MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Ćwiczenie nr 1A Badanie właściwości cieplnych tworzyw sztucznych
|
|
- Sabina Ciesielska
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Ćwiczenie nr 1A Badanie właściwości cieplnych tworzyw sztucznych 1.0 Cel ćwiczenia Celem niniejszych zajęć laboratoryjnych jest: a) zbadanie wytrzymałości cieplnej wybranych tworzyw sztucznych metodą Martensa, b) zbadanie odporności cieplnej wybranych tworzyw termoplastycznych metodą Vicata, c) wyznaczenie odporności duroplastów na żarzenie. Badania należy przeprowadzić ściśle według załączonych norm, a protokoły badań zamieścić w sprawozdaniu. 2.0 Wiadomości wstępne Przez pojęcie własności cieplne należy rozumieć zmianę własności mechanicznej tworzywa zachodzącą pod wpływem podwyższonej temperatury. Własności te ogólnie noszą nazwę odporności cieplnej względnie, dla bardzo wysokich temperatur, odporności na żar. Ponieważ często miara ogólnych własności użytkowych tworzywa jest jego wytrzymałość, dlatego i w tym przypadku odporność cieplną określa się na podstawie własności mechanicznej. Większość badań tego rodzaju polega ogólnie na tym, że oznacza się temperaturę, w której pod wpływem standartowego obciążenia występują założone z góry odkształcenia. Na tej zasadzie oznacza się odporność cieplną tworzyw sztywnych metodą Martensa oraz tworzyw termoplastycznych metodą Vicata. Miarą odporności na żar, względnie palności tworzywa jest ubytek próbki w standartowych warunkach przyłożenia żaru. Zasadniczy wpływ na prawie wszystkie własności polimerów ma temperatura. Wpływ ten wynika z trzech następujących przyczyn: 1. Przemiany fazowe polimerów zachodzą w stosunkowo niskich temperaturach, bliskich temperaturom użytkowania licznych urządzeń technicznych i gospodarczych. 2. Tworzywa sztuczne, jako związki organiczne - odznaczają się współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej w przybliżeniu 10-krotnie większym w porównaniu z wieloma materiałami tradycyjnymi. Pod wpływem temperatury zmienia się ich gęstość i inne właściwości z nią związane. 3. Od temperatury zależy przede wszystkim wpływ środowiska, w jakim tworzywo się znajduje. Wzrost temperatury przyspiesza agresywne działanie wielu cieczy na tworzywa sztuczne (np.: utlenianie lub hydroliza). Jak wiec wynika, temperatura nie mająca na ogół wpływu na takie materiały, jak metale, szkło, materiały ceramiczne, a nawet drewno może wywoływać w przypadku polimerów zmiany, które uwzględniać należy przy badaniu ich własności. Trzem podstawowym stanom fizycznym, charakterystycznym dla związków małocząsteczkowych - stałemu (krystalicznemu), ciekłemu i gazowemu odpowiadają w przypadku polimerów zupełnie odrębne stany fizyczne, które uwarunkowane są inną budową związków wielkocząsteczkowych. Tworzywa sztuczne zbudowane są z łańcuchów makrocząsteczek, składających się z połączonych ze sobą bardzo dużych ilości cząsteczek monomeru. Mogą one występować jako bezpostaciowe, gdzie poszczególne makrocząsteczki poplątane są ze sobą w sposób chaotyczny, bądź jako krystaliczne z obszarami (o długości kilkaset Å) o dużej orientacji krystalograficznej. Tworzywa o strukturze bezpostaciowej (celuloza i jej estry, poliizobutylen, niektóre rodzaje polistyrenu (PS), polimetakrylan metylu (PMMA), polichlorek winylu (PCW)) charakteryzują się dużą elastycznością, wytrzymałością zmęczeniową i przeświecalnością. Występowanie obszarów krystalicznych w tworzywach częściowo krystalicznych i krystalicznych (polietylen (PE), poliamid (PA), policzterofluoroetylen (PTFE), polichlorek winylidenu, poliformaldehyd, izotaktyczny polistyren (PS)) powoduje wzrost ich twardości, sztywności, odporności termicznej, odporności na ścieranie oraz w widoczny sposób wpływa na wzrost temperatury mięknienia, której zakres jest mniejszy, ale posiada wyższe wartości. Własnością charakterystyczną związków małocząsteczkowych (np. metale) jest skokowe przechodzenie z fazy do fazy i jest to określone temperaturą ich topnienia oraz wrzenia, natomiast w przypadku polimerów wzrost temperatury powoduje stopniowy wzrost energii ruchu cieplnego makrocząsteczek. Stąd, w zależności od warunków związki wielkocząsteczkowe mogą występować w czterech stanach. Stany te, uwarunkowane są zdolnością elementów strukturalnych makrocząsteczek
2 do przegrupowań lub zmiany położenia względem siebie (rys. 1). W niskich temperaturach (T < T k ) mała energia ruchu cieplnego nieznacznie wpływa na obniżenie energii wiązania międzycząsteczkowego. Makrocząsteczki silnie oddziaływują na siebie tworząc nieskończoną ilość węzłów wykluczających wzajemne przegrupowania. Duże obciążenie wywołuje jedynie małe odkształcenie związane ze zmianą kątów i długości ogniw makrocząsteczek. Tworzywa sztuczne bezpostaciowe zachowują się w tym stanie jak szkło i dlatego stan ten nazwano szklisto - kruchym, lub dla tworzyw o budowie krystalicznej - twardym nieciągliwym. Przy podwyższeniu temperatury (T k < T < T m - dla tworzyw bezpostaciowych lub T k < T < T t - dla tworzyw krystalicznych) i zmniejszeniu przez to oddziaływania międzycząsteczkowego, silne oddziaływanie makrocząsteczek na siebie występuje już tylko w określonych węzłach. W stanie tym (szklistym lub twardym wymuszonej elastyczności) zdolność makrocząsteczek do przegrupowań wzrasta, ale zachowana zostaje nadal nieruchliwość całych makrocząsteczek. α const śr. ciężk. const. l const odkształcenia sprężyste (powrotne natychmiastowe) odkształcenia elastyczne (powrotne opóźnione) środek ciężkości = const. Mikroruchy Browna Makroruchy Browna Tworzywa bezpostaciowe stan szklisty kruchy T k szklisty wymuszonej elastyczności T m wysokoelastyczny T f ciekły T Tworzywa krystalizujące stan twardy nieciągliwy T k twardy wymuszonej elastyczności T t wysokoelastyczny T f ciekły T Rys. 1. Stany fizyczne w bezpostaciowych i krystalizujących tworzywach wielkocząsteczkowych. T k temperatura kruchości, T m temperatura mięknienia, T t temperatura topnienia, T f temperatura płynięcia Po przyłożeniu obciążenia następuje wyprostowanie się skłębionych łańcuchów aż do równoległego ich ułożenia. Zorientowanie takie pozostaje trwałe (po odciążeniu) aż do temperatury (T m - dla tworzyw bezpostaciowych lub T t - dla tworzyw krystalicznych), w której nastąpi powrót zorientowanych cząstek do postaci skłębionej. Ze względu na możliwość wymuszenia dużych odkształceń elastycznych stan ten nazwano stanem szklistym (lub twardym) wymuszonej elastyczności. W temperaturach T m, T k < T < T f energia ruchu cieplnego jest zbliżona do energii oddziaływania makrocząstek. Wtedy pod wpływem niewielkich sił zewnętrznych następuje wyprostowanie się skłębionych segmentów makrocząsteczek, ale nie mogą one jeszcze przesuwać jeszcze względem siebie. Występują duże odkształcenia elastyczne (stan wysokoelastyczny), które po odciążeniu znikają całkowicie.
3 a) b) odkształcenia T t = T f T m = T f temp twardy nieciągliwy ciekły c) d) szklisty kruchy ciekły T t T k T f T m T f twardy wym. elast. ciekły szklisty wysokoelast. ciekły wym. elast. wysokoelastyczny e) T m szklisty wym. elast. wysokoelastyczny Rys. 2 Wpływ temperatury na odkształcalność różnych materiałów a - krystalizująca tworzywo małocząsteczkowe (np. metal) b bezpostaciowe tworzywo małocząsteczkowe (np. szkło) c krystalizujące tworzywo wielkocząsteczkowe d bezpostaciowe tworzywo wielkocząsteczkowe e usieciowane bezpostaciowe tworzywo wielkocząsteczkowe Przekroczenie temperatury płynięcia (T f ) powoduje prawie całkowite zmniejszenie sił międzycząsteczkowych i nawet najmniejsze obciążenie powoduje wzajemne trwałe przemieszczanie się łańcuchów polimeru - stan ciekły. Jak wynika z powyższego, charakterystyką każdego stanu może być wielkość odkształcenia zachodzącego pod wpływem określonego naprężenia wywołanego w określonym czasie. Zależność odkształcenia od temperatury nazywamy krzywą termomechaniczną. Wpływ temperatury na odkształcalność różnych materiałów przedstawiono na rys. 2.
