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POLIMEROS
M. en C. Itzcoatl Ordoñez Lozano
DEFINICION ETIMOLOGICA
POLIMERO
POLI: Muchas
MERO: Partes
POLÍMEROS
Los polímeros son macromoléculas
formadas por la unión de moléculas
mas pequeñas llamadas
monómeros.
Los Polímeros están formados
por
• Carbono
• Hidrogeno
• Oxigeno
• Nitrógeno
 Lo que distingue a los
polímeros de los materiales
constituidos por moléculas de
tamaño normal son sus
propiedades mecánicas.
CLASIFICACIÓN
 Según su origen
 Según su mecanismo de
polimerización
 Según su composición química
 Según sus aplicaciones
 Según su comportamiento al elevar
su temperatura
SEGÚN SU ORIGEN
 Polímeros naturales: El almidón cuyo monómero es la glucosa y
al algodón, hecho de celulosa, cuyo monómero también es la
glucosa.
 Polímeros semisintéticos. Se obtienen por transformación de
polímeros naturales, ejemplo una cobija de lana.
 Polímeros sintéticos. Muchos polímeros se obtienen
industrialmente a partir de los monómeros como son Policloruro
de vinilo (PVC).
SEGÚN SU MECANISMO DE
POLIMERIZACIÓN
 Polímeros de condensación:
Si la molécula de monómero pierde átomos
cuando pasa a formar parte del polímero.
Por lo general se pierde una molécula
pequeña, como agua o HCl gaseoso
+ +
 Polímeros de adición: Si la molécula de
monómero pasa a formar parte del polímero
sin pérdida de átomos
+
SEGÚN SU COMPOSICIÓN
QUÍMICA
 Polímeros vinílicos: La cadena principal de sus
moléculas está formada exclusivamente por
átomos de carbono.
 Polímeros orgánicos: Posee en la cadena principal
átomos de carbono.
 Polímeros estirénicos: que incluyen al estireno
entre sus monómeros.
 Polímeros vinílicos halogenados: que incluyen
átomos de halógenos (cloro, flúor...) en su
composición.
 Polímeros orgánicos no vinílicos: Además de
carbono, tienen átomos de oxígeno o nitrógeno en
su cadena principal.
SEGÚN SUS APLICACIONES
 Elastomeros. Son materiales con
muy bajo módulo de elasticidad y
alta extensibilidad; es decir, se
deforman mucho al someterlos a un
esfuerzo pero recuperan su forma
inicial al eliminar el esfuerzo. En
cada ciclo de extensión y
contracción los elastómeros
absorben energía, una propiedad
denominada resiliencia.
SEGÚN SU COMPORTAMIENTO
AL ELEVAR SU TEMPERATURA
 Termoplásticos: que fluyen (pasan al estado
líquido) al calentarlos y se vuelven a endurecer
(vuelven al estado solidó) al enfriarlos. Su
estructura molecular presenta pocos o ningún).
 Termoestables: que no fluyen, y lo único que
conseguimos al calentarlos es que se
descompongan químicamente, en vez de fluir.
Parámetro Determina Fundamentalmente
Peso molecular
(mayor)
Mayor Viscosidad y elasticidad
Mayor tenacidad mecánica
Mayor fragilidad.
Parámetro Determina Fundamentalmente
Distribución de
pesos
moleculares
(mas ancha)
Mejora facilidad de proceso
Menos tenacidad mecánica
Menor resistencia a los agentes activos (detergentes y
disolventes)
PROPIEDADES
ELÉCTRICAS
 Las propiedades eléctricas de los
polímeros industriales están
determinadas principalmente, por
la naturaleza química del material
(enlaces covalentes de mayor o
menor polaridad) y son poco
sensibles a la micro-estructura
cristalina o amorfa del material,
que afecta mucho más a las
propiedades mecánicas.
 Resistencia
 Un polímero tiene resistencia a la torsión si es resistente cuando es
puesto bajo torsión. También está la resistencia al impacto. Una muestra
tiene resistencia al impacto si es fuerte cuando se la golpea agudamente
de repente, como con un martillo.
 Elongación
 Pero las propiedades mecánicas de un polímero no se remiten
exclusivamente a conocer cuán resistente es. La resistencia nos indica
cuánta tensión se necesita para romper algo. Pero no nos dice nada de lo
que ocurre con la muestra mientras estamos tratando de romperla. Ahí es
donde corresponde estudiar el comportamiento de elongación de la
muestra polimérica. La elongación es un tipo de deformación.
GLOSARIO
 Monómero (del griego mono, uno y meros, parte) es
una molécula de pequeña masa molecular que unida a
otros monómeros, a veces cientos o miles, por medio de
enlaces químicos, generalmente covalentes, forman
macromoléculas llamadas polímeros.
 Esferulita pequeños cuerpos esféricos
 Se denomina abrasión (del lat. abradĕre, "raer") a la
acción mecánica de rozamiento y desgaste que provoca
la erosión de un material o tejido
 Resiliencia (del verbo latino resilio, resilire: ‘saltar
hacia atrás, rebotar’)
 Polimerización: Es la reacción por la cual se sintetiza un polímero
a partir de sus monómeros. Según el mecanismo por el cual se
produce la reacción de polimerización para dar lugar al polímero,
esta se clasifica como "polimerización por pasos" o como
"polimerización en cadena".
 El estireno: es un hidrocarburo aromático de fórmula C8H8
manufacturado por la industrial química. Este compuesto
molecular se conoce también como vinil benceno, etenilbenceno,
cinameno o feniletileno.
