalacetona
Practica 2 sintesis de dibenzalacetona
 
Polimerización
PolimerizaciónPolimerización
Polimerización
 
Obtencion de-cloruro-de-terbutilo (1)
Obtencion de-cloruro-de-terbutilo (1)Obtencion de-cloruro-de-terbutilo (1)
Obtencion de-cloruro-de-terbutilo (1)
 
Estereoisomeros
EstereoisomerosEstereoisomeros
Estereoisomeros
 
Destilacion organica
Destilacion organicaDestilacion organica
Destilacion organica
 
QUÍMICA ORGÁNICA III Informes de prácticas
QUÍMICA ORGÁNICA III Informes de prácticasQUÍMICA ORGÁNICA III Informes de prácticas
QUÍMICA ORGÁNICA III Informes de prácticas
 
Dispersiones coloidales
Dispersiones coloidalesDispersiones coloidales
Dispersiones coloidales
 
Informe propiedades term de una celda
Informe propiedades term de una celdaInforme propiedades term de una celda
Informe propiedades term de una celda
 
Práctica 2: síntesis del nailon
Práctica 2: síntesis del nailonPráctica 2: síntesis del nailon
Práctica 2: síntesis del nailon
 
El mundo de los polimeros 2
El mundo de los polimeros 2El mundo de los polimeros 2
El mundo de los polimeros 2
 
Ley de viscosidad de newton
Ley de viscosidad de newtonLey de viscosidad de newton
Ley de viscosidad de newton
 
Práctica 2 sintesis de dibenzalacetona
Práctica 2 sintesis de dibenzalacetonaPráctica 2 sintesis de dibenzalacetona
Práctica 2 sintesis de dibenzalacetona
 
CRISTALES Y CELDAS UNITARIAS
CRISTALES Y CELDAS UNITARIASCRISTALES Y CELDAS UNITARIAS
CRISTALES Y CELDAS UNITARIAS
 

Similar a 72 quimica.organica

Similar a 72 quimica.organica (20)

MACROMOLÉCULAS
MACROMOLÉCULAS MACROMOLÉCULAS
MACROMOLÉCULAS
 
2q 10 macromoleculas
2q 10 macromoleculas2q 10 macromoleculas
2q 10 macromoleculas
 
2q 09 quimica organica(macromoleculas)
2q 09 quimica organica(macromoleculas)2q 09 quimica organica(macromoleculas)
2q 09 quimica organica(macromoleculas)
 
Química orgánica 2
Química orgánica 2Química orgánica 2
Química orgánica 2
 
Polimeos_clase_tecnicatura.ppt
Polimeos_clase_tecnicatura.pptPolimeos_clase_tecnicatura.ppt
Polimeos_clase_tecnicatura.ppt
 
Polimeros sinteticos
Polimeros sinteticosPolimeros sinteticos
Polimeros sinteticos
 
Introducción a los Materiales Plásticos
Introducción a los Materiales PlásticosIntroducción a los Materiales Plásticos
Introducción a los Materiales Plásticos
 
El mundo de los Polimeros
El mundo de los PolimerosEl mundo de los Polimeros
El mundo de los Polimeros
 
Polimeros trab final (1)
Polimeros trab final (1)Polimeros trab final (1)
Polimeros trab final (1)
 
Polimeros
Polimeros Polimeros
Polimeros
 
Plásticos
Plásticos Plásticos
Plásticos
 
Polimeros
Polimeros Polimeros
Polimeros
 
Química organica
Química organicaQuímica organica
Química organica
 
Polímeros (QM29 - PDV 2013)
Polímeros (QM29 - PDV 2013)Polímeros (QM29 - PDV 2013)
Polímeros (QM29 - PDV 2013)
 
Polimeros
PolimerosPolimeros
Polimeros
 
Polimeros
PolimerosPolimeros
Polimeros
 
Polimerosjesus
PolimerosjesusPolimerosjesus
Polimerosjesus
 
Materiales plasticos 1
Materiales plasticos 1Materiales plasticos 1
Materiales plasticos 1
 
Quimica polimeros
Quimica polimerosQuimica polimeros
Quimica polimeros
 
El mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosEl mundo de los polímeros
El mundo de los polímeros
 

