Сообщение на тему синтетические полимерные материалы и их роль в современной технике: 8 Приготовьте сообщение на тему «Синтетические полимерные материалы и их роль в современной технике».

Содержание

8 Приготовьте сообщение на тему «Синтетические полимерные материалы и их роль в современной технике».

№8

Полимерами называют высокомолекулярные соединения, молекулы которых построены из множества периодически повторяющихся элементарных звеньев. Для полимеров характерны чрезвычайно большие значения молекулярной массы — от десятков

тысяч до нескольких миллионов. Полимеры, главные цепи которых состоят из атомов одного элемента, называют гомоцепными, а из разных — гетероцепными. Если полимерная молекула состоит из одинаковых элементарных звеньев, как, например, в полиэтилене или полистироле, то говорят о гомополимерах. Если же в одной макромолекуле есть разные звенья, то это сополимер. Обычно сополимеры образуются при совместной полимеризации двух или нескольких мономеров.

Возможен такой случай: к некоторым звеньям основной цепи (не концевым) присоединяют одну или несколько цепей другого строения. В этом случае говорят о привитых сополимерах. Если же в молекуле сополимера разные по составу участки пространственно разделены и образуют достаточно длинные непрерывные последовательности, сменяющие друг друга в пределах макромолекулы, то мы имеем дело с блок-сополимером.

Кроме того, полимеры подразделяют на органические, элементоорганические и неорганические. У первых в состав основной цепи входят атомы углерода, кислорода, а иногда азота и серы. В главную молекулярную цепь вторых, наряду с углеродом, входят и элементы неорганического мира- кремний, магний и др.

Неорганические полимеры, как правило, не содержат углерод. Примерами могут служить пластическая сера (гомоцепной неорганический полимер) и полифосфонитрилхлорид (гетероцепной неорганический полимер)

Кроме синтетических полимеров существует много природных: целлюлоза, крахмал, лигнин и белки. Такой белок, как коллаген — типичный полимер, точнее даже сополимер: чередование в его макромолекуле аминокислотных остатков глицина, пролина и оксипролина строго регулярно. К природным полимерам относятся также натуральный каучук.

Синтетических полимеров известно намного больше, чем природных. Однако самым массовым полимером, используемым в производстве и в быту, остаётся природный полимер целлюлоза. Её свойствами и особенностями строения макромолекул в значительной степени объясняются свойства бумаги и хлопчатобумажных тканей. Целлюлоза может превращаться в искусственные волокна и бездымный порох под действием различных химических агентов.

Полимеры, у которых температура перехода из стеклообразного состояния в высокоэластическое ниже комнатной, называются эластомерами, а те, у которых эта температура выше — пластиками. Свойства полимеров зависят от строения макромолекулярных цепей, вида химической связи между цепям и элементарными звеньями, молекулярной массы, состава.

Источник:

Решебник

по

химии

за 11 класс (О.С. Габриелян, 2007 год),
задача №8
к главе «§7 Полимеры».

Все задачи

← 7 Запишите уравнение реакции полимеризации вещества, выделяемого тропическим жуком в случае опасности.

9 Приготовьте сообщение по материалам таблицы, приведенной в параграфе, о роли термопластов и термореактопластов в жизни современного общества. →

Синтетические полимеры: свойства, производство, виды, применение

Синтетические полимеры – это семейство высокомолекулярных соединений, которые полностью синтезируются в результате прохождения химических реакций полимеризации. Природные и синтетические полимеры отличаются тем, что природные формируются естественным путем (к примеру, кожа, шерсть, шёлк, известь, цемент), а синтетические создаются из исходных веществ-мономеров. В современных условиях применение синтетических полимерных материалов является основой деятельности многих отраслей народного хозяйства и в целом оценивается как катализатор развития человеческой цивилизации.

Особенности

Синтетические полимеры имеют в своей основе низкомолекулярные органические соединения (мономеры), которые в результате реакций полимеризации или поликонденсации образуют длинные цепочки. Расположение и конфигурация молекулярный цепей, тип их связи во многом определяют механические характеристики полимеров.

