• 发型师,就应该玩转短视频,提高IP转化,带你会玩会视频

    课程介绍发型师,就应该玩转短视频,提高IP转化,带你会玩会视频文件目录[1]-发型师为什么要做短视频.m4[2]-如何打造IP.m4[3]-发型师剪辑基础入门.m4[4]-发型师常用剪辑手法.m4[5]-看似简单的作品用了多少道具.m4[6]-美业账号规划,m4[7]-我们要学会增加视频互动率,m4[8]-发型师短视频变现方式.m4[9]-突破初始播放.m4[10]-我们有粉丝基础后续,m4[11]-如何提高粉丝价值和得到关注的要素,m4[12]-选择热门话题.m4[13]-五种爆款文案,m4[14]-抖音推送逻辑和圈层,m4[15]-拍摄沟通及模特沟通,m4[16]-根据不同的作品风格呈现拍摄效果,m4[17]-模特成品.m4[18]-课程总结,m4[19]-个人经历.m4...

    2024-03-30 发型师短视频 发型师短视频拍摄文案脚本

  • 短视频剪脚本策划直播电商运营起号本地同城一站式

    课程介绍课程来自于短视频剪脚本策划直播电商运营起号本地同城一站式文件目录风险提醒(先看).txt1【课程简介】快速了解课程内容.m42【入门必看】熟知平台短视频逻辑.m43【入门必看】熟知平台直播运营逻辑.m44【入门必看】账号的注意事项及误区.m45【基础课堂】账号搭建的小技巧.m46【基础课堂】发布时间规律(上).m47【基础课堂】发布时间规律(下).m48【基础课堂】发布作品规律.m49【基础课堂】如何做好爆款视频开头.m410【基础课堂】黄金开头的重要性.m411【基础课堂】视频封面的重要性.m412【基础课堂】爆款文案的创作公式.m413【基础课堂】爆款文案的类型.m414【基础课堂】如何做好爆款封面.m415【进阶学堂】认识抖加是什么.m416【进阶学堂】如何投放抖加.m417【进阶学堂】如何给账号打标签.m418【进阶学堂】如何打造人设(一).m419【进阶学堂】如何打造人设(二).m420【进阶学堂】如何打造人设(三).m421【快速指南】新手快速建立新的平台认知.m422【快速指南】迷惘新手快速确定自己的方向.m423【内容创作】利用工具帮助我们创作内容脚本和直播话术.m424【摄影教学】怎么拍摄(一).m425【摄影教学】怎么拍摄(二).m426【摄影教学】怎么拍摄(三).m427【摄影教学】怎么拍摄(四).m428【摄影教学】怎么拍摄(五).m429【摄影教学】怎么拍摄(六).m430【摄影教学】怎么拍摄(七).m431【后期剪辑】剪辑基础课(上).m432【后期剪辑】剪辑基础课(下).m433【后期剪辑】剪辑快速入门教学.m434【后期剪辑】剧情类实操剪辑教学.m435【后期剪辑】卡点类实操剪辑教学.m436【后期剪辑】口播类实操剪辑教学.m437【电商直播】0粉直播起号的基础逻辑.m438【电商直播】自然流的玩法逻辑.m439【电商直播】如何突破流量层级.m440【电商直播】控制流量三频共振.m441【电商视频】各个渠道的流量玩法.m442【电商视频】带货视频的考核玩法.m443【电商视频】带货视频的拍摄以及制作.m444【投流技巧】投流的基本逻辑快速起量.m445【投流工具】抖加以及小店随心推玩法.m446【投流工具】千川工具的玩法及注意事项.m447【本地生活】同城各行业商家入驻的玩法.m448【本地生活】同城各行业的视频以及变现方式.m449【本地生活】同城的流量运营玩法及注意事项.m450【好物分享】0粉开启橱窗带货好物分享教学.m4...

    2024-03-10

  • 教你拍好女朋友——基础人像外实战

    资源名称:【站酷学习】教你拍好女朋友mdahmdah基础人像外实战资源简介:摄影爱好者、想学习基础人像拍摄的同学、想提升人像拍摄技能的学员。...