72 quimica.organica

  • 1. Química orgánica (II) Unidad 7. Segunda parte 1
  • 2. Contenidos (1) 1.– Tipos de polímeros según su procedencia, composición, estructura y comportamiento frente al calor. 2.– Copolimerización 3.– Tipos de polimerización: 3.1. Adición. 3.2. Condensación. 4.– Principales polímeros de adición: (Polietileno, PVC, poliestireno…) 2
  • 3. Polímeros o macromoléculas  Son moléculas muy grandes, con una masa molecular que puede alcanzar millones de UMAs que se obtienen por la repeticiones de una o más unidades simples llamadas “monómeros” unidas entre sí mediante enlaces covalentes.  Forman largas cadenas que se unen entre sí por fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas y por puentes covalentes. 3
  • 4. Tipos de macromoléculas  Naturales:  Artificiales: – Caucho – Plásticos – Polisacáridos. – Fibras textiles  Almidón. sintéticas  Celulosa. – Poliuretano – Proteínas. – Baquelita – Ácidos nucleicos 4
  • 5. Tipos de polímeros  Según su composición: Por su – Homopolímeros comportamiento ante Un sólo monómero el calor: – Copolímeros – Termoplásticos Dos o más monómeros Se reblandecen al  Según su estructura: calentar y recuperan sus propiedades al – Lineales enfriar. – Ramificados – Termoestables Si algún monómero se Se endurecen al ser puede unir por tres o más enfriados de nuevo por sitios. formar nuevos enlaces. 5
  • 6. Polímeros según su naturaleza POLÍMEROS NATURALES SINTÉTICOS (Celulosa, almidón) FIBRAS ELASTÓMEROS PLÁSTICOS (Naylon, tergal) (Neopreno) TERMOPLÁSTICOS TERMOESTABLES (Polietileno) (Baquelita) 6
  • 7. Propiedades de los polímeros sintéticos  Plásticos. – Termoplasticos: se moldean en caliente de forma repetida. – Termoestables: una vez moldeados en caliente, quedan rígidos y no pueden volver a ser moldeados.  Fibras. – Se pueden tejer en hilos (seda).  Elastómeros. – Tienen gran elasticidad por lo que pueden 7 estirarse varias veces su longitud (caucho).
  • 8. Tipos de polimerización.  Adición. – La masa molecular del polímero es un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero.  Condensación. – Se pierde en cada unión de dos monómeros una molécula pequeña, por ejemplo agua. – Por tanto, la masa molecular del polímero no es un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero. 9
  • 9. Reacción de adición  Iniciación: CH2=CHCl + catalizador ·CH2–CHCl·  Propagación o crecimiento: 2 ·CH2–CHCl· ·CH2–CHCl–CH2–CHCl·  Terminación: – Los radicales libres de los extremos se unen a impurezas o bien se unen dos cadenas con un terminal neutralizado. 10
  • 10. Polímeros de adición  MONÓMERO  POLÍMEROS S – Polietileno – Eteno – Polipropileno – Propeno – policloruro de vinilo – cloroeteno – teflón – tetraflúoreteno – poliacrilonitrilo – propenonitrilo – polibutadieno – butadieno – poliestireno – fenileteno – neopreno – 2-clorobutadieno 11
  • 11. Estructura y usos de algunos polímeros de adición MONÓMERO POLÍMERO USOS PRINCIPALES CH2=CH2 –CH2–CH2–CH2–CH2– Bolsas, botellas, juguetes... etileno polietileno CH2=CHCl –CH2–CHCl–CH2–CHCl– Ventanas, sillas, aislantes cloruro de vinilo policloruro de vinilo CF2=CF2 –CF2–CF2–CF2–CF2– Antiadherente, aislante. tetraflúoretileno PTFE (teflón) 12
  • 12. Principales polímeros de condensación  Homopolímeros: – Polietilenglicol – Siliconas  Copolímeros: – Poliésteres – Poliamidas 13
  • 13. Polímeros de condensación: Polietilenglicol  Suele producirse por la pérdida de una molécula de agua entre 2 grupos (OH) formándose puentes de oxígeno.  CH2OH–CH2OHetanodiol (etilenglicol) ⇓  CH2OH–CH2–O–CH2–CH2OH + H2O ⇓  ...–O–CH2–CH2–O–CH2–CH2–O... (polietilenglicol) 14
  • 14. Polímeros de condensación: Siliconas  Proceden de monómeros del tipo R2Si(OH)2  Se utiliza para sellar juntas debido a su carácter hidrofóbico. 15
  • 15. Copolímeros de condensación: Poliésteres  Se producen por sucesivas reacciones de esterificación (alcohol y ácido)  Forman tejidos.  El más conocido es el “tergal” formado por ácido tereftálico (ácido p-benceno dicarboxilico) y el etilenglicol (etanodiol). 16
  • 16. Copolímeros de condensación: Poliamidas  Se producen por sucesivas reacciones entre el grupo ácido y el amino con formación de amidas.  Forman fibras muy resistentes.  La poliamida más conocida es el nailon 6,6 formado por la copolimerización del ácido adípico (ácido hexanodioico) y la 1,6-hexanodiamina 17