Искусственные и синтетические полимеры обладают радом специфических особенностей. На первом месте следует отметить их высокую эластичность и упругость – способность противостоять деформациям и восстанавливать первоначальную форму. Пример – полиамид, резина. Полиуретановая нить – эластан, способна без разрыва изменять свою длину на 800 % и затем восстанавливать первоначальный размер. Наличие длинных молекулярных цепочек в структуре синтетических материалов обусловило низкую хрупкость пластиковых изделий. В большинстве случаев увеличение хрупкости у некоторых типов пластмасс происходит при понижении температуры. Органические материалы практически полностью лишены этого недостатка.

Отдельные типы пластиков, наоборот, имеют высокую жесткость и твердость. Стеклотекстолит по прочности мало уступает стали, а такой полимер, как кевлар, даже превосходит ее.

Указанные свойства дополняются высокой коррозионной стойкостью, износостойкостью. Большинство известных полимеров имеют высокое электрическое сопротивление, низкую теплопроводность.

Отмечая высокие эксплуатационные и технологические качества, нельзя забывать и про отрицательные стороны:

  • Сложность утилизации. Вторичное использование допускает только термопластичный материал и только в случае правильной сортировки. Смесь полимеров с различным химическим составом вторичной переработке не подлежит. В природе пластики разлагаются чрезвычайно медленно – вплоть до десятков и сотен лет. При сжигании некоторых типов пластмасс в атмосферу выделяется большое количество высокотоксичных веществ и соединений. Особенно это касается пластиков, содержащих галогены. Наиболее известный материал такого типа – поливинилхлорид (ПВХ).
  • Слабая устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Под действием ультрафиолетовых лучей длинные полимерные цепочки разрушаются, увеличивается хрупкость изделий, снижается прочность, холодостойкость.
  • Трудность или невозможность соединения отдельных типов синтетических материалов.

Пластмассы

Химические свойства полимеров показывают их высокую стойкость к агрессивным веществам, но в ряде случаев затрудняет использование клеевых составов. Поэтому для термопластичных полимеров используют метод сварки – соединение разогретых элементов. Некоторые вещества, например, фторопласты, вообще не подлежат соединениям, кроме механических.

Производство синтетики

Человечество использует разные методы выработки искусственных полимеров:

  1. своеобразное вытягивание их из органических низкомолекулярных соединений;
  2. переработка естественной органики в неестественные материалы.

В качестве изначального продукта для образования синтетических цепей берут различные материалы, являющиеся конечными результатами от переработки газовых элементов, нефтепродуктов и каменного угля (фенолы, ацетилены, бензолы и этилены). Результат в целом зависит от внешности исходных веществ. По их обозначению дается и название полимеру.

Синтетические полимеры образуются методом синтезирующей реакции. Волокна вырабатывают из расплава, а также из раствора по сухому или мокрому методу.

Применение синтетических волокон набирает крупные обороты в отличие от выпуска искусственных волокон. Объясняется это доступностью первичного сырья и обширностью их свойств и полезных качеств. Это позволяет получать продукты с различными свойствами, в то время как возможности модифицировать свойства искусственных волокон крайне малы и даже иногда отсутствуют.

Применение

Без преувеличения можно сказать, что полимеры нашли применение абсолютно во всех областях деятельности и жизни человека. Синтетические полимеры используются в быту и промышленности как самостоятельные изделия, так и в качестве замены традиционных материалов или в комплексе с ними для получения уникальных характеристик.

Первое применение нашли искусственные полимеры. Самый яркий пример – резина. В настоящее время основная часть резиновых изделий выполняется из синтетического каучука, но имеется несколько областей применения, где до сих пор используется резина из натурального каучука.

Синтетический каучук

Полимеры обладают целым комплексом уникальных качеств, которых нет у традиционных материалов, или использование последних технологически и экономически нецелесообразно. Устойчивость к химическим реакциям в большом диапазоне температур и по отношению к большой группе активных химических соединений способствует большому распространению полимерных материалов в химии и химической промышленности.

Низкая токсичность, химическая устойчивость, отсутствие аллергических реакций позволило синтетическим полимерам найти широкое применение в медицине. Это искусственные органы, производство лекарств – от упаковок, до оболочек медицинских препаратов (таблеток, капсул), шовные материалы, клеи.

Пищевая упаковка из полимерных материалов

Те же самые качества используются и в пищевой промышленности для изготовления посуды, упаковочной тары для готовых продуктов и в процессе их производства. Себестоимость упаковки синтетической тары в несколько раз меньше, чем у картонной, бумажной или из иных натуральных материалов.