    2024-03-01

  • 华为手机月亮技巧

    华为手机月亮技巧:选择合适的拍摄时间:最佳拍摄时间为日出或日落前后一小时。此时,月亮处于低空,更靠近地平线,能够拍出更好的效果。避免在满月时拍摄,因为月亮太亮,容易过曝。使用三脚架:三脚架可以帮助你稳定手机,避免抖动造成画面模糊。如果没有三脚架,可以将手机放在平稳的表面上,或使用手机支架。使用专业模式:大多数华为手机都具有专业模式,可以让你手动调整相机参数,以获得更好的拍摄效果。在专业模式中,你可以调整快门速度、光圈值和白平衡等参数,以获得最佳的曝光和色彩效果。使用长焦镜头:如果你的华为手机具有长焦镜头,可以使用长焦镜头拍摄月亮,以获得更清晰、更近的画面。长焦镜头可以帮助你避免使用数字变焦,从而减少画面噪点和失真。手动对焦:在专业模式中,你可以手动对焦,以确保月亮清晰锐利。将焦点对准月亮的中心,然后轻按屏幕以锁定焦点。使用连模式:使用连模式可以捕捉到月亮的不同相位,以便你选择出最佳的照片。在专业模式中,通常可以找到连模式的设置。后期编辑:拍摄完成后,你可以使用手机自带的编辑器或第三方编辑软件对照片进行后期编辑。你可以调整亮度、对比度、饱和度等参数,以优化照片的效果。...

    2024-01-09 月亮长焦镜头 月亮 长焦镜头怎么调

  • 活动

    活动是指摄影师和模特一起外出拍摄照片的活动。外活动通常在风景优美的地方进行,模特会穿着不同的服装,在不同的场景中拍摄照片。外活动可以是商业性质的,也可以是非商业性质的。商业性质的外活动通常是为了宣传某种产品或服务,模特会穿着赞助商的产品或服务拍摄照片。非商业性质的外活动通常是为了创作艺术作品,摄影师和模特会一起探索不同的拍摄地点和风格。外活动对于摄影师和模特来说都是很有益处的。对于摄影师来说,外活动可以帮助他们提高摄影技巧,积累作品集,结识模特和同行。对于模特来说,外活动可以帮助他们提高模特技巧,积累作品集,结识摄影师和同行。外活动需要注意以下几点:选择合适的地点。外活动的地点应该风景优美,有足够的空间拍摄照片。准备合适的服装。模特需要准备合适的服装,以适应不同的场景和拍摄风格。提前沟通拍摄方案。摄影师和模特需要提前沟通拍摄方案,以确保双方对拍摄结果有相同的预期。注意安全。外活动通常在户外进行,摄影师和模特需要注意安全,避免发生意外。外活动可以是一次非常愉快的经历,摄影师和模特都可以从中受益。通过外活动,摄影师和模特可以创作出美丽的艺术作品,并留下美好的回忆。...

    2024-01-08

  • 《肘后备急方》(晋)葛洪撰;汪剑,邹运国,罗思整理|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《肘后备急方》【作者】(晋)葛洪撰;汪剑,邹运国,罗思整理【丛书名】实用千家妙方系列丛书【页数】190【出版社】北京:中国中医药出版社,2016.05【ISBN号】978-7-5132-3080-3【分类】方书-中国-晋代【参考文献】(晋)葛洪撰;汪剑,邹运国,罗思整理.肘后备急方.北京:中国中医药出版社,2016.05.图书封面:《肘后备急方》内容提要:《肘后备急方》为晋代葛洪所撰,本书选《玉函方》书中精要之方,重点选取常见病、急性病的简便治疗方药,编撰成书,以备临证急用。第一卷到第四卷为内病,主治方包括中恶、心腹痛、伤寒、时气、中风、水病、黄疸、虚损、上气咳嗽等疾病,大约相当于内科疾病。第五卷到第六卷为外发病,主治方包括痈疽、疮毒、癣疥、耳目等疾病,大约相当于外科类疾病。第七卷为他犯病,主治方包括虫兽伤、中毒等疾病第八卷为百病备急丸散及牲畜病等。...

