NIEKTÓRE ASPEKTY STARZENIA WYTWORÓW Z POLIAMIDÓW WZMOCNIONYCH. Cz. 1. Podatność poliamidów na procesy starzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIEKTÓRE ASPEKTY STARZENIA WYTWORÓW Z POLIAMIDÓW WZMOCNIONYCH. Cz. 1. Podatność poliamidów na procesy starzenia"

Transkrypt

1 Błażej CHMIELNICKI Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Mechaniczno-Technologiczny Semestr VIII, Grupa specjalizacyjna "Przetwórstwo i Obróbka Metali i Tworzyw Sztucznych" NIEKTÓRE ASPEKTY STARZENIA WYTWORÓW Z POLIAMIDÓW WZMOCNIONYCH. Cz. 1. Podatność poliamidów na procesy starzenia Procesy starzenia powodują niekiedy wystąpienie poważnych awarii w konstrukcjach, zmuszających do wykonania określonych czynności naprawczych, a w razie zapobiegania nieprzewidzianej w czasie usterki, do profilaktycznego wymienienia elementów. Podczas starzenia zachodzą w polimerze w wyniku reakcji chemicznych, takich jak: sieciowanie, utlenianie (termooksydacja), degradacja i destrukcja, zmiany najczęściej nieodwracalne. Niniejsza publikacja podejmuje problem starzenia wytworów z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. W części 1 omówiona została podatność tych tworzyw na procesy starzenia. Streszczenie w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim. Wprowadzenie Tworzywo polimerowe ulega procesom starzenia, pogarszającym z biegiem czasu jego właściwości fizyczne i mechaniczne. W wyniku działania tych procesów maleje wytrzymałość tworzywa, zwiększa się kruchość, pojawia się tendencja do rozwarstwiania, zmniejsza się elastyczność (ważna szczególnie dla części wykonanych z elastomerów), nie mówiąc już o takich cechach, jak skłonność do znacznych nieraz zmian kształtu wyrobu. Jest to z reguły wynikiem zmian składu chemicznego, procesów utleniania lub wnikania dyfuzyjnego między makrocząsteczki gazów oraz rozmaitych chemicznych zanieczyszczeń, zmiany budowy makrocząsteczek w wyniku działania światła, zmiany budowy i jakości wiązań międzycząsteczkowych w wyniku wielu cykli działania obciążeń (analogia do zmęczenia metali) i cykli oddziaływania ciepła. Starzenie tworzyw polimerowych, szczególnie termoplastycznych, jest typowe dla nich i zupełnie odmienne od procesów zachodzących w metalach. W przypadku metali, oprócz części narażonych na zmienne cykle ciepła o amplitudzie rzędu kilkuset stopni Celsjusza, ten problem niszczenia, w zasadzie nie istnieje. Stąd też przydatność eksploatacyjna części wykonanych z tworzyw polimerowych jest coraz mniejsza w miarę upływu czasu lub/i ilości

2 cykli pracy wykonanych przez składowe elementy konstrukcji. Jest rzeczą charakterystyczną, że procesy te są szybko zauważalne w przypadku elastomerów i wszędzie tam, gdzie stosuje się polimery o wysokich własnościach sprężystych (elastomery lub kopolimery z elastomerem jako jednym ze składników). Tzw. "czynnik czasu", tj. przed wszystkim cykle cieplne w procesie starzenia, niszczą także wszelkie elementy izolacji, szczególnie giętkich przewodów elektrycznych. Procesy starzenia powodują niekiedy wystąpienie poważnych awarii w konstrukcjach, zmuszających do wykonania określonych czynności naprawczych, a w razie zapobiegania nieprzewidzianej w czasie usterki, do profilaktycznego wymienienia elementów wykonanych z tworzyw po określonym czasie pracy. Niszczeją również, aczkolwiek w mniejszym stopniu i z mniejszą intensywnością, wszystkie elementy wykonane z tworzyw termo i chemoutwardzalnych (duroplastów) oraz, niezależnie od procesów zużywania w wyniku tarcia, starzeją się elementy wykonane z tworzyw ślizgowych poddane procesom tarcia (tulejki, łożyska, prowadnice itp.). Procesy starzenia tworzyw polimerowych od strony chemicznej są współcześnie dość dobrze poznane. Współczesna chemia technologiczna tworzyw przewiduje stosowanie szeregu stabilizatorów i rozmaitych innych dodatków, które spowalniają proces starzenia danego gatunku tworzywa. Ponieważ znane są, na ogół, czynniki, które wywołują starzenie pojawiają się często zalecenia, np. producenta, podejmowania określonych przedsięwzięć, które ten proces spowalniają (np. ochrona elastomerów- gumy przed nasłonecznieniem, powlekanie jej w okresie zimy glicerynąochrona przed kruszeniem itp.). Niezależnie od tego poznane są już, na ogół, czasy żywotności poszczególnych tworzyw polimerowych. Wreszcie stosunkowo dokładne są metody oceny stanu danej części wykonanej z tworzywa polimerowego: np. ślady spękania wyrobu, paczenie się elementów wykonanych z tworzyw, zmiany wymiarów itp. [1, 3, 4, 7]. Chemiczne i fizyczne przyczyny starzenia się polimerów Zmiany strukturalne w polimerze mogą być wynikiem przemian chemicznych lub fizycznych zachodzących podczas przetwórstwa, magazynowania oraz eksploatacji, powodując utratę pierwotnych właściwości. Pierwszym widocznym znakiem takich procesów jest zmiana zabarwienia powierzchni wyrobu, np. żółknięcie, czy zmatowienie. Czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na starzenie się tworzyw są: ciepło, światło (przede wszystkim promieniowanie UV), wilgoć, chemikalia, mikroorganizmy. Celem zwiększenia odporności polimeru na wymienione wyżej czynniki używa się różnych sposobów modyfikacji polimerów zarówno metodami chemicznymi, jak i fizycznymi. Jedną z najważniejszych metod jest modyfikacja za pomocą specjalnych dodatków zwanych też modyfikatorami Podczas starzenia w naturalnych warunkach klimatycznych najczęściej trudno wyodrębnić, który z wymienionych czynników ma wpływ dominujący, gdyż działają one równocześnie, np. w okręgach przemysłowych w powietrzu znajdują się czynniki agresywne, takie jak dwui trójtlenek siarki (S0 2 i S0 3 ), tlenki azotu, tlenek węgla, które w połączeniu z wilgocią tworzą mocne kwasy nieorganiczne. Podczas starzenia zachodzą w polimerze w wyniku reakcji chemicznych, takich jak: sieciowanie, utlenianie (termooksydacja), degradacja i destrukcja, zmiany najczęściej nieodwracalne. Owe przemiany chemiczne są bardzo złożone i najczęściej przebiegają równocześnie.