В промышленности высокомолекулярные полимерные соединения используются для производства конструкционных материалов, узлов трения, несущих конструкций, лаков и красок.

Благодаря превосходным электроизолирующим свойствам пластики практически полностью вытеснили натуральные материалы в электротехнической промышленности. Изоляция проводов, корпуса приборов, печатные платы изготавливаются на основе полимерных материалов. Жесткие обмоточные провода покрываются слоем синтетических лаков, при малой толщине обладающих высоким сопротивлением и прочностью, а гибкие монтажные проводники имеют оболочку из поливинилхлорида или полиэтилена, окрашенную в различные цвета для удобства обслуживании и ремонта.

На основе синтетических полимеров изготавливаются текстильные материалы большинства известных наименований. Ткани и одежда имеют в своем составе пряжу на основе полиамида, полиэстера, полипропилена. Как альтернатива натуральной шерсти выступает акрил, изделия из которого трудно отличить от натуральных.

Тот же самый полиамид, который служит заменой шелку, в монолитном состоянии имеет прочность, сравнимую со многими металлами. Если учесть, что полиамид, иначе называемый капрон или нейлон, химически инертен, а значит, не подвержен коррозии и имеет низкий коэффициент трения, то замена металлов синтетическими веществами вполне очевидна.

Еще более высокие качества имеют такие промышленные полимеры, как фторопласты – фторорганические соединения. Данные синтетические полимерные материалы имеют один из самых низких коэффициентов трения и самую высокую химическую устойчивость. Эти качества используются при производстве узлов трения, особенно в устройствах, работающих в агрессивной среде.

Когда нельзя произвести полноценную замену металлических конструкций искусственными материалами, выполняют покрытие металлической основы слоем пластика. Технологический процесс покрытия металла слоем пластика осуществляется таким образом, чтобы происходила связь основы и покрытия на молекулярном уровне. Этим достигается высокая прочность соединения.

Промышленные полимеры могут иметь самые различные виды. Используются как термопластичные материалы, так и термореактивные пластики. В первом случае для изготовления деталей и конструкций используется метод литья или прессовки при температуре размягчения полимера, а во втором пластмасса формируется непосредственно в виде готового изделия или полуфабриката с минимальной последующей обработкой.

Среди промышленных синтетических полимеров можно выделить композиционные материалы, в которых наполнителем или армирующей составляющей могут служить самые различные материалы, а связующим веществом выступает полимер.

Наиболее известны такие композиционные материалы:

  • Стеклопластик – стекловолокно или ткань на его основе, пропитанные эпоксидной полимерной смолой. Данный композит имеет высокую прочность, отличные электроизоляционные свойства, устойчивость к неблагоприятным факторам, высокую огнестойкость.
  • Углепластик – армирующим элементом здесь выступает углеродное волокно. Прочность и упругость конструкций из углепластиков, наряду с их легкостью (значительно легче металлов) послужили поводом для использования в аэрокосмическом направлении промышленности. Комплекс полезных качеств в этой области имеет более высокий приоритет, чем высокая стоимость, связанная с трудоемкостью получения углеродных волокон.
  • Текстолит – тканевый слоистый материал, в котором слои ткани пропитаны полимерным материалом. Ткань используется натуральная или искусственная. Самый прочный и надежный вариант – стеклотекстолит, использующий ткань из стеклянного волокна;
  • Порошковые композиты, имеющие наполнитель из порошкообразных материалов натурального или искусственного происхождения;
  • Газонаполненные материалы – вспененные полимеры. Это всем известный поролон, пенопласт, пенополиуретан. Газонаполненные материалы обладают чрезвычайно низкой теплопроводностью и используются в качестве теплоизоляционных материалов. Мягкость, пластичность наряду с прочностью послужили широкому распространению пенопластовых упаковочных материалов для нетяжелой, но требующей бережного обращения техники.