 Un copolímero es una macromolécula compuesta por dos o más
unidades repetitivas distintas, que se pueden unir de diferentes
formas por medio de enlaces químicos.
Fuentes
 https://www.ecured.cu/Pol%C3%ADmero
 https://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula

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Polímeros: definición, clasificación y propiedades

  • 1. POLIMEROS M. en C. Itzcoatl Ordoñez Lozano
  • 3. POLÍMEROS Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de moléculas mas pequeñas llamadas monómeros.
  • 4. Los Polímeros están formados por • Carbono • Hidrogeno • Oxigeno • Nitrógeno
  • 5.  Lo que distingue a los polímeros de los materiales constituidos por moléculas de tamaño normal son sus propiedades mecánicas.
  • 6. CLASIFICACIÓN  Según su origen  Según su mecanismo de polimerización  Según su composición química  Según sus aplicaciones  Según su comportamiento al elevar su temperatura
  • 7. SEGÚN SU ORIGEN  Polímeros naturales: El almidón cuyo monómero es la glucosa y al algodón, hecho de celulosa, cuyo monómero también es la glucosa.  Polímeros semisintéticos. Se obtienen por transformación de polímeros naturales, ejemplo una cobija de lana.  Polímeros sintéticos. Muchos polímeros se obtienen industrialmente a partir de los monómeros como son Policloruro de vinilo (PVC).
  • 8. SEGÚN SU MECANISMO DE POLIMERIZACIÓN  Polímeros de condensación: Si la molécula de monómero pierde átomos cuando pasa a formar parte del polímero. Por lo general se pierde una molécula pequeña, como agua o HCl gaseoso + +
  • 9.  Polímeros de adición: Si la molécula de monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomos +
  • 10. SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA  Polímeros vinílicos: La cadena principal de sus moléculas está formada exclusivamente por átomos de carbono.  Polímeros orgánicos: Posee en la cadena principal átomos de carbono.  Polímeros estirénicos: que incluyen al estireno entre sus monómeros.  Polímeros vinílicos halogenados: que incluyen átomos de halógenos (cloro, flúor...) en su composición.  Polímeros orgánicos no vinílicos: Además de carbono, tienen átomos de oxígeno o nitrógeno en su cadena principal.
  • 11. SEGÚN SUS APLICACIONES  Elastomeros. Son materiales con muy bajo módulo de elasticidad y alta extensibilidad; es decir, se deforman mucho al someterlos a un esfuerzo pero recuperan su forma inicial al eliminar el esfuerzo. En cada ciclo de extensión y contracción los elastómeros absorben energía, una propiedad denominada resiliencia.
  • 12. SEGÚN SU COMPORTAMIENTO AL ELEVAR SU TEMPERATURA  Termoplásticos: que fluyen (pasan al estado líquido) al calentarlos y se vuelven a endurecer (vuelven al estado solidó) al enfriarlos. Su estructura molecular presenta pocos o ningún).  Termoestables: que no fluyen, y lo único que conseguimos al calentarlos es que se descompongan químicamente, en vez de fluir.
  • 13.
  • 14. Parámetro Determina Fundamentalmente Peso molecular (mayor) Mayor Viscosidad y elasticidad Mayor tenacidad mecánica Mayor fragilidad. Parámetro Determina Fundamentalmente Distribución de pesos moleculares (mas ancha) Mejora facilidad de proceso Menos tenacidad mecánica Menor resistencia a los agentes activos (detergentes y disolventes)
  • 15. PROPIEDADES ELÉCTRICAS  Las propiedades eléctricas de los polímeros industriales están determinadas principalmente, por la naturaleza química del material (enlaces covalentes de mayor o menor polaridad) y son poco sensibles a la micro-estructura cristalina o amorfa del material, que afecta mucho más a las propiedades mecánicas.
  • 16.
  • 17.  Resistencia  Un polímero tiene resistencia a la torsión si es resistente cuando es puesto bajo torsión. También está la resistencia al impacto. Una muestra tiene resistencia al impacto si es fuerte cuando se la golpea agudamente de repente, como con un martillo.  Elongación  Pero las propiedades mecánicas de un polímero no se remiten exclusivamente a conocer cuán resistente es. La resistencia nos indica cuánta tensión se necesita para romper algo. Pero no nos dice nada de lo que ocurre con la muestra mientras estamos tratando de romperla. Ahí es donde corresponde estudiar el comportamiento de elongación de la muestra polimérica. La elongación es un tipo de deformación.
  • 18. GLOSARIO  Monómero (del griego mono, uno y meros, parte) es una molécula de pequeña masa molecular que unida a otros monómeros, a veces cientos o miles, por medio de enlaces químicos, generalmente covalentes, forman macromoléculas llamadas polímeros.  Esferulita pequeños cuerpos esféricos  Se denomina abrasión (del lat. abradĕre, "raer") a la acción mecánica de rozamiento y desgaste que provoca la erosión de un material o tejido  Resiliencia (del verbo latino resilio, resilire: ‘saltar hacia atrás, rebotar’)
  • 19.  Polimerización: Es la reacción por la cual se sintetiza un polímero a partir de sus monómeros. Según el mecanismo por el cual se produce la reacción de polimerización para dar lugar al polímero, esta se clasifica como "polimerización por pasos" o como "polimerización en cadena".  El estireno: es un hidrocarburo aromático de fórmula C8H8 manufacturado por la industrial química. Este compuesto molecular se conoce también como vinil benceno, etenilbenceno, cinameno o feniletileno.  Un copolímero es una macromolécula compuesta por dos o más unidades repetitivas distintas, que se pueden unir de diferentes formas por medio de enlaces químicos.