    2024-01-04 epub mobi azw3哪个好 epub mobi pdf区别

  • 《老中医经典养胃方》李勇,杨长春主编|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《老中医经典养胃方》【作者】李勇,杨长春主编【丛书名】汉竹·健康爱家系列【页数】175【出版社】江苏凤凰科学技术出版社,2019.10【ISBN号】978-7-5537-7117-5【价格】39.80【分类】脾胃病-验方-汇编【参考文献】李勇,杨长春主编.老中医经典养胃方.江苏凤凰科学技术出版社,2019.10.图书封面:《老中医经典养胃方》内容提要:本书用通俗易懂的语言,教大家一些养护脾胃和防治常见老胃病的方法。从穴位疗法、饮食疗法以及运动和生活方面对不同体质、不同人群进行脾胃调理,更加有针对性,同时还对一些常见老胃病给出了具体的对症食疗、穴位疗法,让长年受胃病、胃部不适困扰的人,不用天天上医院,在家就能轻松养好胃。...

    2024-01-04 李勇中医诊所 中医科李勇

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  • 正常肺部x光片怎么(正常肺部x光片)

    正常肺部X光片拍摄影像学检查方法:体位:患者站立或取正坐位,双手置于体侧,保持自然站立或坐立姿势。呼吸:要求患者自然呼吸,胸部尽量吸气并保持。定位:以胸骨中线作为中点,将患者胸部正对X光射线方向,确保肺部居中。射线角度:X光射线束在患者后背垂直射入胸部,使X光射线穿透肺部并到达X光胶片或探测器。曝光:根据患者体型和X光机的参数设置合适的曝光时间,确保X光片图像清晰。显影:将X光胶片或探测器获得的图像进行显影处理,以显示肺部结构和病变。结果解读:由专业放射科医生对X光片图像进行分析和诊断,判断肺部是否有异常情况。正常肺部X光片应显示以下特征:胸廓对称,两侧肺野透明度一致,无明显阴影。肺纹理清晰,分布均匀,无明显增粗或减少。心脏位于胸腔中,大小和形状正常,无明显肿大或缩小。纵隔结构清晰,气管和食管居中,无明显移位或压迫。肺门及肺血管影清晰,无明显扩张或狭窄。肋骨完整,无明显骨折或缺损。胸膜腔内无明显积液或气胸。如果在X光片上发现异常情况,则需要进一步检查和诊断,以确定病变的性质和严重程度。...

    2023-12-21 肺部x光片可以看出哪些东西 肺部x光片正常图

  • 要看银山天浪 开窗放入大江来(要看银山天浪)

    银山天浪“要看银山天浪,开窗放入大江来。”这句诗出自清代诗人袁枚的《登庐山大林寺远眺》,描绘了庐山银山寺的壮丽景色。银山寺位于庐山东南,因其建在银山之巅,故名银山寺。银山寺始建于唐代,历经多次修葺,仍然保留着唐代建筑的风格。银山寺最著名的景点之一就是银山天浪。银山天浪是指庐山瀑布飞流直下,激起万丈水花,犹如银河倾泻而下,壮观无比。银山天浪的最佳观赏地点是大林寺。大林寺位于银山寺西侧,从大林寺的远眺亭可以将银山天浪的壮丽景色尽收眼底。银山天浪的形成与庐山独特的地理位置有关。庐山位于长江中游,地势险峻,山峰耸立。当长江的洪水经过庐山时,受到山峰的阻挡,便形成了一系列的瀑布。其中,最著名的就是银山天浪。银山天浪的美,不仅在于其壮观的景色,还在于其丰富的文化内涵。银山天浪是庐山精神的象征。庐山精神是一种坚韧不拔、奋勇向上的精神。这种精神激励着无数人克服困难,取得成功。银山天浪也是中华民族精神的象征。中华民族是一个勤劳勇敢、自强不息的民族。中华民族的精神力量,使我们能够战胜一切困难,取得最后的胜利。银山天浪是庐山的一张名片,也是中华民族的一笔宝贵财富。它激励着无数人奋发图强,为中华民族的复兴而努力奋斗。...