Термопласты и их сокращенные обозначения

  • АБС – привитой сополимер акрилонитрила, стирола с бутадиеновым или бутадиен-стирольным каучуком.
  • АЦ – ацетат целлюлозы.
  • ЛПЭНП – линейный полиэтилен низкой плотности.
  • МС – сополимер стирола с метилметакрилатом.
  • МСН – сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом.
  • ПАНполиакрилонитрил.
  • ПА – полиамиды.
  • ПАК – полиамидокислота.
  • ПАР – полиарилаты.
  • ПАС – полиалкилсульфон.
  • ПБТ – полибутилентерефталат.
  • ПВАполивинилацетат.
  • ПВС – поливиниловый спирт.
  • ПВФ, фторопласт-1поливинилфторид.
  • ПВХполивинилхлорид.
  • ПВДФ, фторопласт-2 поливинилиденфторид.
  • ПВДХполивинилиденхлорид.
  • ПИ – полиимиды.
  • ПК – поликарбонаты.
  • ПММАполиметилметакрилат.
  • ПО – полиолефины.
  • ППполипропилен.
  • ПСполистирол.
  • ППСпенополистирол.
  • ПСФ – полисульфон.
  • ПТПпентапласт.
  • ПТФЭ, фторопласт-4, фторлон-4, тефлон политетрафторэтилен
  • ПТФХЭ, фторопласт-3. фторлон-3политрифторхлорэтилен.
  • ПУполиуретаны.
  • ПФполиформальдегид.
  • ПФО – полифениленоксид.
  • ПЭполиэтилен.
  • ПЭИ – полиэфиримид.
  • ПЭВП, ПЭНД, ПНД полиэтилен высокой плотности (низкого давления).
  • ПЭНП, ПЭВД, ПВД полиэтилен низкой плотности (высокого давления).
  • ПЭОполиэтиленоксид.
  • ПЭСД – полиэтилен среднего давления.
  • ПЭТФполиэтилентерефталат.
  • САМ – сополимер стирола с α-метилстиролом.
  • САН – сополимер стирола с акрилонитрилом.
  • СТД – сополимер триоксана с диоксоланом.
  • СФД – сополимер формальдегида с диоксаланом.
  • ТАЦ – триацетат целлюлозы.
  • ФН – фенилон.
  • ХПЭ – хлорированный полиэтилен.
  • ХСПЭ – хлорсульфированный полиэтилен.

Реактопласты и их сокращенные обозначения

  • БФ – фенолоформальдегидный олигомер, совмещенный с поливинилбутиралем.
  • КС – кремнийогранические смолы.
  • МАС – меламиноальдегидные смолы.
  • НПС – ненасыщенные полиэфирные смолы.
  • ПИ – полиимиды.
  • ПЭЭК – полиэфирэфиркетон.
  • ПУполиуретаны.
  • ППУпенополиуретаны.
  • ФС – фурановые смолы.
  • ФФС – фенолформальдегидные смолы.
  • ЭСэпоксидные смолы.

Сополимеры [ править | править код ]

Полимеры, изготовленные из разных мономеров или химически связанных молекул разных полимеров, называют сополимерами. Например, ударопрочный полистирол является сополимером полистирол−полибутадиен [3] .

Сополимеры различаются по строению, технологии изготовления и получаемым свойствам. На 2014 год созданы технологии [3] :

  • статистические сополимеры, образованные цепочками, содержащими химические группы различной природы, получают путём полимеризации смеси нескольких исходных мономеров;
  • чередующиеся сополимеры характеризуются цепочками, в которых чередуются радикалы разных мономеров;
  • привитые сополимеры образуются путём прикрепления цепочек молекул второго мономера сбоку к макромолекулам, образованным из основного мономера;
  • гребнеобразными сополимерами называют привитые сополимеры с очень длинными боковыми цепочками;
  • блок-сополимеры построены из достаточно протяжённых цепочек (блоков) одного мономера, соединённых по концам с достаточно протяжёнными цепочками другого мономера.

Свойства сополимеров [ править | править код ]

Гребнеобразные сополимеры можно составить из материалов с разными свойствами, что даёт такому сополимеру принципиально новые свойства, например, жидкокристаллические [3] .

В блок-сополимерах, составленных из компонент с разными свойствами, возникают суперрешетки, построенные из выделившихся в отдельную фазу блоков различной химической природы. Размеры блоков зависят от соотношения исходных мономеров. Так, хрупкому полистиролу добавляют устойчивость к растяжению до 40 % путём сополимеризации с 5−10 % полибутадиена, и получается ударопрочный полистирол, а при 19 % полистирола в полибутадиене материал демонстрирует каучукоподобное поведение [3] .

