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这是一种被称为电木(bakelite)的树脂。
同一时期,德国化学家弗里德里希·赫尔曼·劳克斯(FriedriLeuchs,1879—1945)进行了氨基酸N-羧基-环内酸酐(Animoa-hydride)的合成,获得了第一个合成多肽。
随后,德国人赫尔曼·施陶丁格登场,在高分子化学的历史演变中贡献了浓墨重彩的一笔。
1922—1932年,为了让大家接受高分子这一概念,施陶丁格在德国科学界辛勤耕耘。
因为赫尔曼·埃米尔·费歇尔和海因里希·奥托·威兰(HeinrichOttoWieland,1877—1957)等杰出的有机化学家其实并不接受这一概念。
不过施陶丁格最终得偿所愿,也正是因为在高分子化学方面的贡献,他获得了1953年的诺贝尔化学奖。
同样是在那几年,美国人华莱士·卡罗泽斯(WallaceCarothers,1896—1937)对聚合反应进行了重要研究。
1931年,他发明了第一种称为氯丁橡胶[Neoprene,聚氯丁二烯(polye)]的合成橡胶,1937年,他合成了尼龙66[nylon66,聚六亚甲基己二酰二胺(polyhexamethyleneadipamide)],这是第一种在各种技术领域得到广泛应用的合成聚合物。
20世纪50年代初,德国人卡尔·齐格勒(KarlZiegler,1898—1973)发明了能够用于聚合乙烯(比如厨房用的保鲜膜的成分就是聚乙烯)的特殊催化剂。
意大利人居里奥·纳塔使用了类似的催化剂来聚合丙烯,由此获得的聚丙烯(全同立构聚合物)由蒙特卡蒂尼(Moini)公司[后来的蒙特尼迪森(Montedon)公司]以莫普纶(Moplen)为商标名进行工业生产[吉诺·布拉米耶里(GinoBramieri)在广告节目《旋转木马》(Carosello)中广泛宣传此产品,该产品的一些广告语也变得很有名]。
那是一场真正的技术革命,许多家用品和工业用品都是用这种新材料制成的。
齐格勒和纳塔在1963年获得了诺贝尔化学奖(纳塔是唯一获得这一令人羡慕的化学奖的意大利人)。
图30为聚丙烯链的不同结构。
1966年,为了制造新型轮胎所需的坚实且有弹性的橡胶,斯蒂芬妮·露易丝·克沃勒克(StephanieLouiseKwolek,生于1923年)合成了一种新型芳香尼龙。
1973年杜邦(DuPont)公司以凯夫拉(Kevlar)为商品名申请了这种材料的专利。
通过对这种材料的进一步改进,我们得到了强度是钢的15倍的产品。
随后,获得1974年诺贝尔化学奖的美国人保罗·弗洛里(PaulFlory,1910—1985)对聚合反应的动力学进行了重要的研究。
图30 聚丙烯链的不同结构
a 全同立构,其中所有碳原子具有相同的相对构型;
b 间同立构,其中相邻的碳原子具有交替的相反构型;
c 无规立构,其中碳原子的构型是无规律分布的
如今,可利用技术合成且具有特殊性能的高分子聚合物材料产量巨大,用途广泛。
直到20世纪70年代,所有的合成聚合物都是电绝缘体。
在最近的几十年里,人们合成了具有特殊导电性能的高分子化合物,这种特殊性能使它们在电子领域有了极为有趣的应用。
我们将在第四章第2节中讨论这个问题。
[1]此处酶的含义,不包括核酶。
[2]近现代运动生理医学的研究成果并不支持“运动后乳酸堆积导致肌肉酸痛”
这一观点。
——译者注
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