4 Przedstawione krzywe pokazują istotne różnice w budowie polimerów. Dla krystalizujących związków wielkocząsteczkowych zawierających zwykle obok fazy krystalicznej również bezpostaciową, ze wzrostem temperatury ponad T m wzrasta długość segmentów makrocząsteczki, charakteryzujących się ruchliwością. Nie jest to jednak równoznaczne z uzyskaniem stanu wysokoelastycznego, gdyż obok ruchliwej już wtedy fazy bezpostaciowej faza krystaliczna nie wykazuje jeszcze ruchliwości. Stan wysokoelastyczny dla tych tworzyw uzyskujemy dopiero po stopieniu krystalitów, czyli po przekroczeniu temperatury T t, kiedy to faza bezpostaciowa rozciąga się na całą objętość materiału. W przypadku bezpostaciowych związków wielkocząsteczkowych przejście ze stanu szklistego w ciekły następuje za pośrednictwem stanu wysokoelastycznego (duże odkształcenia elastyczne), którego zakres jest tym szerszy im większa jest długość łańcucha. Przykładowe rozkłady temperatury przemian fazowych (tworzyw krystalizujących), i fizycznych (tworzyw bezpostaciowych) przedstawiono na rys. 3. PEHD PELD T k T t T f PP T k T t PC T k T t T f PCW T k T m T f PMMA T k T m T f PS T k T m T f T k T m T f T[ C] Rys. 3 Rozkład temperatury przemian fazowych (tworzyw krystalizujących) i fizycznych (tworzyw bezpostaciowych) Dla usieciowanych bezpostaciowych związków wielkocząsteczkowych zakres stanu wysokoelastycznego jest bardzo szeroki, a występujące w tym obszarze odkształcenia elastyczne są stałe lub nawet niekiedy maleją. Nadanie makrocząsteczkom tych materiałów zdolności do przemieszczeń względem siebie, czyli wywołanie stanu ciekłego, nie jest możliwe, gdyż zmuszałoby do zniszczenia wiązań wewnątrzcząsteczkowych w punktach sieciowania. Temperatura chemicznego rozkładu dla tych materiałów jest niższa od temperatury płynięcia. 3.0 Badanie własności cieplnych tworzyw sztucznych Zmianę odkształcenia obciążonej próbki przy wzroście temperatury wykorzystano do oceny - własności cieplnych tworzyw sztucznych. Większość badań tego rodzaju polega ogólnie na tym, że oznacza się temperaturę, w której pod wpływem standartowego obciążenia występują założone z góry odkształcenia. Na tej zasadzie oznacza się odporność cieplną tworzyw sztywnych metodą Martensa oraz tworzyw termoplastycznych metodą Vicata Oznaczanie temperatury ugięcia metodą Martensa Metoda Martensa (wg PN-90/C-89025) stosowana jest w odniesieniu do tworzyw występujących w temperaturze otoczenia w stanie szklistym. Według tej metody próbkę o wymiarach 120 x 15 x 10 mm, zginamy wywołując w niej naprężenie 50 x 10 5 N/m 2 (5 MPa) (rys. 4). Podczas badania próbka
5 jest nagrzewana ze stałą szybkością 1,4 x 10-2 C/s (50 C/godz.) Temperaturę, przy której zakończenie pręta ugnie się o 6 mm (co odpowiada wartości modułu Younga E = 1000 MPa), przyjmujemy jako temperaturę mięknienia będącą miarą odporności cieplnej. wskaźnik ugięcia 0 6mm Q = 6,5N próbka Rys. 4 Układ obciążający aparatu Martensa 3.2 Wyznaczanie temperatury mięknienia tworzyw termoplastycznych metodą Vicata Do wykonania badania stosuje się przyrząd przedstawiony schematycznie na rys. 5. czujnik zegarowy do pomiaru zagłębienia igły obciążenie igły próbka Rys. 5 Schemat urządzenia do wyznaczania temperatury mięknienia metodą Vicata
6 Badanie polega na wciskaniu w próbkę badanego tworzywa tępo zakończonego penetratora o przekroju 1 mm 2, pod obciążeniem 10, 25 lub 50 N, przy stałym wzroście temperatury wynoszącym 1,4 x 10-2 C/s (50 C/godz.). Temperaturę, przy której penetrator zagłębi się w próbkę na głębokość 1 mm, przyjmuje się jako temperaturę mięknienia. Badanie przeprowadza się zgodnie z normą PN-EN ISO 306:2002 (U). 3.3 Wyznaczenie odporności duroplastów na żarzenie Dla bardzo wysokich temperatur określa się odporność tworzyw sztucznych na działanie żaru, według metody Schramma i Żebrowskiego (PN-86/E-04414). Badanie to ma na celu ustalenie, w jakim stopniu termoutwardzalne tworzywo sztuczne jest odporne na działanie rozżarzonego do temperatury 955 C pręta karborundowego. Badanie trwa 180 s. próbka rozżarzony pręt (955 C) przeciwwaga Rys. 6 Przyrząd Schramma do określenia wytrzymałości na żar Polega na określeniu iloczynu długości spalonej części próbki (w centymetrach) i straty jej ciężaru (w miligramach) według wzoru:, [ - ] Ponadto, podaje się opis zjawisk zachodzących podczas pomiaru, np. czy próbka paliła się, topiła się bez palenia, itp. 4.0 Wykonanie ćwiczenia 1. Przeprowadzić badanie odporności cieplnej metodą Martensa i Vicata (wg norm). 2. Określić odporność na żarzenie dla wybranych tworzyw (wg normy). 3. Wyniki przedstawić w tabeli pomiarów. 4. Wykreślić charakterystykę termomechaniczną próbek zbadanych za pomocą aparatu Vicata. 5. Wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych pomiarów.
7 MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Ćwiczenie nr 1B ROZPOZNAWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH 1.0 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu ogólne zapoznanie studentów z budową, podziałem, właściwościami, zastosowaniem oraz rozpoznawaniem materiałów, jakimi są tworzywa sztuczne. 2.0 Pojęcia podstawowe i ogólne wiadomości o tworzywach sztucznych 2.1 Wstęp Tworzywami nazywamy materiały posiadające określone własności fizyko-chemiczne oraz określoną wytrzymałość w warunkach używalności. Tworzywa można podzielić na naturalne i sztuczne. Tworzywa naturalne mogą być pochodzenia mineralnego, jak: marmur, piaskowiec, glina lub organicznego, jak: kauczuk, drewno, skóra. Tworzywa sztuczne są to materiały celowo wytworzone przez człowieka, które albo nie posiadają odpowiednika w naturze, albo którego własności zostały w odpowiedni sposób zmodyfikowane. Tworzywa sztuczne mogą być pochodzenia mineralnego jak np.: cegła, beton, szkło lub organicznego jak: papier, guma, celofan. Tworzywa sztuczne pochodzenia organicznego dzielą się ponadto na tworzywa półsyntetyczne i tworzywa syntetyczne. Tworzywa sztuczne półsyntetyczne - są to takie tworzywa, które jako surowice wyjściowy wykorzystują materiał pochodzenia naturalnego, będący często już samym tworzywom (np.: drewno, mleko, kauczuk), ale którego właściwości przez odpowiednią przeróbkę, przeważnie natury chemicznej, ulegają celowym zmianom w kierunku polepszenia tych właściwości. Jednocześnie uzyskany w wyniku tych przemian materiał w niczym nie przypomina produktu wyjściowego. Najważniejsze tworzywa tej grupy to guma, ebonit, galalit (sztuczny róg), fibra, celofan, celuloid oraz pewne kleje, lakiery, farby i włókna. Tworzywa sztuczne syntetyczne - są to takie tworzywa, które zostały w całości wytworzone sztucznie w wyniku szeregu reakcji chemicznych z najprostszych surowców, łatwo dostępnych do wydobycia lub pozyskania w dużych ilościach. Jest to obecnie największa najważniejsza i najbardziej rozwijająca się grupa tworzyw. Właśnie z tą grupą tworzyw sztucznych zapoznamy się bliżej w trakcie tego i następnych ćwiczeń laboratoryjnych. 2.2 Definicja tworzyw sztucznych Jak wynika z pkt. 2.1 nazwą tworzywa sztuczne można określić cały szereg materiałów, nie tylko pochodzenia organicznego. Potocznie jednak, nazwą tworzywa sztuczne określa się jedynie materiały zawierające wielocząstkowe związki organiczne, które to związki powstają najczęściej na drodze syntezy produktów chemicznej przeróbki węgla, ropy naftowej lub gazu ziemnego z takimi pierwiastkami jak i wodór, chlor, fluor, tlen, azot i inne. Często również w odniesieniu do tak zdefiniowanych tworzyw sztucznych używa się nazw: tworzywa wysokopolimerowe, wielkocząsteczkowe, polimery lub potocznie plastyki. Nazwy te nie są ścisłe. 2.3 Klasyfikacja tworzyw sztucznych Klasyfikacja chemiczna - wg przynależności do poszczególnych klas chemicznych: a/ węglowodory b/ politwory Klasyfikacja wg Fischera - wg której bierze się pod uwagę zachowanie się tworzyw sztucznych w zależności od reakcji na działanie sił zewnętrznych i temperatury: a) Elastomery - tworzywa, które w temp. pokojowej, pod wpływem działania sił zewnętrznych, wykazują wydłużenie przekraczające 100%. Do grupy tej należą: 1. Elastopreny - tworzywa elastyczne (kauczuk, chloropreny, izopreny), 2. Elastoleny - mniej elastyczne niż "1" (poliizobutylen), 3. Elastiomery - zawierające siarkę (kauczuki polisiarczkowe), 4. Elastoplastyki - elastyczne i plastyczne (polichlorek winylu PCW).