Эластомеры и их сокращенные обозначения

  • БК – статический сополимер изобутилена и 0,6 -3,0 % изопрена.
  • ДСТ-30 – термоэластопласт с 30% блоков стирола.
  • СКД – цис-полибутадиеновый.
  • СКДЛ – цис-полиизобутиленовый (литиевый катализатор).
  • СКИ – цис-полиизопреновый.
  • СКМС-30 – бутадиен-метилстирольный.
  • СКН-18, СКН-26 – бутадиен-нитрильные с указанным содержанием нитрила акриловой кислоты в макромолекуле (в %) и т. д.
  • СКС-30, СКМС-30 – бутадиен-стирольный, бутадиен-метилстирольный с 30% стирола в молекуле.
  • СКС-30А – бутадиен-стирольный низкотемпературной полимеризации.
  • СКТВ – метилвинилсилоксановый [до 1% (мол.) винилового мономера]
  • СКЭП – сополимер этилена (40-70%) и пропилена.
  • СКЭПТ – сополимер этилена, пропилена и 1-2% несопряженного диена.
  • СКУ – полиуретановый.
  • ТЭПтермоэластопласт, блок-сополимер бутадиена и стирола.

Синтетические материалы, которые определят будущее

Синтетические материалы, которые определят будущее

Синтетические материалы присутствуют в нашей жизни уже довольно давно. С момента появления нейлона в 1940-х годах мы использовали синтетические материалы практически во всех сферах нашей жизни.

У нас повсюду синтетические материалы — от одежды и лекарств до спортивной одежды и тактического снаряжения. Так что же такое синтетические материалы?

Материалы, произведенные людьми в лабораториях или на предприятиях с химическими процессами, которые обычно не встречаются в природе, известны как синтетические материалы.

В приведенной выше инфографике от HydroGraph мы рассматриваем синтетические материалы, которые могут изменить будущее.

Пять синтетических материалов, способных изменить мир

Химики открыли новые катализаторы и разработали новые способы синтеза для создания материалов с особыми свойствами.

Сегодня синтетические материалы вышли за рамки повседневных предметов домашнего обихода и сформировали несколько крупных отраслей промышленности. Вот пять типов, которые будут играть важную роль в будущем:

1. Биопластики

Как нам часто напоминают, пластмассы не разлагаются и являются видимыми источниками загрязнения окружающей среды. Еще больше усложняет ситуацию то, что строительные блоки этих материалов, которые мы называем мономерами, исторически получают из сырой нефти, невозобновляемого ресурса.

Но теперь это меняется. Биопластики — это пластмассы, которые либо: происходят из возобновляемых ресурсов, либо поддаются биологическому разложению, либо обладают тем и другим одновременно. Биопластики представляют собой эволюцию на рынке пластмасс благодаря их преимуществам по мере разработки новых приложений и технологий.

2. Пластиковая электроника

Впервые открытая в конце 1970-х, пластиковая электроника представляет собой расширяющуюся технологию, которая дает нам множество продуктов, включающих гибкие и прозрачные электронные схемы.

Вместо того, чтобы полагаться на обычные, жесткие и хрупкие кремниевые чипы для обработки информации, пластиковая технология опирается на новые органические материалы, на которых можно печатать коды.

Существующие современные фабрики по производству микрочипов имеют размер примерно с три футбольных поля и требуют специально построенных помещений. Напротив, пластиковые электронные схемы можно создавать в небольших лабораториях.

3. Самовосстанавливающиеся полимеры

Самозаживление – известное явление в природе: сломанная кость через некоторое время срастается, и при повреждении кожи рана перестает кровоточить и снова заживает.

Эта концепция может быть воспроизведена для создания полимерных материалов со способностью к регенерации после того, как они подверглись деградации или износу.

Вдохновленные биологическими системами, новые материалы теперь могут восстанавливаться в ответ на традиционно необратимые повреждения. Текущие исследования в этой области показывают, как можно адаптировать различные механизмы самовосстановления для производства еще более универсальных материалов.

4. Интеллектуальные и реактивные полимеры

Гели и синтетические каучуки могут легко изменять свою форму в ответ на изменения окружающей среды, такие как температура или кислотность.

Это оказалось невероятно полезным при разработке интеллектуальных материалов для датчиков, устройств доставки лекарств и многих других приложений.

Механофоры, например, представляют собой молекулярные единицы, которые могут изменять свойства полимера под действием механических сил. У них может быть любое количество промышленных применений, особенно за счет внедрения технологии самовосстановления.