    2023-12-21 庐山大林寺还有吗 庐山大林寺

  • 虎啸龙吟哪一年的(虎啸龙吟什么时候播出)

    虎啸龙吟于2017年2月21日播出。虎啸龙吟是根据东晋史家陈寿所著的《三国志》改编,由慈文传媒、凤凰传奇影业、江苏稻草熊影业联合出品,郑晓龙、刘家成执导,王晓鹰编剧,杨修华担任总制片人,吴秀波、刘涛、蒋欣、李晨领衔主演,多位实力派演员倾情加盟的历史权谋古装剧。该剧以三国时期司马家族的视角,讲述了司马克之父子如何稳固朝纲、克复中原的故事。虎啸龙吟在播出后受到了广大观众的喜爱,豆瓣评分8.4分。该剧画面精美,服装道具考究,剧情跌宕起伏,引人入胜。吴秀波、刘涛、蒋欣、李晨等演员的表演也十分精彩,将剧中人物刻画得入木三分。虎啸龙吟是一部难得的良心古装剧,值得一看。...

    2023-12-20

  • 《高难度谈话》杨编著|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《高难度谈话》【作者】杨编著【页数】245【出版社】长春:吉林文史出版社,2018.11【ISBN号】978-7-5472-5476-9【价格】36.80【分类】口才学-通俗读物【参考文献】杨编著.高难度谈话.长春:吉林文史出版社,2018.11.图书封面:《高难度谈话》内容提要:本书是现代人必修的话语权塑造课程。内容涉及如何在谈话中从容、自信、亲切地展现人格魅力与领导风范;面对各种公众场合,如何张口就来,纲举目张,语惊四座,举手投足彰显卓越才能和不凡气质;如何迅速提升公众沟通能力和影响能力。...