3 W zależności od utworzonego aktywnego centrum, mechanizm tych przemian może być rodnikowy lub jonowy. W procesach termoutleniających, fotochemicznych czy mechanochemicznych zachodzących pod wpływem promieniowania, wiodącą rolę odgrywa proces rodnikowo-łańcuchowy. Tym niekorzystnym procesom można przeciwdziałać przez polepszenie stabilności, czyli odporności tworzywa na starzenie. Stabilizacja polega na przedłużeniu okresu inhibicji lub spowolnieniu procesów odpowiedzialnych za starzenie. Metody stabilizacji polimerów są różne, gdyż różna jest budowa chemiczna polimerów oraz różnorodne są warunki ich eksploatacji. Najczęściej dodaje się do tworzywa odpowiednie substancje organiczne, spełniające rolę stabilizatorów świetlnych lub antyutleniaczy, których zadaniem jest dezaktywacja powstających rodników. Mechanizm utleniania związków organicznych w środowisku tlenu z powietrza jest następujący: Etap I- inicjowanie i utworzenie wolnych rodników RH R Etap II- reakcja rodnika z tlenem i propagacja reakcji R ROO ROO + RH ROOH+ R Etap III zakończenie reakcji przez dezaktywację wolnych rodników 2 ROO R+ O 2 R + ROO ROOR 2R R-R Jony metali (np. żelaza, kobaltu, miedzi, manganu) katalizują proces rozpadu wodorotlenków według reakcji: ROOH + Me ++ RO + Me OH - ROOH + Me ++ ROO + Me + + H + 2ROOH ROO + RO + H 2 O

4 Jony metali w polimerze mogą pochodzić od zanieczyszczeń lub resztek katalizatora czy inicjatora polimeryzacji. Sieciowanie polimerów podczas starzenia przebiega według reakcji dezaktywacji rodników w wyniku ich zderzenia (dwu ostatnich reakcji w etapie zakończenia). Pękanie łańcuchów jest wynikiem powstawania rodników wodoronadtlenkowych Metody przeciwdziałania procesom starzenia, czyli stabilizacji polimerów, są następujące: modyfikacja struktury polimeru, np. metodą kopolimeryzcji z monomerami zawierającymi grupy odporne na procesy utleniania lub reagujące z rodnikami; blokowanie grup końcowych łańcucha celem utrudnienia depolimeryzacji (np. poliacetali); modyfikacja polimerów metodą dodawania związków chemicznych zdolnych do wychwytywania wolnych rodników (ang. radical scavengers), zwanych najczęściej przeciwutleniaczami (antyutleniaczami). Na przykład poliolefiny, pod wpływem działania promieniowania UV oraz promieniowania widzialnego, ulegają destrukcji, polegającej na oderwaniu atomu wodoru z utworzeniem makrorodników. Dalszy proces, szczególnie w obecności tlenu, prowadzi do utworzenia struktur usieciowanych ~CH 2 - CH 2 - CH 2 ~ hv ~CH 2 - CH- CH 2 ~ H2 Pod wpływem tlenu atmosferycznego zachodzi utlenianie z utworzeniem grup polarnych, takich jak grupy wodoronadtlenkowe -OOH, karboksylowe -COOH, wodorotlenowe -OH, ketonowe >C=0. Polimer traci elastyczność, staje się kruchy, pęka, zmienia zabarwienie, pogarszają się jego właściwości mechaniczne i dielektryczne. Degradacja mechaniczna polimerów, zachodząca w procesach przetwórczych (np. wytłaczania, kalandrowania, wtryskiwania), w obecności tlenu ma charakter reakcji rodnikowych, czasami jonowych. Szybkość tego procesu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj (częstotliwość) działania naprężeń ścinających, temperatura przetwórstwa, ciśnienie tlenu, obecność dodatków modyfikujących oraz struktura chemiczna polimeru. Tlen reaguje z wolnymi rodnikami i aktywuje dalszy proces degradacji. Degradacja poliolefin zachodzi w warunkach przetwórstwa zarówno pod działaniem naprężeń ścinających, jak i ciepła. Zmianę lepkości, a zatem i średniego ciężaru cząsteczkowego w zależności od warunków formowania, zilustrowano w tabeli 1 na przykładzie polipropylenu. Tabela 1. Wpływ procesów cieplnych i mechanicznych na lepkość stopionego polipropylenu [9] Warunki Lepkość względna