5. Нанокомпозиты и наноматериалы

Наноматериалы представляют собой синтетические композиты длиной менее 100 нм. Они сгруппированы в несколько рядов, чтобы получить невероятно легкий и гибкий, но прочный синтетический материал.

Благодаря этим свойствам наноматериалы имеют несколько важных применений в авиации и космосе, в химической и аэронавтической промышленности, а также в продуктах, связанных с оптикой, солнечным водородом, топливными элементами, батареями, датчиками и производством электроэнергии.

Кроме того, учитывая, что одной из самых насущных проблем нашего времени является поиск альтернативных, экологически безопасных источников энергии, наноматериалы являются важным компонентом в таких областях, как солнечные элементы, краски и другие применения в зеленой химии.

Прочность графеновых наноматериалов

Графен стал одним из самых многообещающих наноматериалов благодаря своему уникальному сочетанию исключительных свойств.

Эта прорывная технология может открыть новые рынки и даже заменить существующие технологии или материалы. Ни один другой материал не обладает такой широтой превосходной степени, как графен, что делает его идеальным для бесчисленных приложений.

От медицины, электроники и обороны до опреснения воды, реставрации произведений искусства и альтернативных видов топлива влияние исследований графена существенно.

Серьезные исследования и производство наноматериалов, таких как графен, уже в пути. Компания HydroGraph, благодаря своему запатентованному процессу HydroGraph, смогла создать высокоэффективный и малозатратный процесс массового производства графенового порошка.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о HydroGraph и широком спектре предлагаемых продуктов.

полимер | Описание, примеры, типы, материал, использование и факты

химическая структура поливинилхлорида (ПВХ)

Посмотреть все СМИ

Ключевые люди:
Карл Циглер
Дж. Фрейзер Стоддарт
Герман Фрэнсис Марк
Карл Шипп Марвел
Вернер Кун
Похожие темы:
белок
нуклеиновая кислота
резина
эластомер
силикон

Просмотреть весь соответствующий контент →

Самые популярные вопросы

Что такое полимер?

Полимер представляет собой любое из класса природных или синтетических веществ, состоящих из очень больших молекул, называемых макромолекулами, которые являются кратными более простым химическим единицам, называемым мономерами. Полимеры составляют многие материалы в живых организмах и являются основой многих минералов и искусственных материалов.

Почему важны органические полимеры?

Органические полимеры играют решающую роль в жизни живых существ, обеспечивая основные структурные материалы и участвуя в жизненно важных процессах. Например, твердые части всех растений состоят из полимеров. К ним относятся целлюлоза, лигнин и различные смолы.

Какие примеры природных полимеров?

К природным полимерам относятся белки, представляющие собой полимеры аминокислот, и нуклеиновые кислоты, представляющие собой полимеры нуклеотидов — сложные молекулы, состоящие из азотсодержащих оснований, сахаров и фосфорной кислоты. Крахмалы, важный источник пищевой энергии, получаемый из растений, представляют собой природные полимеры, состоящие из глюкозы.

Сводка

Прочтите краткий обзор этой темы

полимер , любое из класса природных или синтетических веществ, состоящих из очень больших молекул, называемых макромолекулами, которые являются кратными более простым химическим единицам, называемым мономерами. Полимеры составляют многие материалы в живых организмах, включая, например, белки, целлюлозу и нуклеиновые кислоты. Кроме того, они составляют основу таких минералов, как алмаз, кварц и полевой шпат, и таких искусственных материалов, как бетон, стекло, бумага, пластмассы и каучуки.

Слово полимер обозначает неопределенное количество мономерных звеньев. Когда количество мономеров очень велико, соединение иногда называют высокомолекулярным полимером. Полимеры не ограничиваются мономерами с одинаковым химическим составом или молекулярной массой и структурой. Некоторые природные полимеры состоят из одного вида мономера. Однако большинство природных и синтетических полимеров состоят из двух или более различных типов мономеров; такие полимеры известны как сополимеры.

Органические полимеры играют решающую роль в жизни живых существ, обеспечивая основные структурные материалы и участвуя в жизненно важных процессах. Например, твердые части всех растений состоят из полимеров. К ним относятся целлюлоза, лигнин и различные смолы. Целлюлоза — это полисахарид, полимер, состоящий из молекул сахара. Лигнин состоит из сложной трехмерной сети полимеров. Древесные смолы представляют собой полимеры простого углеводорода изопрена. Другим известным изопреновым полимером является каучук.