    2023-12-12 epub书籍 epubpdf

  • 《高分子物理 第2版》励泉,武德珍,张晨编著|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《高分子物理第2版》【作者】励泉,武德珍,张晨编著【丛书名】国家精品课程“高分子物理”主讲教材.高分子材料与工程专业系列教材【页数】329【出版社】北京:中国轻工业出版社,2020.07【ISBN号】978-7-5184-2954-7【价格】59.80【分类】高聚物物理学【参考文献】励泉,武德珍,张晨编著.高分子物理第2版.北京:中国轻工业出版社,2020.07.图书封面:图书目录:《高分子物理第2版》内容提要:本书将高分子的结构与运动规律作为“高分子物理”这门课程的全新定位,并以此为主线,将高分子物理的理论体系按严格的逻辑关系进行构建。围绕高分子的熵弹性、缠结与松弛三个关键概念,揭示了高分子运动不同于小分子的特殊运动规律,为高分子材料结构与性能的研究提供了坚实的理论基础。本书专为高分子类专业本科教学编写,是国家精品课程“高分子物理”主讲教材。还尤其适合作为考研参考书。本书以最小的篇幅覆盖了本科高分子物理的必修知识点,简明扼要,全书可用42学时学完。内容每章内容之后有大量习题,书后附有习题详解,从网上可下载全套的PPT课件,为青年教师的教学及学生自学提供了极大便利。《高分子物理第2版》内容试读第1章化学结构从有机化学的学习得知,高分子是由小分子的聚合得到的,故更准确的术语应是聚合物(olymer)。“oly”是多的意思,“mer”是单体的意思,所以聚合物就是由多个单体连接而成的物质。这种物质的分子具有很高的质量,故被称作高分子或大分子。小分子单体的聚合赋予了高分子3个基本特征:①由重复的化学单元连接而成:②链状的基本结构,故又称作分子链:③足够的长度,故称“大”、称“高”。高分子的链状结构在今天已是尽人皆知的常识。但在整整100年前的1920年,还是一个石破天惊的大胆论断。就在大家都以为聚合物是由小分子聚集而成的胶体物质时,德国化学家HermaStaudiger(1881一1965)提出,高分子是重复单体以共价键相互连接而成的链状分子,又通过此后10年的努力使人们接受了这一观点。作为高分子科学的奠基人,Staudiger在1953年以72岁的高龄等来了迟到的诺贝尔化学奖。他的长链理论也正是本书中所有内容的基础。足够的链长度是高分子材料具有足够强度的必要条件。小分子单体多数为气体或液体,无强度可言。仅仅由少量单体连接而成的聚合体,仍不能具备足够的强度。必须由足够多单体相互连接形成足够长的高分子链,得材料才能具有日常使用甚至工程应用所需的强度。那么足够的长度是多长?回答这个问题的最好示例是烷烃的强度随长度的变化。甲、乙、丙、丁烷是气体,518个碳的烷烃是液体,18个碳原子以上的烷烃为固体的白石蜡,仍是脆性物质。这个同系物的相对分子质量继续增加,超过4000g/mol之后,性质会发生转变,成为又强又韧的聚乙烯。为什么性质会发生从脆到韧的转变?是因为分子链到了一定长度之后,彼此之间就会相互纠缠在一起,在材料中引入了除化学键、范德华力之外的又一种作用形式一缠结,正是缠结作用把长长的分子链紧紧结合在一起。产生缠结是小分子的聚合体转变为大分子或聚合物的门槛。用相对分子质量对分子长度进行度量,我们称产生缠结的相对分子质量为临界相对分子质量。聚合体的力学性质随相对分子质量不断变化,而一旦越过发生缠结的临界相对分子质量,增加或减少一个单体对力学性能不再有显著影响,这样的聚合体就是一般意义上的聚合物。当然,低于临界相对分子质量、不能产生缠结的聚合体也是聚合物,在学界被称作低聚物。通过以上的描画,高分子的图像就是串在一起的、一节一节的链子。链状结构是高分子区别于小分子的主要特征。物理化学中可以将小分子看作一个粒子,高分子物理中也可以将高分子看作一个长长的粒子串。粒子串是高分子物理的第一个核心概念。在高分子物理学家的眼里,所有的高分子都是相似的粒子串,它们之间的差别仅在于粒子的大小与粒子数的多少。而高分子物理就是寻找粒子串共性特征的一门学问。当然,在正式学习高分子物理之前,还有一段路要走,从化学走进物理的路。聚合物由小分子单体聚合而成。使用的单体不同,聚合的方法不同,所得聚合物的化学结构就会千差万别。我们需要先了解聚合物的化学结构,从五花八门的化学差别中逐步萃取其中的物理共性,然后才能走进神奇的高分子物理世界。2高分子物理(第二版)1.1组成与构造小分子在聚合之前称作单体,聚合之后成为高分子链上的一个链节,然而在许多场合中仍被称作单体。