5 Ogrzewanie w temperaturze 150 C przez: 0 h 4,0 10h 1,0 30h 0,5 Po granulacji w temp. 210 C 3,1 Po wtryskiwaniu 220 C 2,8 Długotrwałe ogrzewanie powoduje znaczne zmniejszenie lepkości, a zatem ciężaru cząsteczkowego PP. Podczas równoczesnego działania naprężeń ścinających i ciepła (nawet w dość dużej ilości), ale w krótkim czasie, zmiana ciężaru cząsteczkowego zachodzi wolniej. Można to wytłumaczyć procesem rekombinacji powstających makrorodników. W stopionym polimerze prawdopodobieństwo rekombinacji makrorodników jest większe niż w stanie wysokoelastycznym (temp. 150 C PP) wskutek większej szybkości ich dyfuzji. Podczas procesów formowania powstają naprężenia zwane naprężeniami wewnętrznymi. Mogą one wpływać na obniżenie odporności na korozję tworzywa podczas eksploatacji. Naprężenia wewnętrzne powstają pod wpływem różnych warunków technologicznych, np. nierównomiernego zestalania się stopionego polimeru (nierównomierne chłodzenie w formie), tworzenie się dużych obszarów krystalicznych itp. Te niekorzystne zjawiska można eliminować przez dodatek środków smarujących, napełniaczy, plastyfikatorów, a także poprzez odpowiednie prowadzenie procesu technologicznego. Procesy starzenia zachodzą powoli dlatego celem określenia stabilności polimeru stosuje się metody przyspieszonego starzenia. Przyjęto, że w warunkach naturalnych minimalny czas potrzebny na ocenę zmian właściwości tworzywa wynosi dla tworzyw miękkich ok. 3 lata, a dla twardych tworzyw nie krócej niż 5 lat. Metody przyspieszonego (krótkotrwałego) starzenia polegają na odpowiednim doborze: zespołu czynników zewnętrznych (naświetlanie, nawilżanie, suszenie), zespołu mierzonych właściwości. (kryteria oceny wizualne, zmiany właściwości mechanicznych, dielektrycznych itp.). Oprócz doboru czynników zewnętrznych i ich intensywności istotna jest również szybkość zmian. Zasadą przyspieszonego starzenia są cykliczne zmiany o dużej częstotliwości. Wyniki uzyskane z przyspieszonego starzenia dają przybliżoną ocenę odporności na starzenie [1,2, 3, 5,7]. Poliamidy, podatność na procesy starzenia Poliamidy, które są tworzywami termoplastycznymi należą do tzw. "tworzyw inżynierskich". Z uwagi na skomplikowany proces technologiczny, są dość drogie, ale biorąc pod uwagę ich właściwości fizykochemiczne i walory użytkowe, znalazły szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jednym z głównych kierunków zastosowania tych tworzyw jest produkcja włókien syntetycznych. Inne poliamidy przetwarza się głównie przez formowanie wytryskowe i wytłaczanie. Stanowią one często powłokę antykorozyjną, antyerozyjną dla tych czynników, na które dany poliamid jest odporny.

6 Coraz powszechniejsze i szersze stosowanie poliamidów jako tworzywa konstrukcyjnego wynika z właściwości tego materiału i warunków pracy urządzeń. Wszędzie tam, gdzie w grę, wchodzą zwiększone wymagania wytrzymałościowe, oraz gdy urządzenia pracują w temperaturach w granicach od 40 do +120 C, gdzie konieczna jest eliminacja wstrząsów przy dużych obrotach, odporność na ścieranie i np. stosowanie łożysk bezsmarowych, stosuje się poliamidy. W przemyśle maszynowym, precyzyjnym i elektrotechnicznym poliamidy stosowane są najczęściej do wyrobu takich elementów jak: tuleje łożyskowe, pierścienie i tuleje uszczelniające np. w podnośnikach hydraulicznych (górnictwo), precyzyjne cichobieżne koła zębate, koszyczki łożyskowe, obudowy przenośnych aparatów kontrolnopomiarowych, okładziny ślizgowe, wirniki pomp, wentylatorów itp. W wielu przypadkach poliamidy stosowane jako materiały na elementy maszyn, w wielu przypadkach metale nieżelazne można z powodzeniem zastąpić poliamidem. Istnieje szereg metod otrzymywania kaprolaktamu, z którego w procesie polimeryzacji otrzymuje się poliamid 6 [1,2,5,6]. Ważniejsze właściwości poliamidów Proces ogrzewania polimeru prowadzi do zjawiska depolimeryzaeji oraz utleniania tworzywa, co optycznie stwierdza się po zmianie zabarwienia. Poliamid w stanie stopionym w atmosferze powietrza (tlenu) utlenia się, zmieniając kolor od jasnosłomkowego do brunatnego w zależności od stopnia utleniania, a zatem od czasu, temperatury i powierzchni zetknięcia Rysunek 1. Depolimeryzacja poliamidu 6 jako funkcja temperatury i czasu[6] %- udział substancji małodrobinowych i monomeru τ- czas w minutach Utlenianie poliamidu bardzo niekorzystnie wpływa na jego właściwości mechaniczne, co przy przetwórstwie trzeba bezwzględnie brać pod uwagę. Poliamidy w odróżnieniu od większości termoplastów posiadają wyraźną strukturę krystaliczną. Procentowa jej zawartość jest ściśle uzależniona od sposobu chłodzenia wyrobu. Wraz ze wzrostem szybkości obniżanie się temperatury wyrobu wzrasta zawartość fazy amorficznej. Zjawisko to musi być brane pod uwagę w procesie projektowania wyrobu, gdyż od zawartość poszczególnych faz zależą własności, zwłaszcza wytrzymałościowe produktu końcowego, a co za tym idzie jego walory