8 b) Plastomery - tworzywa, których wydłużenia pod wpływem działania sił zewnętrznych, w temperaturze pokojowej, nie przekraczają 100%. Do grupy tej należą: 1) Termoplasty - tworzywa, które każdorazowo podczas ogrzewania miękną, a po ostygnięciu twardnieją, w związku z czym mogą być przetwarzane wielokrotnie. Najważniejszymi przedstawicielami tej grupy tworzyw sztucznych są: - polietylen (PE) - polipropylen (PP) - polichlorek winylu (PCW) - polistyren (PS) - poliamidy (PA) - poliwęglan (PC) - policzterofluoroetylen (teflon) (PTFE) - polioctan (PO), itp. 2. Duroplasy (tworzywa utwardzalne) - dzielą się na dwie podgrupy: - tworzywa termoutwardzalne - są to takie tworzywa, które w podwyższonej temperaturze początkowo również miękną i w tej postaci dają się formować, ale także w tej podwyższonej temperaturze nieodwracalnie twardnieją wskutek zachodzącej podczas formowania reakcji chemicznej. Najbardziej typowymi tworzywami termoutwardzalnymi są następujące żywice: - fenolowo formaldehydowe - mocznikowo formaldehydowe - melaminowo formaldehydowe - dwucjanodwuamidowo formaldehydowe, itp. - tworzywa chemoutwardząlne - tworzywa, które utwardzają się pod wpływem chemicznego działania tzw. utwardzaczy, przy czym proces utwardzania jest również nieodwracalny. Do tego rodzaju tworzyw należą niektóre żywice epoksydowe i poliestrowe Klasyfikacja technologiczno użytkowa: a) tworzywa konstrukcyjne - nadają przedmiotowi określony trwały kształt i wytrzymują deformujące działanie zewnętrznych sił mechanicznych. W handlu występują w postaci granulatu (rzadziej proszku) służącego do przetwórstwa lub w formie półwyrobów takich jak płyty, rury, kształtki, taśmy, itp., b) tworzywa powłokowe - umieszczane zazwyczaj na powierzchni przedmiotu lub tworzywa konstrukcyjnego. Mają one na celu zabezpieczenie tworzywa znajdującego się pod nimi przed działaniem czynników zewnętrznych, bardzo często niszczących tworzywo konstrukcyjne (korozja). Poza funkcją zabezpieczającą spełniają również funkcje dekoracyjne. Najczęściej występują w postaci emulsji nakładanych na inne materiały jako farby, lakiery lub emalie. Utwardzenie rozprowadzonej emulsji na powierzchni następuje na skutek odparowania rozpuszczalnika lub zachodzenia utwardzających reakcji chemicznych. c) tworzywa adhezyjne (lepiszcza, spoiwa, kleje) Są to właściwie również pewne odmiany tworzyw powłokowych, tylko umieszczane nie na powierzchni zewnętrznej przedmiotu, ale na powierzchniach poszczególnych części, kawałków, czy warstw tworzywa konstrukcyjnego. Części te przy pomocy tworzyw adhezyjnych łączy się w jedną konstrukcyjną całość. d) tworzywa impregnacyjne - stosuje się do nasiąkliwych tworzyw konstrukcyjnych celem zmiany wytrzymałości tworzywa lub nadania mu specjalnych i określonych właściwości fizyko-chemicznych (impregnacja tkanin, drewna, itp.). e) tworzywa elastoplastyczne (gumy) - charakteryzują się elastycznością i miękkością w temperaturach pokojowych, które to cechy zawdzięczają albo samemu charakterowi budowy tworzywa, albo też dodatkom zwanym zmiękczaczami. Używane są najczęściej w postaci foli, węży, cienkich płyt, itp. f) tworzywa włóknotwórcze - są to tworzywa zdolne do przędzenia i wytwarzania włókien. Do tego celu nie nadają się tworzywa termoutwardzalne. 3.0 Stosowanie tworzyw sztucznych 3.1 Uzasadnienie techniczne rozwoju i stosowania tworzyw sztucznych Na szybki rozwój produkcji tworzyw sztucznych złożyły się następujące przyczyny: 1) Dostępność surowców - tworzywa sztuczne otrzymywane są głównie z węgla, ropy naftowej,
9 gazu ziemnego oraz innych łatwo dostępnych produktów naturalnych 2) Metody formowania - większość wyrobów z tworzyw sztucznych otrzymuje się przez formowanie plastyczne, bezwiórowe. Gotowe wyroby, głównie takie jak płyty, rury, folie, a także przedmioty o skomplikowanych kształtach, z zapraskami, gwintami, itp. otrzymuje się w jednej operacji, bez szlifowania, polerowania lub lakierowania. Ta cecha, umożliwiająca masową i tanią produkcję przede wszystkim rur, płyt i foli miała decydujący wpływ na szybkość rozwoju produkcji tworzyw sztucznych. 3) Właściwości - tworzywa sztuczne są to materiały o bardzo zróżnicowanych właściwościach. Za pomocą dodatków modyfikujących właściwości ich dają się zmieniać w szerokich granicach i dostosowywać do odpowiednich wymagań. Główne ograniczenie stosowalności tworzyw sztucznych stanowi podwyższona temperatura. Bardzo korzystną ich cechą jest natomiast mały ciężar właściwy. Dzięki swym właściwościom tworzywa sztuczne mogą w wiciu przypadkach zastępować tradycyjne lub deficytowe materiały jak drewno, skórę, papier, metale, szkło. 3.2 Uzasadnienie ekonomiczne rozwoju i stosowania tworzyw sztucznych Stosowanie tworzyw sztucznych w wielu gałęziach przemysłu przynosi bardzo poważne korzyści w porównaniu ze stosowaniem materiałów tradycyjnych, a przetwórstwo ich jest mniej pracochłonne i wymaga mniejszych nakładów finansowych. Najczęściej stosowaną metodą otrzymywania różnych elementów metalowych jest obróbka wiórowa, przy której powstaje nawet kilkadziesiąt procent odpadów. Natomiast przy produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych stosowane są przeważnie metody formowania plastycznego, co powoduje, że straty powstające w czasie formowania wynoszą mniej niż 5%. W wyniku tego wskaźniki techniczno-ekonomiczne wytwarzania półproduktów i wyrobów z tworzyw sztucznych kształtują się korzystniej w porównaniu z ich odpowiednikami z materiałów tradycyjnych. Opłacalność stosowania tworzyw występuje we wszystkich gałęziach przemysłu. Budownictwo ma poważne osiągnięcia w dziedzinie stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów izolacyjnych, wykończeniowych, a zwłaszcza wykładzin podłogowych. - zastosowanie w przemyśle maszynowym części i detali poliamidowych zamiast stalowych i żeliwnych okazało się 4-ro krotnie tańsze, a zamiast mosiężnych 7 razy tańsze; - zastosowanie polistyrenu zamiast stall galwanicznej wpłynęło na zmniejszenie kosztów 10-krotnle; - zastosowanie szpachlówki epoksydowej zamiast stopów ołowiowo-cynkowych do wygładzania nierówności w nadwoziach samochodowych i motocyklach wpłynęło nie tylko na obniżenie kosztów, lecz także na poprawę warunków zdrowotnych pracy robotników. Pomimo tego, że uruchomienie produkcji tworzyw sztucznych wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych, produkcja ich jest bardzo opłacalna dla gospodarki, gdyż w wyniku stosowania tworzyw sztucznych, zamiast materiałów tradycyjnych, osiąga się z reguły duże oszczędności na nakładach inwestycyjnych, konserwacji, szybkości zużycia, itp. Bardzo istotną z punktu widzenia ekonomiki stosowania tworzyw sztucznych jest ich relatywnie niska cena. 3.3 Porównanie właściwości i możliwości zastosowania tworzyw sztucznych z materiałami tradycyjnymi Do podstawowych materiałów tradycyjnych zastępowanych tworzywami sztucznymi należą: metale, drewno, szkło, skóra. Pod względem właściwości wytrzymałościowych tworzywa sztuczne ustępują metalom. Nie umniejsza to jednak znaczenia tworzyw sztucznych, gdyż przede wszystkim nie zawsze zachodzi potrzeba użycia tworzywa przy maksymalnie dopuszczalnych obciążeniach, jak np. przy wykładzinach antykorozyjnych. Wszędzie tam, gdzie odgrywają rolę specjalne czynniki konstrukcyjne, np. gdy chodzi o lekkość przy dużej wytrzymałości, jak przy budowie pojazdów mechanicznych, samolotów, rakiet, samochodów, itp., wytrzymałość właściwa tworzyw sztucznych (stosunek wytrzymałości do ciężaru właściwego) jest większa od stali konstrukcyjnej, czy duraluminium i decyduje o zastosowaniu tworzyw. Podstawową wadą tworzyw sztucznych jest ich stosunkowo (w porównaniu z metalami) mała odporność na temperaturę. Ogólnie biorąc mieści się ona w granicach C, a wyjątkowo osiąga wartość rzędu C (teflon, tworzywa silikonowe) przewyższając pod tym względem drewno i dorównując stopom aluminium. Do innych wad tworzyw należy zaliczyć przede wszystkimi charakterystyczne dla nich zjawisko tzw. pełzania, czyli płynięcia na zimno pod stałym obciążeniem oraz zjawisko starzenia się tworzyw sztucznych. Tworzywa sztuczne odznaczają się złym przewodnictwem cieplnym. Ogólnie, przewodnictwo cieplne tworzyw sztucznych porównywalne jest z przewodnictwem cieplnym drewna lub materiałów ceramicznych, a od kilkuset do kilku tysięcy razy gorsze od przewodnictwa metali. Cechę tę