但聚合前的小分子单体与分子链上的链节单体在化学结构上会有所不同,对于学过有机化学的读者这个差别是不需要讲解的。由于聚合物与聚合方法的种类繁多,同一结构术语在不同场合往往会有语义的分歧,如何准确理解只能求诸读者的心领神会了。最简单的聚合过程是加成聚合,得到的聚合物称为加聚物,如图1-1所示的聚乙烯,聚氯乙烯与聚苯乙烯。此处所说的“简单”是指聚合物化学结构的简单。图1-1所列的3种分子链中,都有一个共价键相连的碳原子序列,称作主链(ackoe),与主链相连接的原子或基团称作侧基,在聚苯乙烯上是苯基,在聚氯乙烯上是氯原子,在聚乙烯上则为氢原子。与聚合的单体相对应,图1-1中的分子链中一个亚甲基加一个取代碳构成重复单元。聚乙烯链中全都是亚甲基,可认为2个亚甲基构成重复单元,也可认为一个亚甲基就是一个重复单元。链上的重复单元数N往往是很大的数,N≥1。对合成聚合物而言,N≈102~104,对DNA而言,N≈109~1010。CHgtCH2CHgtCHCH,聚乙烯CH,=CH,CHCH,CHCHgtCH:CHaCH2CH2聚氯乙烯CH2=CHCHCHCHCHCHCICICICICHCH2CH2CH2聚苯乙烯CH2=CHCHCHCH图1-1加成聚合物与加成聚合同样简单的是开环聚合,如图1-2中所示的聚甲醛与聚酰胺6:CHgtCH2NHCH,CH,CH,CH2一N-聚酰胺6CH2CO0CH0一CH,-0CH2一0CH,O一聚甲醛CH2CH20图1-2开环聚合物第1章化学结构3图1-2中开环聚合物的主链上除了碳原子,还有氧原子和氮原子。其他结构因素与加聚物都是一样的。开环聚合物中的重复单元取决于单体环的化学组成,如图1-2,聚酰胺6的单体环是己内酰胺,开环后只形成一个重复单元:而聚甲醛的单体开环后形成了3个重复单元。缩合聚合的产物称作缩聚物,结构稍微复杂一些。如图1-3中的聚酰胺NH,CH2。—NH2+HOOC—CH.COOH→66和聚酯。它们各由两种单体缩合而NH(CH26—NHC(CH)C聚酰胺66成,聚酰胺66的单体是己二酸与己二00胺,聚酯的单体是对苯二甲酸与乙二醇。这样聚合物中便有了两种单体或两HOOCCOOH+HO-CH2CH2OH种链节。任何一种单独的链节都不能称聚对苯二甲作重复单元,只有两个链节的加和才能-0-CH,CH2-0-酸乙二醇酯称作重复单元。但在缩聚物中,一般不再讨论重复单元。缩聚物中主链的概念图1-3缩合聚合物也被拓展,因为除了C、O、N等单个原子,还有苯环。缩聚物还有一个结构特征:端基。由于价键的要求,高分子链端部的结构与内部本该有所区别。比如聚乙烯链的内部是亚甲基而端部是甲基,没有什么值得讨论的。但缩聚物的端基往往是官能团,具有分析与实际应用的意义。一个分析意义就是可以通过端基的含量测定相对分子质量。我们将在1.3节讨论导电聚合物的发现,大大丰富了主链的内容。如图1-4所示,主链上不仅有苯环,还有醌环、吡咯环、噻吩环等,还有多种多样的杂环。随着主链上环状结构的增多,主链的概念也就被淡化了。聚苯聚吡咯聚噻吩聚苯胺聚对苯乙撑图1-4导电聚合物一般的高分子链是线形的,但也有许多非典型的特别形状,如图1-5中的环状,有单高分子物理(第二版)环,有打结的环。图1-5(d)是多个环嵌套在一起,被形象地称为奥林匹克凝胶[3,(c)(d)图1-5环状高分子(a)简单环()打结环(c)两环嵌套(d)多环嵌套参与聚合的单体可以是1种,也可以是2种或2种以上,导致聚合物链上、的g物0d0co000oog0oP气的化学单元有不同的种类。只含1种化学单元的聚合物称为均聚物:含2种或嵌段2种以上化学单元的聚合物称为共聚物。根据所含化学单元的种类数目,称为二元共聚物,三元共聚物等。不同的单体在共聚物中又可有多种排列方式,以二元共聚物为例,可有交替、无规图1-6二元共聚物嵌段、接枝4种排列方式(图1-6)。值得一提的是接枝共聚物。图1-6中是黑色的侧链接在白色的主链上。与主链相接的化学物种可称作侧链亦可称作侧基。习惯上,较长者称侧链,较短者称侧基;与主链化学组成相同者称侧链,不同者称侧基。如果侧链与主链化学结构相同,就称支化聚合物(图1-7),侧链又称支链。支化一般是无规则的,但也能通过设计合成有规则的支化聚合物,如图1-7()中梳形聚合物。采用特殊的聚合方法,可以让多条高分子链交汇于一点,这样就构成了一种星形聚合物图1-7(c)。交汇的高分子链称作臂,交汇点的单体或单体组合称作星核)()图1-7支化聚合物(a)无规()梳形(c)星形线形或支化的高分子链用化学键相互连接,就得到聚合物的三维网络,形成网络的过程第1章化学结构5称为交联。