7 użytkowe. Przejście polimeru z fazy stałej w fazę ciekłą nie prowadzi przez stopniową fazę plastyczności, ale następuje raptownie, co bardzo poważnie utrudnia przetwórstwo tego tworzywa, ale jednocześnie posiada poważną zaletę w szczególności dla wyrobów, które pracują w podwyższonych i zmiennych temperaturach. Wyroby z poliamidu są odporne na długotrwałe ogrzewanie na powietrzu do temperatury 80 C. Dopuszcza się także krótkotrwałe ogrzewanie części poliamidowych do temperatury około 120 C, jednak w tych warunkach obciążenia mechaniczne muszą być ograniczone. Przy długotrwałym ogrzewaniu kształtek poliamidowych w temperaturze 120 C w zasadzie nie następuje zmiana kształtu, a tylko powierzchniowe utlenianie, co objawia się żółknięciem tworzywa, nie powoduje to jednak poważniejszych zmian w jego właściwościach mechanicznych i w dalszym ciągu w temperaturze do 80 C może pracować przy założonych obciążeniach. Zjawisko zmiany zabarwienia poliamidu pod wpływem ciepła ma duże znaczenie praktyczne, gdyż pozwala optycznie stwierdzić, czy pracujący element w zmiennych warunkach temperaturowych nie stracił swoich pierwotnych wytrzymałości mechanicznych. Zmieniająca kolor na brunatny elementy z poliamidu, mimo że zachowują swój pierwotny kształt, tracą właściwości mechaniczne, tworzywo staje się kruche, mało odporne na obciążenia, wstrząsy itp. Element taki należy wymienić. Poliamidy mają dużą zdolność pochłaniania wilgoci, która zależy od wilgotności względnej otoczenia, temperatury, czasu i powierzchni zetknięcia. Zawartość wilgotności w poliamidzie ma decydujący wpływ na właściwości mechaniczne tworzywa, jego warunki przetwórstwa i przydatność wyrobów. Maksymalna chłonność wilgoci poliamidu 6 wynosi 11% [5, 6, 8, 9]. Wzmacnianie i napełnianie poliamidów Wiele odmian PA, które miękną w wyższych temperaturach, oferuje się w postaci wzmocnionej do 50% dodatkami włókien szklanych lub węglowych, które zwiększają wytrzymałość mechaniczną, moduł E i wytrzymałość cieplną. Napełnianie krzemionką, talkiem, kredą i kulkami szklanymi zwiększa sztywność, ale zmniejsza skłonność do odkształceń i skurcz. Proszki metaliczne z aluminium, miedzi, brązu, stali, ołowiu, cynku i niklu zwiększają wytrzymałość cieplną i powodują powstanie produktów przewodzących elektryczność. Stosując 80% wypełnienie żelazianem baru, otrzymuje się magnesy. Dodatki MoS 2, PTFE, PE-HD i grafitu poprawiają poślizg i odporność na ścieranie [5,6].

8 Tabela 3. Własności mechaniczne materiałów wzmacnianych na osnowie poliamidów [5] Temperatura Zawartość Gęstość, Wydłużenie odkształcenia Moduł Odmiana PA napełniaczy, g Wytrzymałość, przy pod E, % 2 MPa zerwaniu, obciążeniem cm MPa % HDT/A, C PA6-1, , , Kuleczki 30 1, Włókna węglowe 20 1, Krzemionka 10 1, Kreda 30 1, PA 66-1, , , Kuleczki 30 1, , Włókna węglowe 20 1, , Mika PA 610-1, , , Talk 20 1, , PA 11-1, , , Brąz sproszkowany 90 4,0 34 4, PA 12-1, , , Kuleczki 30 1, Stabilizacja poliamidów Degradacja oksydacyjna zależy od krystaliczności i gęstości fazy amorficznej w poliamidach. Tradycyjnie poliamidy alifatyczne są stabilizowane małymi ilościami soli miedzi (powyżej 50 ppm) w kombinacji z jonami halogenków jak na przykład jod lub brom. Efektywność takiej stabilizacji jest może być uznana za zadziwiającą, ponieważ sole miedzi są znane ze

9 sprzyjania degradacji w poliolefinach. Mechanizm stabilizacjo związkami miedzi i halogenków jest wciąż przedmiotem badań. Aminy aromatyczne są klasycznymi stabilizatorami dla zastosowań LTTS (długookresowa stabilizacja termiczna), jednak powodują odbarwienia w poliamidach. Przeciwutleniacze (antyoksydanty) fenolowe pomagają w stabilizacji poliamidów poprawiając początkowy kolor po polikondensacji. Przeciwutleniacze mogą być dodawane do kondensatu, najkorzystniej jeszcze przed zakończeniem reakcji polikondensacji. Porównanie różnych stabilizatorów używanych w alifatycznych poliamidach znajduje się w tabeli 4. Tabela 4. Właściwości najczęściej stosowanych stabilizatorów poliamidów [8] Rodzaj stabilizatora Związki miedzi i halogenki Aminy aromatyczne Fenole Zalety bardzo efektywne nawet przy małej koncentracji dobrze nadają się do stabilizacji w temperaturach powyżej 150 C dobrze nadają się do długookresowej stabilizacji termicznej dobrze nadają się do długookresowej stabilizacji termicznej nie wpływają ujemnie na barwę tworzywa mogą być dodawane w czasie polikondensacji nie reagują z innymi polimerami w mieszance Wady dyspersyjność w tworzywie jest krytyczna wypłukiwanie w zetknięciu z wodą lub rozpuszczalnikami wodnymi mogą powodować odbarwienia wymagają dużych stężeń powodują przebarwienia W podwyższonych temperaturach starzenia, powyżej 150 C związki miedzi okazują się najskuteczniejsze, jednak w niższych temperaturach fenolowe przeciwutleniacze występujące same lub w kombinacji z fosforanami są bardziej efektywne. W porównaniu ze związkami miedzi korzystniejsze jest również działanie przeciwutleniaczy fenolowych w ochronie koloru wyrobu w czasie starzenia termicznego. Odbarwienie po starzeniu piecowym nie jest tożsame ze spadkiem własności mechanicznych. Odbarwienia są obserwowane już po krótkich okresach przyspieszonego starzenia termicznego, podczas gdy spadek charakterystycznych naprężeń i wydłużeń wymaga znacznie dłuższego cyklu czasowego [7, 8]. Autor pragnie wyrazić wdzięczność Szanownemu Panu prof. dr hab. inż. Jerzemu Bursie za opiekę naukową nad realizowaną pracą oraz za cenne uwagi w trakcie redagowania niniejszej publikacji.