10 wykorzystuje się szeroko do stosowania tworzyw jako izolatorów cieplnych. Przez zastosowanie odpowiedniej technologii spieniania otrzymuje się tworzywa sztuczne porowate o gęstości 10 razy mniejszej od gęstości tradycyjnego izolatora, jakim jest np. korek lub wata szklana i przewodnictwie cieplnym mniejszym od przewodnictwa najlepszych tradycyjnych izolatorów termicznych. Cenną zaletą tworzyw sztucznych jest ich wysoka odporność chemiczna, która charakteryzuje zachowanie się tworzyw wobec wody, rozpuszczalników organicznych oraz kwasów, zasad i soli. Pod tym względem tworzywa sztuczne mają przewagę nad metalami lub drewnem. Właściwość ta pozwala na szerokie stosowanie tworzyw w budowie aparatury i urządzeń przemysłu chemicznego. Bardzo przydatne do tego celu są polichlorek winylu (PCW), polietylen (PE), polipropylen (PP), tworzywa epoksydowe i fenolowe. W zakresie zastępowania szkła największe znaczenie mają polimetakrylan metylu (PMMA), polistyren (PS) i poliwęglan (PC). Polimetakrylany stosuje się do wyrobu szyb bezpiecznych, osłon świetlnych, soczewek oraz wielu urządzeń optycznych. Tworzywa te mają tę przewagę nad szkłem, że są bardziej odporne na uderzenia oraz lepiej przepuszczają promienie nadfioletowe. Tworzywa sztuczne mają również doskonałe własności elektroizolacyjne i obecnie są szeroko stosowane jako najbardziej ekonomiczne izolatory. Niemal wszystkie tworzywa sztuczne mają również bardzo estetyczny wygląd i nie wymagają malowania. Bardzo istotnym zagadnieniem jest stosowanie tworzyw sztucznych jako materiałów zastępczych skóry zwierzęcej i naturalnych tkanin. Sztuczną skórę wyrabia się z polichlorku winylu (PCW) oraz tworzyw poliuretanowych (PU) przez powlekanie tkanin pastami. Ze skóry sztucznej wyrabia się obuwie i odzież. Znajduje ona również zastosowanie w meblarstwie. Podstawową trudnością w wyeliminowaniu skóry zwierzęcej przez sztuczną oraz tkanin naturalnych przez syntetyczne jest w obu przypadkach zbyt mała porowatość, znacznie utrudniająca przepuszczalność powietrza i wchłanianie wilgoci. Największe ilości tworzyw sztucznych zużywają następujące podstawowe gałęzie przemysłu: 1) budownictwo, 2) przemysł maszynowy, 3) przemysł chemiczny, 4) przemysł lekki. Oprócz tych głównych odbiorców, tworzywa sztuczne stosuje się do wyrobu artykułów powszechnego użytku oraz innych gałęziach gospodarki. Stosowanie tworzyw sztucznych ma za zadanie: - zastąpienie deficytowych materiałów tradycyjnych, - obniżenie ciężaru wyrobu, - podniesienie właściwości użytkowych wyrobów, - podniesienie estetyki wyrobów. Cele te mogą być osiągnięte pod warunkiem prawidłowego zastosowania tworzyw sztucznych pod względem technicznym i ekonomicznym Zastosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle budowlanym Budownictwo należy do rzędu największych odbiorców tworzyw sztucznych, światowe zużycie tworzyw sztucznych na potrzeby budownictwa wynosi ok. 30 % produkowanych tworzyw. Jest to spowodowane tym, że tworzywa sztuczne w wielu przypadkach spełniają wymagania budownictwa dotyczące wskaźników wytrzymałościowych, właściwości estetycznych i użytkowych. Można nimi zastąpić wiele materiałów tradycyjnych, a przede wszystkim drewno, stal oraz metale kolorowe. Poza tym budownictwo zużywa dużo ilości znormalizowanych, typowych wyrobów, których produkcja może być zorganizowany w sposób przemysłowy, seryjny i tani. Do kierunków zastosowań tworzyw sztucznych w budownictwie należą: - wyrób rur i sprzętu sanitarnego jak umywalki, wanny, muszle, itp. lub całkowicie kompletnych kabin sanitarnych z polichlorku winylu, polietylenu, polipropylenu, poliamidów, polistyrenu, ABS, itp.; - izolacje termiczne i akustyczne ze spienianych tworzyw, głównie z polistyrenu i tworzyw mocznikowych; - okładziny ścienne z wielowarstwowych laminatów dekoracyjnych oraz łatwo zmywalne tapety i farby emulsyjne; - elementy stolarki budowlanej, jak np. ramy okienne i drzwiowe z tworzyw termoplastycznych lub termoutwardzalnych; - izolacje przeciwwilgociowe i chemoodporne, w formie powłok, kitów, folii izolacyjnych, płyt, lepiszcz, itp. o specyficznych właściwościach; - konstrukcje nocne ścian i pokryć dachowych o właściwościach światłoprzepuszczalnych z laminatów poliestrowo-szklanych;
11 - luksusowe okna z szybami z szkieł organicznych. Również bardzo intensywnie rozwija się proces doskonalenia tradycyjnych materiałów budowlanych z dodatkiem tworzyw sztuczny, np. polimerobetony, dodatki dyspersji tworzyw sztucznych do zapraw, środki do modyfikacji preparatów asfaltowych, itp. Tworzywa sztuczne, obok aluminium, stali i drewna, stanowią więc obecnie nowoczesne źródło materiałów dla budownictwa zarówno mieszkaniowego jak i przemysłowego Zastosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle chemicznym Rozwój przemysłu chemicznego stwarza ciągle rosnące zapotrzebowanie na coraz to większe ilości materiałów konstrukcyjnych, takich jak wysokogatunkowe stale, metale nieżelazne, chemoodporne betony. W budowie aparatury i urządzeń przemysłu chemicznego odczuwa się duży brak takich materiałów, które odpowiadałyby wysokim wymaganiom technicznym, stawianym im w nowoczesnych metodach produkcji różnych związków chemicznych. Temu brakowi zapobiegają tworzywa sztuczne, które stosowane w przemyśle chemicznym mają przede wszystkim znaczenie jako materiały antykorozyjne. Przy doborze tworzyw sztucznych należy kierować się środowiskiem chemicznym występującym w procesie produkcyjnym, tworzywa bowiem muszą mieć odpowiednie właściwości chemiczne, fizyczne i mechaniczne. Tworzywa sztuczne znajdują w przemycie chemicznym zastosowanie jako: - materiały konstrukcyjne - do wyrobu aparatury, rurociągów, armatury, jak np. zbiorniki, kolumny, wieże absorpcyjne, wanny, filtry, zawory, uszczelki, itp.; - materiały pomocnicze - kity, betony służące do zabezpieczeń konstrukcji budowlanych lub spoinowania wykładzin ceramicznych w urządzeniach i budynkach. Do najczęściej używanych tworzyw w technice antykorozyjnej przemysłu chemicznego należą polichlorek winylu, polietylen, tworzywa fenolowe, furfurylowe, epoksydowe, poliestrowe oraz poliamidy i policzterofluoroetylen. Najbardziej uniwersalnym pod względem chemoodporności, jak również zakresu temperatur stosowania (od do C) jest policzterofluoroetylen (teflon). Jest on odporny na wszystkie środowiska chemiczne i nie ulega działaniu nawet tak silnego środka, jakim jest woda królewska (mieszanina 3 obj. stężonego kwasu solnego i 1 obj. kwasu azotowego), która rozpuszcza nawet szlachetne metale, jak np. złoto. Samodzielne, duże konstrukcje dla przemysłu chemicznego wykonuje się przeważnie z laminatów, głównie epoksydowych lub poliestrowych. Rury do transportu agresywnych cieczy wyrabia się bądź z laminatów, bądź przez wytłaczanie głównie PCW i polietylenu. W przypadkach tych tworzywa eliminują całkowicie materiały metalowe. Arkuszami lub folią z tworzyw sztucznych wykłada się i zabezpiecza przed działaniem chemikaliów urządzenia metalowe lub beton. Powłoki z tworzyw sztucznych nanosi się na metale przez fluidyzację, natrysk, malowanie lub maczanie. Dużym ograniczeniem w stosowaniu tworzyw sztucznych w przemyśle chemicznym jest stosunkowo niska odporność termiczna większości materiałów tworzywowych Zastosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle maszynowym Stosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle maszynowym rozwija się przede wszystkim w następujących kierunkach: - wyrób elementów i urządzeń, jak np.: elementów karoserii, zbiorników, rur, wentylatorów, obudowy maszyn, osłon, łożysk, tulei, itp.; - wyrób izolacji termicznych i akustycznych dla okrętownictwa, kolejnictwa, lotnictwa, w urządzeniach grzejnych i chłodniczych; - zastosowanie pomocnicze tworzyw sztucznych np.: na wyrównywanie powierzchni w odlewnictwie, wyrób tłoczników, wykrojników, modeli odlewniczych, itp. Jako materiały konstrukcyjne służą głównie laminaty poliestrowe, fenolowe, epoksydowe, polichlorek winylu, polipropylen, polistyren wysokoudarowy. Głównymi kierunkami stosowania laminatów są konstrukcje skorupowe typu zbiorniki, karoserie, kadłuby łodzi, obudowy maszyn, itp. Mały ciężar właściwy oraz duża wytrzymałość mechaniczna w połączeniu z możliwością długotrwałej eksploatacji bez uciążliwych zabiegów konserwacyjnych - to główne zalety tych materiałów. Z tworzyw termoplastycznych wyrabia się przede wszystkim takie detale jak śruby, nakrętki, łożyska, koła zębate, wirniki, pasy transmisyjne, uszczelki, kurki, zawory, wentylatory, itp. Na opłacalność stosowania tych tworzyw wskazuje fakt, że koła zębate wykonane z poliamidu napełnionego włóknem szklanym pracują wielokrotnie dłużej od tradycyjnych kół z metalu, a są przy tym lżejsze, cichobieżne i łatwiejsze w produkcji. W przemyśle tym znalazły zastosowanie tłoczywa z napełniaczami mineralnymi jak opiłki metalowe czy włókna szklane. Tłoczywa te odznaczają się większą wytrzymałością cieplną, a w przypadku napełniaczy metalicznych również lepszym przewodnictwem cieplnym. Wyroby z tłoczyw stosuje się jako elementy maszyn pracujących w podwyższonych temperaturach np.: w górnictwie lub hutnictwie.