聚合物网络又称交联聚合物或体型聚合物。几种类型的聚合物网络见图1-8。简单网络是一简单互穿网络网络般的高分子网络。无论几种高分子链、无论是均聚物还是共聚物链,只要用化学键相互连接就构成简单网络。两种不同的简单网络相互嵌套形成互穿网络(IPN,iteree-半互穿tratigetwork)。互穿网络中的两个网络网络之间只有物理嵌套,没有化学连接。在一个简单网络中穿插化学组成不同的线形链,就形成半互穿图1-8聚合物网络网络(emi-IPN)。在一个由A、B两种链构成的网络中,如果A链只与B链连接,分子链B也只与A链连接,A、B链自身却不发生连接,称作AB网络6。AB网络的一个经典示例是硫化橡胶,见图1-9。CH2-CH-CH-CH2-CH2-CH-CH-CH2-CH2-CH-CH-CH2CH2-CH-CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH-CH-CH2CH2-CH-CH-CH2-CH2-CH-CH-CH2-CH2-CH-CH-CH2图1-9橡胶硫化网络1.2构型单体在相互连接构成聚合物的过程中,可有多种键接方式,形成分子链中的不同构型(cofiguratio),又称为异构(iomerim)。构型是高分子链中的同分异构现象,与小分子的同分异构相似。小分子的同分异构体是不同的分子,而高分子中的同分异构体是不同形式的链节。同分异构体由化学键所固定,不破坏化学键无法改变。同分异构大致可分为3类,即键接异构、几何异构与旋光异构。(1)键接异构键接异构仅出现于乙烯基类单体(CH,=CHX)的聚合。单体可能以两种方向进入链中:6高分子物理(第二版)CH2一CHX一CH2一CHXCH2一CHX+CH2CHXCH,一CHX-CHX-一CH2这样就产生了头尾问题,即单体的方向问题。一般约定取代碳为头,甲烯碳为尾。由于空间位阻因素,绝大多数反应都生成头尾结构,但在较高温度下会出现变异,聚氯乙烯中会出现较高的头头含量。聚氟乙烯低温下以头尾为主,高温下出现头尾与头头的无规组合。侧基较大的聚合物如聚苯乙烯,几乎是清一色的头尾。另一种典型的键接异构出现于二烯烃的加成聚合。考虑最简单的wwCH-CH-CH-CHM丁二烯,可有1,4和1,2两种加成14加成方式,如图1-10所示。其中的1,4CH2=CH-CH-CH2加成会使一个双键保留在主链上,1,2加成wCH2-CH-CH,-CH而1,2加成则会形成悬挂的乙烯基。稍复杂的异戊二烯则会出现1,4、1,2和3,4三种加成方式。读者可试着写出产物中不同的键接图1-10丁二烯的两种加成方式方式。(2)几何异构当二烯烃发生1,4聚合时,主链上含有双键,根据双键两侧的取代方式,又会出现一种异构。按照有机化学中的规定,结构相似的基团处于双键同一侧时称为顺式(ci)构型,分处双键两侧时称为反式(tra)构型。由于双键的固定作用,顺式与反式不能相互转化。仍以聚丁二烯为例,双键两侧的碳原子上各连接一个氢原子和分子链的其余部分(称为链基)。按照规定,氢原子处于双键同侧的构型称为顺式,分处双键两侧的构型为反式。这种异构现象称作几何异构,亦称顺反异构。如果1,4-聚丁二烯链上的几何异构体以顺式或以反式为主,就分别称为顺式聚丁二烯或反式聚丁二烯,如图1-11所示。在商品顺式聚丁二烯中的顺式结构占90%~99%,其余为反式结构与乙烯基结构。商品反式聚丁二烯中的反式结构占95%。顺式、反式聚丁二烯的规整程度不同。顺式聚丁二烯中两个丁二烯链节才构成一个等同周期(0.816m),而反式聚丁二烯一个链节就是一个等同周期(0.48m),故顺式聚丁二烯的规整性较低。CHCH2C=CCHCH2C-0CHCH2、C=CCH,CHCH2、CH2C顺式等同周期:0.816m反式等同周期:0.48mm图1-11聚丁二烯的顺式与反式结构(3)旋光异构含不对称碳的小分子会形成互为镜像的两种异构体(即R型与S型),表现出不同的旋光性,故称为旋光异构体。乙烯基类单体聚合时,会在主链上产生不对称碳原子。由图1-12所示,单体M本身不具有不对称碳,嵌入高分子链后,其中的一个碳原子上分别接有H原子、X基和两个链基,因两个链基相同的可能性基本为零,就成为不对称碳原子。围绕高分子链上的不对称碳原子,就会形成旋光异构。旋光异构与前面的几何异构统称为立体异构。由于手性物质的旋光性质仅由不对称碳周围1~2个键上的原子所决定,···试读结束···...

    2023-12-12

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