Poliamid (Ertalon, Tarnamid)

Poliamid (Ertalon, Tarnamid) Poliamid (Ertalon, Tarnamid) POLIAMID WYTŁACZANY PA6-E Pół krystaliczny, niemodyfikowany polimer, który jest bardzo termoplastyczny to poliamid wytłaczany PA6-E (poliamid ekstrudowany PA6). Bardzo łatwo

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych

Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych Kompozyty Większość materiałów budowlanych to materiały złożone tzw. KOMPOZYTY składające się z co najmniej dwóch składników występujących

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 MATERIAŁOZNAWSTWO Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 PODRĘCZNIKI Leszek A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo K. Prowans: Materiałoznawstwo

Bardziej szczegółowo

P L O ITECH C N H I N KA K A WR

P L O ITECH C N H I N KA K A WR POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wydział Mechaniczny Tworzywa sztuczne PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW MASZYN Literatura 1) Żuchowska D.: Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000. 2) Żuchowska D.: Struktura i własności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY MODYFIKACJI ASFALTÓW. Prof. dr hab. inż. Irena Gaweł emerytowany prof. Politechniki Wrocławskiej

WYBRANE METODY MODYFIKACJI ASFALTÓW. Prof. dr hab. inż. Irena Gaweł emerytowany prof. Politechniki Wrocławskiej WYBRANE METODY MODYFIKACJI ASFALTÓW Prof. dr hab. inż. Irena Gaweł emerytowany prof. Politechniki Wrocławskiej Modyfikacja asfaltów gumą Modyfikacja asfaltów siarką Modyfikacja asfaltów produktami pochodzenia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY Lab 8. Wyznaczanie optimum wulkanizacji mieszanek kauczukowych na reometrze Monsanto oraz analiza

Bardziej szczegółowo

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie

Bardziej szczegółowo

Elementy Strukturalne: Z Metalu na Tworzywo... Mariusz Makowski, DuPont Poland

Elementy Strukturalne: Z Metalu na Tworzywo... Mariusz Makowski, DuPont Poland Elementy Strukturalne: Z Metalu na Tworzywo... Mariusz Makowski, DuPont Poland Ossa, październik 2012 2 Czy inżynierowie są materiałowymi konserwatystami? Zmiany materiału są oczekiwane, gdy pozwalają

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. 2011 Spis treści Wstęp 9 1. Wysokostopowe staliwa Cr-Ni-Cu -

Bardziej szczegółowo

Prawidłowość doboru. 2. Dobór materiału

Prawidłowość doboru. 2. Dobór materiału 1. Porównanie materiałów 6. Wpływ konstrukcji na koszty 2. Dobór materiału 7. Technika łączenia - ogólnie 3. Grubości ścian 8. Technika łączenia - zgrzewanie 4. Wzmacnianie 9. Tolerancje 5. Położenie wlewka

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE. Oznaczanie indeksu tlenowego metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)

ĆWICZENIE. Oznaczanie indeksu tlenowego metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) ĆWICZENIE Oznaczanie indeksu tlenowego metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) 1 1. CEL ĆWICZENIA Celem dwiczenia pn. Oznaczanie indeksu tlenowego metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM KATARZYNA BIRUK-URBAN WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach można zauważyć bardzo szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Materials Services Materials Poland. Tworzywa konstrukcyjne

Materials Services Materials Poland. Tworzywa konstrukcyjne Materials Services Materials Poland Tworzywa konstrukcyjne 2 PA 6 poliamid ekstrudowany bądź odlewany To niemodyfikowany, półkrystaliczny polimer termoplastyczny. Kolor podstawowy naturalny (mlecznobiały)

Bardziej szczegółowo

Koncentraty z NAPEŁNIACZAMI opartymi na CaSO4

Koncentraty z NAPEŁNIACZAMI opartymi na CaSO4 11 S t r o n a 2013 1 S t r o n a Koncentraty z NAPEŁNIACZAMI opartymi na CaSO4 2 S t r o n a Firma BRB oferuje koncentraty z napełniaczami najwyższej jakości sprzedawane luzem i workowane. Koncentraty

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Ćwiczenie: Oznaczanie chłonności wody tworzyw sztucznych 1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest oznaczenie chłonności wody przez próbkę tworzywa jedną z metod przedstawionych w niniejszej instrukcji. 2 Określenie

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG

dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG 3. POLIMERY AMORFICZNE dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG Politechnika Gdaoska, 2011 r. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ Zmiany makroskopowe Zmiany makroskopowe R e = R 0.2 - umowna granica plastyczności (0.2% odkształcenia trwałego); R m - wytrzymałość na rozciąganie (plastyczne); 1

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków eksploatacji na wyroby z tworzyw poliolefinowych (w tym

Wpływ warunków eksploatacji na wyroby z tworzyw poliolefinowych (w tym Wpływ warunków eksploatacji na wyroby z tworzyw poliolefinowych (w tym polipropylenu) Wyroby z tworzyw sztucznych przez cały okres eksploatacji (często wieloletni) powinny zachować swoje właściwości chemiczne,

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA SZTUCZNE (POLIMERY) Dr inż. Stanisław Rymkiewicz Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 202 tel kom

TWORZYWA SZTUCZNE (POLIMERY) Dr inż. Stanisław Rymkiewicz Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 202 tel kom TWORZYWA SZTUCZNE (POLIMERY) Dr inż. Stanisław Rymkiewicz Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 202 tel. 347-16-78 kom. 609 609 437 Charakterystyka wyrobów z tworzyw sztucznych Wyroby z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Materiały na uszczelki Ashby M.F.:

Bardziej szczegółowo

AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła

AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła AlfaNova to płytowy wymiennik ciepła wyprodukowany w technologii AlfaFusion i wykonany ze stali kwasoodpornej. Urządzenie charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym? Schemat 1 Strefy reakcji Rodzaje efektów sonochemicznych Oscylujący pęcherzyk gazu Woda w stanie nadkrytycznym? Roztwór Znaczne gradienty ciśnienia Duże siły hydrodynamiczne Efekty mechanochemiczne Reakcje

Bardziej szczegółowo

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,

Bardziej szczegółowo

Zalety przewodników polimerowych

Zalety przewodników polimerowych Zalety przewodników polimerowych - Giętkie, otrzymywane w postaci folii - Lekkie (wysoka gęstość energii/kg) - Bezpieczne (przy przestrzeganiu zaleceń użytkowania) Wady - Degradacja na skutek starzenia,

Bardziej szczegółowo

SABIC - innowacyjne aplikacje tworzyw Lexan i Noryl. Przygotował: Artur Błachnio

SABIC - innowacyjne aplikacje tworzyw Lexan i Noryl. Przygotował: Artur Błachnio SABIC - innowacyjne aplikacje tworzyw Lexan i Noryl Przygotował: Artur Błachnio SABIC oferta tworzyw konstrukcyjnych Tworzywa Lexan* Transparentność & doskonała udarność Tworzywa Noryl* Stabilnośc wymiarowa

Bardziej szczegółowo

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna.