12 W hutnictwie stosuje się żywice mocznikowe, fenolowe, epoksydowe i furfurylowe do wykonywania form odlewniczych oraz wyrównywania jam i nierówności w odlewach. Duże zastosowanie znalazły tworzywa sztuczne w lotnictwie, okrętownictwie, kolejnictwie i przemyśle motoryzacyjnym. W lotnictwie duże znaczenie mają kleje, zwłaszcza epoksydowe i poliuretanowe do łączenia metali. Z laminatów epoksydowo-szklanych i poliestrowo-szklanych wyrabia się śmigła i kadłuby, a tworzywa piankowe stosuje się do izolacji akustycznej i cieplnej. Lekkość, wytrzymałość mechaniczna, niepalność, odporność na wodę i czynniki atmosferyczne są podstawowymi cechami tworzyw stosowanych w przemyśle okrętowym. Główne zastosowanie znalazły laminaty poliestrowe z włóknem szklanym. Nie bez znaczenia jest możliwość stosowania rur, lin, kół zębatych, sprzętu ratowniczego z tworzyw sztucznych, co w rezultacie znacznie obniża ciężar statku, a tym samym zwiększa jego ładowność. W kolejnictwie stosuje się dekoracyjne laminaty papierowo-melaminowe do wykładania ścian wagonów. Poza zastąpieniem szlachetnych gatunków drewna, laminaty te odznaczają się dużą trwałością, odpornością na działanie żaru papierosa, gorącej wody oraz estetycznym wyglądem i łatwością mycia. Oprócz laminatów stosuje się wykładziny podłogowe, tkaniny obiciowe oraz liczną galanterię wnętrz wagonowych wykonaną z tworzyw sztucznych. Przemysł samochodowy stosuje bardzo szeroki asortyment tworzyw sztucznych. Znajdują one zastosowanie zarówno jako materiały konstrukcyjne (nadwozia lub ich elementy, przyczepy campingowe), wykonywane ze zbrojonych poliestrów, jak również wyposażenia wnętrz oraz wiele detali, jak np.: deski rozdzielcze, obudowy kierownic, koła zębate, przewody do paliwa, szyby, szkła odblaskowe, itp. Zastosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle maszynowym pozwala obniżyć ciężar wyrobu, zmniejszyć pracochłonność i koszty produkcyjne, przedłużyć żywotność wyrobów, a dzięki temu uzyskać znaczne korzyści techniczne i ekonomiczne Zastosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle lekkim oraz do produkcji artykułów powszechnego użytku Stosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle lekkim rozwija się przede wszystkim w następujących kierunkach: elektrotechnika, wyroby włókiennicze, opakowania. Tworzywa sztuczne w elektrotechnice mają główne znaczenie jako materiały izolacyjne - dielektryki. Znajdują one zastosowanie: - w produkcji kabli - do izolacji przewodów i kabli (PCW, PE, kauczuki syntetyczne, PS, PP), - w przemyśle maszyn i aparatów elektrycznych - jako materiały izolacyjne i konstrukcyjne (fenolowo-formaldehydowe, melaminowo-formaldehydowe, epoksydowo-poliestrowe, itp.), - w przemyśle radiotechnicznym - jako materiały izolacyjne i konstrukcyjne (polistyren, polietylen, żywice epoksydowe, poliwęglany, itp.). Od tworzyw sztucznych pracujących jako materiały izolacyjne w urządzeniach elektrycznych wymaga się wysokich oporności, małej stratności i dużej wytrzymałości dielektrycznej. Oprócz tego tworzywa pracujące w urządzeniach elektrycznych narażone są często na działanie mechaniczne, wpływy atmosferyczne, termiczne, chemiczne oraz działanie smarów, olejów, itp. Tworzywa sztuczne stosowane w urządzeniach elektrycznych występują w postaci powłok, odlewów, folii oraz kształtek prasowanych lub wytłaczanych. Przy doborze tworzywa trzeba uwzględnić nie tylko właściwości tworzywa jako dielektryka lecz wpływy dodatkowe, tj. warunki pracy tworzywa. Duże znaczenie ma zastosowanie tworzyw sztucznych, a ściślej związków wielkocząsteczkowych do wyrobu włókien, z których produkuje się artykuły powszechnego użytku, jak również wyroby techniczne. Z włókien sztucznych wyrabia się tkaniny ubraniowe, bieliznę, pończochy, futra, dywany oraz wyroby techniczne, jak np. tkaniny filtracyjne, do wyrobu odzieży ochronnej (ognioodporne, kwasoodporne, olejoodporne, itp.), tkaniny do gumowania, dla okrętownictwa, dla przemysłu motoryzacyjnego, itp. Do innych ciekawych i powszechnych zastosowań tworzyw sztucznych należy wyrób opakowań - głównie z polichlorku winylu, polietylenu, polistyrenu, acetylocelulozy. W dziedzinie tej tworzywa eliminują takie materiały tradycyjne, jak papier, szkło, drewno, metale. Do wyrobu artykułów gospodarstwa domowego używa się bardzo dużego asortymentu tworzyw sztucznych i to zarówno termoplastycznych jak i utwardzalnych. Wyrabia się z nich: wyposażenia kuchni (nakrycia stołowe, naczynia, obudowy stołów kuchennych, zlewozmywaki, itp.), przybory toaletowe (szczotki, grzebienie, miednice, wanny, itp.), przybory do sprzątania (odkurzacze, froterki, szczotki, itp.), galanterię (guziki, walizki, torby, koszyki, paski, itp.). Oprócz tych podstawowych niepełnych danych odnośnie możliwości stosowania tworzyw sztucznych, należy podkreślić zastosowanie ich w takich dziedzinach jak medycyna, przemysł poligraficzny, modelarstwo, rolnictwo, fotografika, wyrób sprzętu wojskowego, technika rakietowa, kosmonautyka i inne.
