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Macromoléculas sintéticas
ORTIZ SANTOS HECTOR GABRIEL
Created on June 18, 2023
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Transcript
Macromoléculas sintéticas
waos
INTEGRANTES: Mendez Gomez Juan Carlos Moreno Gamez Mauricio Ortiz Santos Héctor Gabriel Perez Cruz Jose Leonardo Suarez Atanasio Diego Armando Villalon Calles Enrique Emiliano Santiago Hernandez Ramon Francisco Zainos Gonzales David
SUBTEMAS a ver:
Definición de macromoléculas
Que son los polímeros y cuales son
Donde se ocupan y cual es su función
Importancia y relevancia en el mundo que nos rodea.
¿Qué son las macromoléculas?
Las macromoléculas son moléculas de enorme tamaño, es decir, que están compuestas por miles o cientos de miles de átomos. Pueden ser de naturaleza biológica, resultado de los procesos que ocurren en los organismos vivientes, o bien sintéticas, producidas por el ser humano en laboratorios químicos o biológicos.
¿Qué son los Polímeros?
En química, los polímeros son un tipo de macromoléculas constituidas por cadenas de unidades más simples, llamadas monómeros, unidas entre sí mediante enlaces covalentes. Su nombre proviene del griego polys (“muchos”) y meros (“segmento”). Generalmente son moléculas orgánicas de enorme importancia tanto en el mundo natural como en el industrial. Entre estas moléculas se incluyen el ADN en nuestras células, el almidón de las plantas, el nailon y la mayoría de los plásticos.
¿ C u á l e s s o n ?
Si se clasifican según su origen, los polímeros pueden ser:
Polímeros semisintéticos:
Polímeros naturales
Polímeros sintéticos:
Son creados por transformación de polímeros naturales.
Son creados enteramente por el ser humano.
Su origen es biológico.
¿ C u á l e s s o n ?
Si se clasifican según su reacción al aumentar la temperatura, podemos distinguir entre:
Polímeros termoestables:
Polímeros termoplásticos:
Polímeros elastómeros:
Cuando se elevan, su temperatura se descomponen químicamente. No se deforman, es decir, no fluye el material.
Al elevar la temperatura se derriten y pasan al estado líquido, pero cuando se enfrían, vuelven a pasar al estado sólido.
Se deforman al aumentar la temperatura, pero recuperan su forma original.
¿ C u á l e s s o n ?
Si se clasifican según su composición, podemos distinguir entre:
Polímeros inorgánicos:
Polímeros orgánicos:
Polímeros orgánicos no vinílicos:
Polímeros orgánicos vinílicos:
Semejantes a los orgánicos, pero con enlaces dobles carbono-carbono. Incluyen las poliolefinas, estirénicos, vinílicos halogenados y acrílicos.
Poseen átomos de oxígeno y/o nitrógeno en su cadena principal, además de carbonos. Incluyen los poliésteres, las poliamidas y los poliuretanos.
Basados en otros elementos como el azufre (polisulfuros) o el silicio (la silicona).
Poseen una cadena principal de átomos de carbono.
Polímeros Lineales
En un polímero lineal las unidades monoméricas se unen unas a otras formando cadenas sencillas. Estas largas cadenas son flexibles y se comportan como una masa de fideos, esquematizada en la figura, donde cada círculo representa una unidad monomérica. Las cadenas de los polímeros lineales pueden unirse entre sí por fuerzas de van der Waals. Polietileno, cloruro de polivinilo, poliestireno, poli (metacrilato de metilo), nilón y fluorocarbonos son algunos polímeros de estructura lineal.
Polímeros ramificados.
Se sintetizan polímeros cuya cadena principal está conectada lateralmente con otras cadenas secundarias, como está esquematizado en la figura. Son los llamados polímeros ramificados. Las ramas, que forman parte de la cadena molecular principal, son el resultado de las reacciones locales que ocurren durante la síntesis del polímero. La eficacia del empaquetamiento de la cadena se reduce con las ramificaciones y, por tanto, también disminuye la densidad del polímero.
Polímeros entrecruzados
En los polímeros entrecruzados, cadenas lineales adyacentes se unen transversalmente en varias posiciones mediante enlaces covalentes, como está re presentado en la figura. El entrecruzamiento se realiza durante la síntesis o por reacciones químicas irreversibles que normalmente ocurren a elevada temperatura. A menudo el entrecruzamiento va acompañado por la adición mediante enlace covalente de átomos o moléculas a las cadenas. Muchos de los materiales elásticos de caucho están entrecruzados.
Polímeros reticulados
Las unidades monoméricas trifuncionales, que tienen tres enlaces covalentes activos, forman redes tridimensionales (figura) en lugar de las cadenas lineales generadas por las unidades monoméricas bifuncionales. Los polímeros compuestos por unidades trifuncionales se denominan polímeros reticulados. Un polímero entrecruzado, prácticamente, se puede clasificar como polímero reticulado. Estos materiales tienen propiedades mecánicas y térmicas específicas. Los polímeros epoxy y los fenol-formaldehído pertenecen a este grupo.
¿ D o n d e s e o c u p a n ?
Los polímeros han estado presentes siempre en nuestro entorno y en nuestro interior. Por ejemplo, polímeros encontrados en nuestros ecosistemas son: celulosa, seda, lana, almidón, caucho natural, etc. Por otro lado, proteínas, ácidos nucleicos como el ADN, entre otros, son polímeros que están en nuestro cuerpo. Todos estos compuestos creados por la naturaleza se conocen como polímeros naturales.A lo largo de los años, la inminente evolución en el desarrollo de nuevos materiales para satisfacer las necesidades de diversos campos de aplicación, ha ocasionado que se produzcan polímeros sintéticos.El uso de polímeros para una aplicación, implica un proceso de manufactura, donde los polímeros empleados como materia prima son sometidos a esfuerzos mecánicos y a un amplio rango de temperaturas.
Los polímeros se pueden usar para reforzar, aislar, espesar, licuar... y mucho más. Los usos potenciales para los polímeros parecen ser infinitos y este también es el caso dentro de la Industria de la Construcción. Los polímeros son compuestos químicos que consisten en moléculas de cadena o moléculas ramificadas.
¿ C u á l e s s u f u nc i ó n ?
Importancia de los polímeros
La importancia de los polímeros reside especialmente en la variedad de utilidades que el ser humano le puede dar a estos compuestos. Así, los polímeros están presentes en muchos de los alimentos o materias primas que consumimos, pero también en los textiles, en la electricidad, en materiales utilizados para la construcción como el caucho, en el plástico y otros materiales cotidianos como el poliestireno, el polietileno, en productos químicos como el cloro, en la silicona, etc. Todos estos materiales son utilizados por diferentes razones ya que brindan propiedades distintas a cada uso: elasticidad, plasticidad, pueden ser adhesivos, resistencia al daño, etc.
relevancia de los polímeros en el mundo que nos rodea
En su forma sintética, son la base de los plásticos. Estos polímeros, altamente versátiles, se encuentran en numerosos usos de la vida cotidiana. En la construcción, los polímeros se utilizan para hacer que los productos, para diversas aplicaciones, sean aún más duraderos o con mayor capacidad de adhesivado o sellado. Sin embargo, los polímeros no solo se utilizan para mejorar los materiales, sino también para evitar daños estructurales del edificio.