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna. Doświadczenie 1 Tytuł: Badanie właściwości sodu Odczynnik: Sód metaliczny Szkiełko zegarkowe Metal lekki o srebrzystej barwie Ma metaliczny połysk Jest bardzo miękki, można kroić go nożem Inne właściwości

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Stal jest to stop żelaza z węglem o zawartości węgla do 2% obrobiona cieplnie i przerobiona plastycznie Stale ze względu na skład chemiczny dzielimy głównie na: Stale węglowe Stalami węglowymi nazywa się

Bardziej szczegółowo

Badania elementów kominowych

Badania elementów kominowych Badania elementów kominowych Łukasz Grobelny Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach, ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Materiałoznawstwo III. Właściwości mechaniczne tworzyw polimerowych

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Materiałoznawstwo III. Właściwości mechaniczne tworzyw polimerowych MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Materiałoznawstwo III Właściwości mechaniczne tworzyw polimerowych Właściwości mechaniczne to zespół cech fizycznych opisujących wytrzymałość materiału na

Bardziej szczegółowo

Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne

Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Odkształcenie

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład XI Właściwości cieplne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Stabilność termiczna materiałów 2. Pełzanie wysokotemperaturowe 3. Przewodnictwo cieplne 4. Rozszerzalność

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii

Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii Mol jest to liczebność materii występująca, gdy liczba cząstek (elementów) układu jest równa liczbie atomów zawartych w masie 12 g węgla 12 C (równa liczbie

Bardziej szczegółowo

Drewno. Zalety: Wady:

Drewno. Zalety: Wady: Drewno Drewno to naturalny surowiec w pełni odnawialny. Dzięki racjonalnej gospodarce leśnej w Polsce zwiększają się nie tylko zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. łatwość w obróbce, lekkość i

Bardziej szczegółowo

Elektrolity polimerowe. 1. Modele transportu jonów 2. Rodzaje elektrolitów polimerowych 3. Zastosowania elektrolitów polimerowych

Elektrolity polimerowe. 1. Modele transportu jonów 2. Rodzaje elektrolitów polimerowych 3. Zastosowania elektrolitów polimerowych Elektrolity polimerowe 1. Modele transportu jonów 2. Rodzaje elektrolitów polimerowych 3. Zastosowania elektrolitów polimerowych Zalety - Giętkie, otrzymywane w postaci folii - Lekkie (wysoka gęstość energii/kg)

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE Wykład 2: Materiały, kształtowniki gięte, blachy profilowane MATERIAŁY Stal konstrukcyjna na elementy cienkościenne powinna spełniać podstawowe wymagania stawiane stalom:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ. Otrzymane wyniki podzielono na kilka grup, obejmujące swym zakresem: Parametry charakteryzujące wyrób.

WYNIKI BADAŃ. Otrzymane wyniki podzielono na kilka grup, obejmujące swym zakresem: Parametry charakteryzujące wyrób. W celu oceny właściwości Materiału termoizolacyjnego THERMOHIT wykonano szereg badań. Przeprowadzone one były w : Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Farb i Lakierów w Gliwicach,

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład I. Zniszczenie materiałów w warunkach dynamicznych. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład I. Zniszczenie materiałów w warunkach dynamicznych. Jerzy Lis Wykład I Zniszczenie materiałów w warunkach dynamicznych Jerzy Lis Treść wykładu: 1. Zmęczenie materiałów 2. Tarcie i jego skutki 3. Udar i próby udarności. 4. Zniszczenie balistyczne 5. Erozja cząstkami

Bardziej szczegółowo

Przewody elektryczne nowej generacji sieciowane radiacyjnie

Przewody elektryczne nowej generacji sieciowane radiacyjnie Przewody elektryczne nowej generacji sieciowane radiacyjnie Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (Zakład Naukowy Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych) przystąpił do wykonywania Projektu: "Przewody elektryczne

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład IX Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Odkształcenie plastyczne 2. Parametry makroskopowe 3. Granica plastyczności

Bardziej szczegółowo

RóŜnica temperatur wynosi 20 st.c. Ile wynosi ta róŝnica wyraŝona w K (st. Kelwina)? A. 273 B. -20 C. 293 D. 20

RóŜnica temperatur wynosi 20 st.c. Ile wynosi ta róŝnica wyraŝona w K (st. Kelwina)? A. 273 B. -20 C. 293 D. 20 RóŜnica temperatur wynosi 20 st.c. Ile wynosi ta róŝnica wyraŝona w K (st. Kelwina)? A. 273 B. -20 C. 293 D. 20 Czy racjonalne jest ocenianie właściwości uŝytkowych materiałów przez badania przy obciąŝeniu

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA

MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA WYKŁAD 3 Stopy żelazo - węgiel dr inż. Michał Szociński Spis zagadnień Ogólna charakterystyka żelaza Alotropowe odmiany żelaza Układ równowagi fazowej Fe Fe 3 C Przemiany podczas

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r.

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

Recykling tworzyw sztucznych na przykładzie butelek PET. Firma ELCEN Sp. z o.o.