13 4.0 Rozpoznawanie tworzyw sztucznych 4.1 Praktyczne znaczenie badania W laboratoriach specjalistycznych, prowadzących badania naukowe lub kontrolne w dziedzinie tworzyw sztucznych, w zasadzie rzadko zachodzi konieczność rozpoznania jakiegoś tworzywa, wynikająca z planowej działalności tego laboratorium. Jeśli nawet taka konieczność zaistnieje, to inżynier chemik posiadający praktykę w tej dziedzinie, rozpozna każde tworzywo w ciągu kilku minut, nawet bez posługiwania się specjalnymi tablicami. Natomiast rozpoznanie nieznanego tworzywa przez pracownika nie będącego specjalistą w zakresie tworzyw sztucznych, jest trudne i w tym przypadku należy posługiwać się kluczem lub odpowiednią tablicą. Jednak z koniecznością szybkiego rozpoznania tworzywa może w praktyce spotkać się każdy współczesny inżynier, czy to ze względu na dobór materiału zastępczego, sposobu usunięcia uszkodzenia gotowego przedmiotu, czy jeszcze z innych względów. 4.2 Metody rozpoznawania tworzyw sztucznych W literaturze można spotkać się z wieloma sposobami identyfikacji tworzyw sztucznych, posługujących się metodami chemicznymi-fizycznymi, fizyko-chemicznymi czy wreszcie organoleptycznymi. Metodą chemiczną rozpoznaje się tworzywa przez: 1. reakcję na oddziaływanie kwasów, zasad, soli i rozpuszczalników; 2. rozpuszczalność w wodzie; 3. określenie liczby zmydlenla; 4. oznaczenie typowych pierwiastków; 5. zachowanie się podczas krakowania. Metoda fizyczna wykorzystuje następujące sposoby: 1. oznaczenie ciężaru właściwego; 2. oznaczenie własności mechanicznych; 3. oznaczenie własności cieplnych; 4. oznaczenie własności elektrycznych; 5. określenie luminescencji pod wpływem promieni nadfioletowych; 6. określenie współczynnika załamania światła; 7. określenie chłonności fal akustycznych; 8. oznaczenie skurczu przy przejściu z stanu plastycznego w stan stały; 9. oznaczenie zdolności wypełniania formy (wskaźnika płynięcia). W metodzie fizykochemicznej stosuje się następujące sposoby: 1. określenie odporności na działanie płomienia i zachowanie się w płomieniu; 2. zachowanie się tworzywa po wyjęciu z płomienia. Obserwacje organoleptyczne opierają się natomiast na wrażeniach wzrokowych, dotykowych, słuchowych, smakowych i zapachowych. Oprócz tych sposobów, pozwalających rozpoznać tworzywo stosunkowo szybko, istnieje wiele metod badań długotrwałych jak np. określenie odporności na działanie wilgoci, korozji, pleśni, bakterii, owadów, gryzoni. Na podstawie wyżej przedstawionych metod zbudowane są różne tabele i klucze przeznaczone do rozpoznawania tworzyw sztucznych na zasadzie kolejnych eliminacji. Najbardziej rozpowszechnione są dwa podstawowe systemy postępowania przy rozpoznawaniu tworzyw sztucznych. Jeden z nich polega na działaniu na tworzywo rozpuszczalnikami i odczynnikami chemicznymi, traktując inne obserwacje i badania jako pomocnicze. Drugi system, polega na wstępnej eliminacji na podstawie wyglądu zewnętrznego, na badaniu systematycznym przez prażenie i palenie próbki oraz na badaniu uzupełniającym za pomocą rozpuszczalników odczynników chemicznych, oznaczeniu jakościowym różnych pierwiastków oraz ciężaru właściwego. Ponieważ, jak już wspomniano wyżej, w literaturze można znaleźć wiele szczegółowych metod identyfikacji tworzyw sztucznych, poniżej omówione zostaną w celach dydaktycznych jedynie: metoda wstępnej eliminacji na podstawie wyglądu zewnętrznego (Tabl. 1) oraz przykładowy klucz do rozpoznawania tworzyw termoplastycznych (rys. 1) Metoda wstępnego rozpoznawania tworzyw sztucznych na podstawie wyglądu zewnętrznego (Tabl. 1) Wygląd zewnętrzny tworzywa jest niejednokrotnie tak silnie związany z jego charakterem, że na pierwszy rzut oka można zawęzić poszukiwania do bardzo niewielu tworzyw. Istotną rolę odgrywają takie własności, jak barwa (nie wszystkie tworzywa mogą występować np. w barwach jasnych), przezroczystość lub przeświecanie (tę własność mają tylko nieliczne tworzywa), sposób formowania i
14 charakter kształtek - np. przez wytłaczanie da się kształtować zaledwie kilka tworzyw, a bardzo dużych, masywnych wyprasek nie można otrzymać z tworzyw termoutwardzalnych, itd. W tabl. 1 podano najbardziej charakterystyczne przypadki takiej eliminacji. Ponieważ jednak tabela ma charakter jedynie przykładowy i orientacyjny nie należy więc podanych w niej informacji traktować jako rozstrzygających. Wypraski z jasnych tłoczyw melaminowych - osprzęt elektrotechniczny, artykuły gospodarstwa domowego - mogą być bardzo podobne do analogicznych wyrobów wykonanych metodą wtrysku z barwionego polistyrenu. Wyroby wtryskowe z polistyrenu wysokoudarowego, zwłaszcza drobne kształtki mogą być podobne do analogicznych wyrobów z barwionych poliamidów. Wszelkiego rodzaju okładziny izolacyjne i uchwyty wykonywane z poliamidów o barwie ciemnej mogą być podobne do analogicznych elementów z bakelitu lub ebonitu. Ponadto warto jeszcze nadmienić, że niektóre tworzywa można jednoznacznie zidentyfikować przy pomocy bardzo prostej obserwacji organoleptycznej. Na przykład: celuloid potarty ręką lub o ubranie wydziela charakterystyczny, dla niego tylko właściwy, zapach kamfory, wyroby z polistyrenu rzucone na płytę stołu dają charakterystyczny brzęczący odgłos (metaliczno-szklany), podczas gdy inne tworzywa dają odgłos głuchy. Polietylen i polipropylen w dotyku przypominają parafinę (Tabl. 1) Klucz do rozpoznawania tworzyw termoplastycznych (rys. 1) Omówiona poniżej metoda identyfikacji tworzyw termoplastycznych Jest przykładem prostego sposobu rozróżniania tworzyw sztucznych, nie wymagającego ani specjalnego oprzyrządowania ani laboratorium. Jedyne niezbędne pomoce to: 1. pojemnik z wodą do wykonania próby pływalności; 2. zapalniczka do wykonania próby palności; 3. czterochlorek węgla i ester octowy do wykonania próby rozpuszczenia tworzywa; 4. palnik Bunsena i drut miedziany do przeprowadzenia próby nefrytowej; 5. tabela klucz służąca do określenia rodzaju tworzywa poddanego badaniu. Posługiwanie się tabelą - kluczem (rys. 1) jest bardzo proste. W najwyższym poziomym rzędzie tabeli umieszczone mamy skrótowe nazwy najczęściej spotykanych termoplastów (znaczenie poszczególnych symboli podane zostanie w dalszej części instrukcji). Z lewej strony w pionowej kolumnie wymienione są natomiast nazwy kolejnych prób oraz możliwe reakcje tworzywa na te próby. W zależności od sposobu reagowania tworzywa na poszczególne próby, stopniowo eliminujemy na tej podstawie tworzywa, których zachowanie nie odpowiada zachodzącym zjawiskom. Końcowym efektem tych eliminacji jest ostateczne określenie nazwy badanego tworzywa. W metodzie tej wykonuje się następujące próby: 1. Próba pływalności Za pomocą tej próby rozdzielamy tworzywa na dwie grupy - grupę tworzyw lżejszych od wody (tworzywa te będą pływać) i grupę tworzyw cięższych od wody (tworzywa te osiądą na dnie naczynia. Próba pływalności jest uproszczonym sposobem badania ciężaru właściwego tworzyw i należy do metod fizycznych. 2. Zachowanie się zapalonego tworzywa poza płomieniem Jest to typowa próba fizyko-chemiczna. Podczas tej próby należy zachować pewną ostrożność, ponieważ palące się tworzywo może pryskać lub obciekać kroplami. 3. Próba rozpuszczania tworzywa Próbę tę wykonujemy dla dwóch różnych rozpuszczalników. W obu przypadkach wystarczy jedną kroplę rozpuszczalnika rozetrzeć na powierzchni tworzywa przy pomocy palca. Obie próby należą do metod chemicznych. 4. Próba nefrytowa Jest to typowa próba chemiczna. Rozżarzony w płomieniu drut miedziany należy zetknąć z próbką tworzywa, a po jej nadtopieniu się ponownie wprowadzić drut do płomienia. Przy obecności w tworzywie związków chloru płomień zmieni swą barwę na jaskrawo zieloną. W większości wypadków wykonanie w/w prób, szczególnie przy pewnej wprawie, wystarczy do określenia nazwy identyfikowanego tworzywa. Jeśli jednak w dalszym ciągu mamy wątpliwości, przeprowadzamy próby uzupełniające, takie jak próba twardości (przeprowadzana przy użyciu paznokcia), próba zapachu, czy wreszcie próba przełomu tworzywa. Za pomocą wyżej wymienionej metody można określić jednak jedynie tylko nazwę grupy tworzyw do której należy badana próbka, nie zaś nazwę jej odmiany handlowej. W praktyce jednak na ogół takie rozpoznanie w zupełności wystarcza. Natomiast dokładne określenie odmiany handlowej jakiejś grupy tworzyw udaje się często po określeniu temperatury topnienia, rozpuszczalności w kwasie mrówkowym, itp.
15 4.2.3 Wykaz stosowanych skrótów nazw tworzyw termoplastycznych PMP - polimetylopenten PE - polietylen PP - polipropylen SB + P - polistyren wysokoudarowy + środek spieniający ABS + P - triopolimer akrylonitryl-butadien-styren + środek spieniający PE + Z - polietylen + zbrojenie ognioodporne PP + Z - polipropylen + zbrojenie ognioodporne CAB - octanomaślan celulozy PA - poliamid POM - poliformaldehyd (poliacetal) PMMA - polimetakrylan metylu PETP - poliester tereftalowy (termoplastyczny) CA - octan celulozy PS - polistyren SB - polistyren wysokoudarowy (PSHI lub HIPS) (kopolimer styrenu i butadienu) SAN - kopolimer styrenu i akrylonitrylu ABS - triopolimer akrylonitryl-butadien-styren PCW - M - polichlorek winylu miękki PSO - polisulfon PC - poliwęglan PPO - polioksyfenylen SB + Z - polistyren wysokoudarowy + zbrojenie ognioodporne (HIPS+Z lub PSHI + Z) ABS + Z - triopolimer akrylonitryl-butadien-styren + zbrojenie ognioodporne PCW + T - polichlorek winylu twardy PA + Z - poliamid + zbrojenie ognioodporne 5.0 Przebieg ćwiczenia i sprawozdanie 5.1 Zadania do wykonania przez studentów 1. Określić dla kilku przedmiotów rodzaj tworzywa z jakiego zostały one wykonane metodą omówioną w pkt ; 2. Dla wybranej próbki tworzywa termoplastycznego przeprowadzić badania identyfikacyjne wg metody omówionej w pkt ; 3. Zanotować nasuwające się wnioski i spostrzeżenia. 5.2 Wytyczne do wykonania sprawozdania Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego powinno zawierać: 1. Imię i nazwisko wykonującego ćwiczenie, wydział, semestr, datę, rok akademicki; 2. Odpowiedni fragment tabeli - klucza z zaznaczoną drogą dojścia do rezultatu końcowego; 3. Nazwę rozpoznanego tworzywa; 4. Wnioski i spostrzeżenia Jakie nasunęły się w trakcie wykonywania ćwiczenia; 5. Kilka przykładów zastosowania rozpoznanych tworzyw sztucznych.