Recykling tworzyw sztucznych na przykładzie butelek PET. Firma ELCEN Sp. z o.o. Recykling tworzyw sztucznych na przykładzie butelek PET Firma ELCEN Sp. z o.o. Zakres działalności firmy ELCEN Włókno poliestrowe Płatek PET Butelki PET Recykling butelek PET Każdy z nas w ciągu jednego

Bardziej szczegółowo

Metale nieżelazne - miedź i jej stopy

Metale nieżelazne - miedź i jej stopy Metale nieżelazne - miedź i jej stopy Miedź jest doskonałym przewodnikiem elektryczności, ustępuje jedynie srebru. Z tego powodu miedź znalazła duże zastosowanie w elektrotechnice na przewody. Miedź charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 grudnia 2017 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiony jest zakres informacji technicznych obejmujących funkcjonowanie w wysokiej temperaturze:

Poniżej przedstawiony jest zakres informacji technicznych obejmujących funkcjonowanie w wysokiej temperaturze: ARPRO jest uniwersalnym materiałem o szerokiej gamie zastosowań (motoryzacja, budownictwo, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, wyposażenie wnętrz, zabawki i in.), a wytrzymałość cieplna ma zasadnicze

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE 1 CZYNNIKAMI, KTÓRE OBNIŻAJĄ WARTOŚĆ LUB NISZCZĄ PODŁOŻE I POWŁOKI MALARSKIE, SĄ ODDZIAŁYWANIA: - FIZYCZNE: ściskanie, rozciąganie, zginanie, ścieranie,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 lutego 2015 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Rzeszowska - Materiały inżynierskie - I DUT - 2010/2011 - dr inż. Maciej Motyka

Politechnika Rzeszowska - Materiały inżynierskie - I DUT - 2010/2011 - dr inż. Maciej Motyka PODSTAWY DOBORU MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH 1 Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich MATERIAŁAMI (inżynierskimi) nazywa się skondensowane (stałe) substancje, których właściwości czynią ją użytecznymi

Bardziej szczegółowo

power of engineering MATERIAŁY DLA HBOT 3D

power of engineering MATERIAŁY DLA HBOT 3D power of engineering MATERIAŁY DLA HBOT 3D PL MATERIAŁY DLA HBOT 3D F300 Wysokiej jakości materiały są jednym z najważniejszych czynników wpływających na końcowy efekt Twoich wydruków. Zastosowane razem

Bardziej szczegółowo

POLIMERY POLIACETALU - POM

POLIMERY POLIACETALU - POM POLIMERY POLIACETALU - POM OPIS I ZASTOSOWANIA Kopolimer poliacetalu - jest termoplastem z grupy tworzyw półkrystalicznych o wysokim stopniu krystaliczności. Cecha ta przy dużej twardości i gładkości powierzchni

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia MILAR

Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia MILAR Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia Warszawa 26.01.2016 MILAR Paweł Kowalski Wiązania tworzące spoinę uszkodzenia kohezyjne ------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu. korozji

Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu. korozji Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu korozji KOROZJA to procesy stopniowego niszczenia materiałów, zachodzące między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Technologia chemiczna organiczna : wybrane zagadnienia / pod red. ElŜbiety Kociołek-Balawejder ; aut. poszczególnych rozdz. Agnieszka Ciechanowska [et al.]. Wrocław, 2013 Spis treści Wstęp 11 1. Węgle

Bardziej szczegółowo

Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG

Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG Technologie wytwarzania Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG Technologie wytwarzania Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementów maszyn z tworzyw sztucznych

Projektowanie elementów maszyn z tworzyw sztucznych Projektowanie elementów maszyn z tworzyw sztucznych Cz.II Opracował: Wojciech Wieleba Koła zębate - materiały Termoplasty PA, POM, PET PC, PEEK PE-HD, PE-UHMW Kompozyty wypełniane włóknem szklanym na osnowie

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. ILOŚCIOWE ZBADANIE SZYBKOŚCI ROZPADU NADTLENKU WODORU.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. ILOŚCIOWE ZBADANIE SZYBKOŚCI ROZPADU NADTLENKU WODORU. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. ILOŚCIOWE ZBADANIE SZYBKOŚCI ROZPADU NADTLENKU WODORU. Projekt zrealizowany w ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 237 Gamrat

Bardziej szczegółowo

PUREX NG-0428 / HG Przegląd:

PUREX NG-0428 / HG Przegląd: Data sporządzenia: 2014.10.28 PUREX NG-0428 / HG Przegląd: 2018.02.16 1. Charakterystyka produktu Dwukomponentowa sztywna pianka poliuretanowa do wytwarzania izolacji termicznych metodą natrysku przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ Beata Mendak fakultety z chemii II tura Test rozwiązywany na zajęciach wymaga powtórzenia stężenia procentowego i rozpuszczalności. Podaję również pytania do naszej zaplanowanej wcześniej MEGA POWTÓRKI

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BOEING 747 VERSUS 787: COMPOSITES BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe Zadanie

Bardziej szczegółowo

Opis produktu. Zalety

Opis produktu. Zalety Opis produktu Oleje serii Mobilgear 600 są wysokiej jakości olejami przekładniowymi posiadającymi wyjątkowe właściwości do przenoszenia wysokich obciążeń przeznaczonymi do smarowania wszystkich rodzajów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM z PRZEDMIOTU TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE. Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia nr 3 Technologia kształtowania wyrobów z tworzyw sztucznych

LABORATORIUM z PRZEDMIOTU TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE. Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia nr 3 Technologia kształtowania wyrobów z tworzyw sztucznych LABORATORIUM z PRZEDMIOTU TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia nr 3 Technologia kształtowania wyrobów z tworzyw sztucznych SPIS TREŚCI 1. Cel i zakres ćwiczenia.. 2 2. Tematyka

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

iglidur J Na najwyższych i na najniższych obrotach

iglidur J Na najwyższych i na najniższych obrotach Na najwyższych i na najniższych obrotach Asortyment Łożyska ślizgowe z są zaprojektowane tak, aby uzyskać jak najniższe współczynniki tarcia bez smarowania i ograniczenie drgań ciernych. Ze względu na

Bardziej szczegółowo

Smary. www.tools-shop.pl. Smar do lin i połączeń łańcuchowych NOW. Smar do kół zębatych NOW. Środek smarny z PTFE /teflon/ CARAMBA

Smary. www.tools-shop.pl. Smar do lin i połączeń łańcuchowych NOW. Smar do kół zębatych NOW. Środek smarny z PTFE /teflon/ CARAMBA Smar do lin i połączeń łańcuchowych NOW wysokowydajny smar do wszelkich połączeń łańcuchowych, lin, kół zębatych, łożysk ślizgowych zmniejsza tarcie, ścieranie się, zużycie współpracujących tworzy wysokoodporny

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Techniki niskotemperaturowe w Inżynierii Mechaniczno Medycznej Zmiana własności ciał w temperaturach kriogenicznych Prowadzący: dr inż. Waldemar Targański Emilia

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA II Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 26 listopada 2014 KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA Dr hab. inż. Jerzy Myalski

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW Metoda badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały barierowe odkształcane w warunkach wymuszonych zmian dynamicznych BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA SZTUCZNE. Tworzywa sztuczne - co to takiego?

TWORZYWA SZTUCZNE. Tworzywa sztuczne - co to takiego? TWORZYWA SZTUCZNE Tworzywa sztuczne - co to takiego? To materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i nie występujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH MATERIAŁY REGENERACYJNE Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Podsumowanie. - wnioski i obserwacje z przeprowadzonych badań

Plan prezentacji. Podsumowanie. - wnioski i obserwacje z przeprowadzonych badań Plan prezentacji Część ogólna wprowadzenie do tematu - rola polimerowych modyfikatorów spoiw mineralnych - korzyści ze stosowania domieszek polimerowych do zapraw i betonów - rodzaje stosowanych obecnie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw sztucznych i spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Technologia chemiczna, poziom kształcenia pierwszy Sylabus modułu: Chemia materiałów () Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rilsan PA11 (Poliamid 11) .

Rilsan PA11 (Poliamid 11) . Rilsan PA11 (Poliamid 11) jest doskonałym tworzywem termoplastycznym o temperaturze topnienia 184 C. Jest on odporny na działanie światła i czynników chemicznych: kwasów, zasad, rozcieńczonych kwasów mineralnych

Bardziej szczegółowo

TEREZ HT HT2 HTE ZASPOKAJAJĄ NAJWYŻSZE WYMAGANIA W ZAKRESIE SUBSTYTUCJI METALU W WYSOKICH TEMPERATURACH PRACY. www.terplastics.com www.tergroup.

TEREZ HT HT2 HTE ZASPOKAJAJĄ NAJWYŻSZE WYMAGANIA W ZAKRESIE SUBSTYTUCJI METALU W WYSOKICH TEMPERATURACH PRACY. www.terplastics.com www.tergroup. TEREZ HT HT2 HTE ZASPOKAJAJĄ NAJWYŻSZE WYMAGANIA W ZAKRESIE SUBSTYTUCJI METALU W WYSOKICH TEMPERATURACH PRACY www.terplastics.com www.tergroup.com TEREZ HT HT2 HTE Substytucja metalu w wysokich temperaturach

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność materiałowa. Jędrzej Gromadecki

Kompatybilność materiałowa. Jędrzej Gromadecki Kompatybilność materiałowa Jędrzej Gromadecki Zapewnienie oraz utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu higieny jest jednym z kluczowych aspektów prewencji zakażeń w placówkach medycznych, gabinetach stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GEOSIATKI KOMÓRKOWEJ Z NEOLOY

PREZENTACJA GEOSIATKI KOMÓRKOWEJ Z NEOLOY PREZENTACJA GEOSIATKI KOMÓRKOWEJ Z NEOLOY Oznaczenia (angielski-polski) Material materiał Distance between seams odległość między szwami CTE współczynnik rozszerzalności cieplnej Temp change zakres temperatury

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce instytut odlewnictwa Kraków 2009 Opracowanie redakcyjne Marta Konieczna, Adam Kowalski, Józef Turzyński Skład komputerowy Agnieszka Fiutowska Projekt okładki i opracowanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG WĘŻY HYDRAULICZNYCH

KATALOG WĘŻY HYDRAULICZNYCH Ul. Wodociągowa a kontakt@hydron.com.pl Tel. (67) 50 5 69 77400 Złotów www.hydron.com.pl Fax (67) 50 5 79 KATALOG WĘŻY HYDRAULICZNYCH Tabele doboru węża Osłony na węże hydrauliczne Wąż hydrauliczny SN

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów!

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów! Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów! Łączenie elementów z tworzyw sztucznych, cz.2 - spawanie dr in. Michał Strankowski Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w elektronice

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w elektronice Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej... INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w elektronice... Dr hab. inż. JAN FELBA Profesor nadzwyczajny PWr 1 PROGRAM WYKŁADU Struktura materiałów

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (51) IntCl6: C08L 21/00 C08L 23/06 C08L 23/12 C08J 9/06 C08K 5/20

(13) B1 PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (51) IntCl6: C08L 21/00 C08L 23/06 C08L 23/12 C08J 9/06 C08K 5/20 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177682 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306330 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1994 (51) IntCl6: C08L 21/00 C08L

Bardziej szczegółowo

Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne

Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne prowadzący: dr inż. Marcin Bilski Zakład Budownictwa Drogowego Instytut Inżynierii Lądowej pok. 324B (bud. A2); K4 (hala A4) marcin.bilski@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo

+ HCl + + CHLOROWCOWANIE

+ HCl + + CHLOROWCOWANIE CHLRWCWANIE Proces chlorowcowania polega na wiązaniu się jednego lub więcej atomów chlorowca ze związkiem organicznym. trzymywanie związków organicznych, zawierających fluor, chlor, brom i jod moŝe być

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań: elementy wzmacniające przemysłowych

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego,Warszawa,PL BUP 07/03

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego,Warszawa,PL BUP 07/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196811 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 349968 (51) Int.Cl. C08J 11/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.10.2001

Bardziej szczegółowo

Tworzywa sztuczne, to materiały oparte na. zwanych polimerami, otrzymywanych drogą syntezy. chemicznej, w wyniku procesów zwanych ogólnie

Tworzywa sztuczne, to materiały oparte na. zwanych polimerami, otrzymywanych drogą syntezy. chemicznej, w wyniku procesów zwanych ogólnie www.plastem.pl http://tworzywa.com.pl www.wavin.pl Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska Tworzywa sztuczne, to materiały oparte na wielkocząsteczkowych związkach organicznych zwanych polimerami, otrzymywanych

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PRACA DYPLOMOWA Tomasz Kamiński Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH Promotor: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20, Data wydania: 29 marca 2019 r. Nazwa i adres Gamrat Spółka

Bardziej szczegółowo