16 Tablica 1 Rozróżnianie tworzyw sztucznych na podstawie postaci i własności zewnętrznych Lp. Postać, wygląd i własności zewnętrzne tworzywa 1 Tworzywo przezroczyste, bezbarwne lub zabarwione Tworzywo lub grupa tworzyw może być: polistyren (kształtki małe), polimetakrylan metylu (kształtki, płyty, bloki), celuloza regenerowana (folie, włókna), octan celulozy (folie, cienkie płyty, włókna, kształtki, płyty), polichlorek winylu suspensyjny (folie, profile i rurki wytłaczane), polietylen (tylko b. cienkie folie), wyjątkowo poliamidy i nienapełnione aminoplasty może być: jak w poz. 1, albo polietylen lub polipropylen (folie, kształtki wtryskowe, profile i rurki 2 Tworzywo przeświecające ale nie całkowicie przeźroczyste wytłaczane, granulaty wtryskowe), aminoplasty (w cienkich warstwach) napełnione celulozą 3 Termoutwardzalne wypraski lub mogą być: aminoplasty tłoczywa o jasnych, czystych barwach nie mogą być: fenoplasty 4 Folie może być: celuloza regenerowana (celofan, tomofan), polietylen, polichlorek winylu zmiękczony, lub folie sztywne z polichlorku niezmiękczonego, rzadziej: poliamidy, octan celulozy, polistyren, poliwęglany nie mogą być: żadne tworzywa usieciowane, jak feno- i aminoplasty, itp. 5 Włókna może być: celuloza regenerowana, poliamidy, octan celulozy, sztuczna wełna (lamital), poliestry liniowe 6 Pianki (poroplasty): a) sztywne nie termoplastyczne b) elastyczne termoplastyczne mogą być: fenoplasty (barwa ciemna, brunatno-różowa, brunatno-czerwona, brązowa, itp.), aminoplasty (barwa jasna, przeważnie biała), usieciowane poliuretany (barwa jasna lub dowolna), celuloza regenerowana (niezupełnie sztywna, nie termoplastyczna, po zwilżeniu wodą znacznie wiotczeje) może być: spieniony (ekspandowany) polichlorek winylu (barwa biała, kremowa lub szaro-żółta), poliuretany (białe, przeświecające lub o barwie dowolnej), polistyren (śnieżno-biały) 7 Profile miękkie, rurki, żyłki może być: zmiękczony polichlorek winylu (barwy różne - od białej do czarnej), polietylen, polipropylen, teflon (mają barwę mleczną i przeświecającą), rzadziej poliamidy (żyłki bezbarwne, mleczne, przeświecające lub różnobarwne), azotan-, octan- i octanomaślan celulozy (różnej barwy) nie mogą być: wszystkie tworzywa termo- i chemoutwardzalne 8 Profile sztywne, rury (długie, wytłaczane) 9 Armatura sanitarna (wodnokanalizacyjna) 10 Laminaty z nośnikiem papierowym (płyty) lub tekstylnym (płyty albo krótkie rury) lub elementy wykrawane z płyt, barwa żółtobrunatna do brązowej 11 Laminaty dekoracyjne o barwach żywych lub wzorzyste może być: nieplastikowany polichlorek winylu tzw. winidur (barwa na ogół czerwona, czerwonobrunatna, brązowa lub popielata) nie mogą być: wszystkie tworzywa termo- i chemoutwardzalne oraz tworzywa wybitnie plastyczne mogą być: poliamidy (na ogół barwy jasnej, szaro-kremowej, przeświecające w cienkich warstwach), nieplastikowany polichlorek winylu (przeważnie barwy czerwonej) używany głównie jako armatura chemoodporna mogą być: fenoplasty, niekiedy wypraski z tłoczyw fenolowych skrawkowych (dużo skrawki tekstylne, np. bawełniane, przypominające strukturę laminatu) mogą być: aminoplasty (mogą mieć wewnątrz ciemniejszy rdzeń z laminatu fenolowoformaldehydowego, z płyty pilśniowej, paździerzowej, itp.) nie mogą być: fenoplasty i inne tworzywa 12 Kity chemoodporne mogą być: żywice fenolowo-formaldehydowo, epoksydowe, poliestrowe, rzadziej furanowe i 13 Laminaty zbrojone matą lub tkaniną szklaną 14 Żywice ciekłe lub stałe: a) barwy żółtawej (nienapełnione) b) ciemne (nienapełnione) 15 Płyty bezbarwne i przezroczyste o dużej grubości, grube odlewy 16 Płyty niewarstwowe i elementy wykrawane z płyt 17 Odlewy grube, o ciężarze do kilku kg a) w cieńszych warstwach przezroczyste, ale żółtawe b) nieprzeźroczyste 18 Granulaty wtryskowe a) w cieńszych warstwach przezroczyste, ale żółtawe b) bezbarwne ale przeświecające (mleczne) c) jak w poz. b) lecz w dotyku przypominają parafinę poliuretanowe mogą być: laminaty epoksydowo- lub poliestrowo-szklane niebarwione, barwy żółtawej lub barwione na różne barwy, na ogół przeświecające - często płyty faliste - w cienkich warstwach, pod światło widoczna struktura nośnika. mogą być: żywice fenolowe lane (stałe), żywice poliestrowe i epoksydowe (ciekłe nieutwardzone lub stałe utwardzone niektóre żywice epoksydowe nieutwardzone mogą być stałe, ale termoplastyczne) lub kleje mocznikowe (bezbarwne, przeważnie w roztworze, czasem białe proszki rozpuszczalne w wodzie, mają wyraźny zapach formaliny). Ciekłe żywice poliestrowe mają zapach styrenu, fenolowe - zapach fenolu, żywice fenylowe (przeważnie rezolowe) - zapach fenolu może być: polimetakrylan metylu może być: azotan celulozy (celuloid przy potarciu ma charakterystyczny zapach kamfory, barwy różne), octan celulozy (bezbarwny lub barwy różnej), polimetakrylan metylu (bezbarwny, przezroczysty lub przezroczysty barwiony), polichlorek winylu nieplastikowany, tzw. winidur (barwy czerwono-brunatnej lub rzadziej o innych barwach), poliwęglany, galalit, tzw. sztuczny róg (barwy różne) mogą być: nienapełnione odlewy żywic poliestrowych i epoksydowych mogą być: Jak w poz. 17 a, ale napełnione oraz poliamidy formowane przetłocznie pod ciśnieniem gazu. nie mogą być: wypraski z tłoczyw (fenoplasty, aminoplasty), rzadziej: termoplasty może być: polistyren, polietylen, polipropylen, poliamid, octan celulozy, octanomaślan celulozy, ABS, PCW polietylen, polipropylen, poliamid polietylen lub polipropylen (pływają w wodzie)
17 Rys. 1 Tablica klucz do identyfikacji tworzyw termoplastycznych
18 W metodzie tej obserwuję się zachowanie próbki tworzywa wprowadzonej do płomienia Rys. 2 Zachowanie próbek różnych tworzyw sztucznych wprowadzonych do płomienia palnika
19 Polietylen Właściwości: Polietylen jest odporny na działanie kwasów, zasad i roztworów soli, a nieodpornym na działanie silnych utleniaczy i stężonych kwasów: siarkowego, azotowego i chromowego. Właściwości mechaniczne polietylenu poprawiają się wraz ze zwiększeniem masy cząsteczkowej. Rozpoznawanie: Polietylen jest stosunkowo miękkim tworzywem uginającym się pod dotykiem paznokcia i mający wygląd podobny do twardej parafiny. Próbka polietylenu nie tonie w wodzie. Próbka polietylenu włożona do płomienia palnika topi się i pali Zastosowanie: W przemyśle elektrotechnicznym i elektromechanicznym, do wyrobu włókien, folii. Poliamid Właściwości: - duża sztywność, twardość, trwałość oraz wytrzymałość mechaniczna - dobra obrabialność - niska rozszerzalność cieplna - dobre właściwości ślizgowe - odporność na ścieranie - zdolność tłumienia drgań i odporność na uderzenia - dobra odporność chemiczna na oleje, tłuszcze, benzynę i wiele rozpuszczalników - brak odporności na działanie kwasów i zasad - temperatura użytkowania od -40 C do 100 C Zastosowanie: obudowy w elektrotechnice Rozpoznawanie: Poliamidy w płomieniu palnika topią się i palą. Ze stopionej powierzchni poliamidowej próbki można za pomocą metalowej szpachelki wyciągnąć nitki. Dodatkową metodą identyfikacji poliamidów, umożliwiającą odróżnienie ich od wszystkich innych tworzyw, jest ich rozpuszczalność w kwasie mrówkowym. Polistyren Zastosowania: izolacje elektryczne Rozpoznawanie: Charakterystyczną cechą tworzyw polistyrenowych jest ich palność. Próbki polistyrenu włożone do płomienia palnika topią się kapiąc i palą się kopcącym płomieniem. Polichlorek Winylu Zastosowanie: izolacja elektryczna Rozpoznawanie: Próbki twardego polichlorku winylu po wyjęciu z płomienia natychmiast gasną. Podczas palenia się próbki polichlorku winylu wydziela się chlorowodór o charakterystycznym zapachu. Zidentyfikować go można za pomocą papierka wskaźnikowego uniwersalnego, który należy zwilżyć wodą i trzymać nad próbką tworzywa włożoną do palnika. Wydzielający się chlorowodór pod wpływem wody tworzy kwas solny, który zabarwia papierek wskaźnikowy na kolor czerwony.
20 2. Wyglądu płomienia, 3. Zmiany po wyjęciu z płomienia, 4. Zapachu po ogrzaniu. Niżej znajduję się tabela z informacjami jak można rozpoznać jakie to tworzywo po wykonanej metodzie spalania.
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
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
Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska
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
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
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
astosowania polimerów
Własności i zastosowaniz astosowania polimerów Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz, Wykład kursowy Budowa i podstawowe własności materiałów UMK 2010 Opracowanie ppt :mgr Magdalena Sadowska Ogólne zastosowanie
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
IDENTYFIKACJA TWORZYW SZTUCZNYCH LAB1
IDENTYFIKACJA TWORZYW SZTUCZNYCH LAB1 Tworzywa sztuczne ze względu na swoje właściwości znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jedną z ich niekorzystnych cech jest bardzo długi czas
Ocena zachowania się próbki w płomieniu
Ocena zachowania się próbki w płomieniu Próbkę należy umieścić na łopatce i wprowadzić do części ostrej, tj. nieświecącej płomienia palnika gazowego tak, aby próbka zanurzona była w płomieniu. Można też
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
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.
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.:
Tworzywa sztuczne, to materiały oparte na. wielkocząsteczkowych związkach organicznych. zwanych polimerami, otrzymywanych drogą syntezy
Tworzywa sztuczne, to materiały oparte na wielkocząsteczkowych związkach organicznych www.plastem.pl http://tworzywa.com.pl www.wavin.pl zwanych polimerami, otrzymywanych drogą syntezy chemicznej, w wyniku
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
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
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
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
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
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
Instrukcja. Laboratorium
Instrukcja Laboratorium Temperatura mięknięcia tworzyw według metody Vicat str. 1 TEMPERATURA MIĘKNIĘCIA Temperatura przy której materiał zaczyna zmieniać się z ciała stałego w masę plastyczną. Przez pojęcie
NARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
NARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW STUDIA PODYPLOMOWE MATERIAŁY i TECHNOLOGIE PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Zakład Przetwórstwa Polimerów Politechnika Częstochowska Dr inż. Tomasz JARUGA Z a k ł a d
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 -
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Ćwiczenie: Identyfikacja tworzyw sztucznych 1. Cel ćwiczenia Celem badań identyfikacyjnych jest określenie typu polimeru stanowiącego główny składnik analizowanego tworzywa sztucznego. 2. Określenie podstawowych
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
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
LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH
Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW2 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział
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:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ PRACOWNIA MATERIAŁOZNAWSTWA
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
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Warszawa, ul. Olszewska 12. Część IV. Materiały termoizolacyjne z surowców drzewnych.
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część IV Materiały termoizolacyjne z surowców drzewnych www.wseiz.pl
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
MATERIAŁY SUPERTWARDE
MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania
VI. Chemia opakowań i odzieży
VI. Chemia opakowań i odzieży VI-1. POKAZ: Badanie właściwości wybranych polimerów syntetycznych: poliestru (PET), polietylenu (PE), polichlorku winylu (PVC) polipropylenu (PP) i polistyrenu (PS) VI-2.
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
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
LAF-Polska Bielawa 58-260, ul. Wolności 117 NIP: 882-152-92-20 REGON: 890704507 http://www.laf-polska.pl
Podstawowe informacje o stali Stal jest stopem żelaza, węgla i innych pierwiastków stopowych o zawartości do 2,14 % węgla. W praktyce, jako stale oznacza się stopy, które najczęściej zawierają żelazo,
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
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
Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI-2-308-EI-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: Edukacja informatyczna
Nazwa modułu: Tworzywa sztuczne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI-2-308-EI-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:
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
DOBÓR KSZTAŁTEK DO SYSTEMÓW RUROWYCH.SZTYWNOŚCI OBWODOWE
Bogdan Majka Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Sp. J. DOBÓR KSZTAŁTEK DO SYSTEMÓW RUROWYCH.SZTYWNOŚCI OBWODOWE 1. WPROWADZENIE W branży związanej z projektowaniem i budową systemów kanalizacyjnych, istnieją
Kleje i uszczelniacze
Kleje i uszczelniacze P.P.H.U. KAR-BET Katarzyna Karnowska Ul. Sportowa 39 86-105 Świecie Produkty marki FORCH 1. Klej do szyb K105 klej do szyb samochodowych wysokomodułowy nie przewodzący (10-6 Siemens)
Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia MILAR
Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia Warszawa 26.01.2016 MILAR Paweł Kowalski Wiązania tworzące spoinę uszkodzenia kohezyjne ------------------------------------------------------------------------------------
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
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję
Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku. Zespół Vanstar
Szanowni Państwo, firma Vanstar, znany od wielu lat na rynku europejskim, polski producent oryginalnych elementów układów wydechowych do pojazdów użytkowych wprowadza do oferty nowy rodzaj izolacji termicznej.
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
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
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
Instrukcja obsługi spawarki
Instrukcja obsługi spawarki 8032 PT Spis treści Gwarancja...2 1.Podział tworzyw sztucznych polimerów...3 2.Stan fizyczny polimerów tworzyw sztucznych...4 3.Rozpoznawanie polimerów...5 4.Spawania tworzyw
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
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.
Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.
Odzież chroniąca przed gorącymi czynnikami termicznymi Na wielu stanowiskach pracy m.in. w hutach i zakładach metalurgicznych, podczas spawania, akcji przeciwpożarowych pracownik narażony jest na działanie
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 04 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 067 INSTYTUT
POLSKI ŻYWICE DO FARB PROSZKOWYCH.
POLSKI ŻYWICE DO FARB PROSZKOWYCH www.ciechgroup.com GRUPA CIECH TRADYCJA SIĘGAJĄCA 1945 ROKU I POZYCJA JEDNEGO Z LIDERÓW EUROPEJSKIEGO RYNKU. Grupa Ciech to doświadczony partner w biznesie, który wytwarza
WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.
PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:
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
"Zagrożenia biologiczne w budynku" Autor: Bronisław Zyska. Rok wydania: Miejsce wydania: Warszawa
"Zagrożenia biologiczne w budynku" Autor: Bronisław Zyska Rok wydania: 1999 Miejsce wydania: Warszawa Wyczerpujący opis zagrożeń biologicznych w obiektach budowlanych i sposobów zapobiegania im. Książka
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
Foamlite. Lekkość oznacza więcej korzyści. Termoplastyczne tworzywa sztuczne. Foamlite 07/2017
Foamlite Lekkość oznacza więcej korzyści 07/2017 Foamlite Termoplastyczne tworzywa sztuczne Foamlite lekkość oznacza więcej korzyści Lekkość oznacza więcej korzyści Dla specyficznych zastosowań, w których
Materiał i średnica rur do instalacji wodnej
Materiał i średnica rur do instalacji wodnej Instalacja wodno-kanalizacyjna może być wykonana z wielu materiałów. Dobór odpowiedniego należy dostosować do przeznaczenia i warunków wodnych. Każdy materiał
niska odporność na podwyższoną temperaturę łatwopalność uciążliwość dla środowiska
TWORZYWA SZTUCZNE Tworzywa sztuczne produkuje się w zakładach chemicznych z węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego, domieszek chemicznych i wody. Odbywa się to w specjalnych instalacjach, gdzie
Możliwości rozwiązań kolorystycznych można znaleźć w rozdziale wzornictwo.
Oferujemy szeroką gamę blatów. Wszystkie stosowane przez nas blaty mają ważny certyfikat nieszkodliwości higienicznej i certyfikat prób mechaniczno-fizycznych. Możliwości rozwiązań kolorystycznych można
Szpachlówka uniwersalna. Szpachlówka Soft. Szpachlówka z włóknem Szklanym
Okiem fachowca! Szpachlówka uniwersalna Podstawowa szpachlówka poliestrowa o uniwersalnym zastosowaniu, bardzo łatwej obróbce i dobrej szlifowalności. Charakteryzuje się odpornością mechaniczną i elastycznością
Naprężenia i odkształcenia spawalnicze
Naprężenia i odkształcenia spawalnicze Cieplno-mechaniczne właściwości metali i stopów Parametrami, które określają stan mechaniczny metalu w różnych temperaturach, są: - moduł sprężystości podłużnej E,
POLIMERY: DO REAKCJI POLIMERYZACJI POLIMER ZBUDOWANY Z IDENTYCZNYCH MONOMERÓW HETEROPOLIMER : POLIMER ZBUDOWANY Z RÓŻNYCH MONOMERÓW
PLIMERY 1 PLIMERY: PRDUKTY REAKJI PLIMERYZAJI PLIMERYZAJA: ŁĄZENIE SIĘ MNIEJSZYH ZĄSTEZEK W ZWIĄZKI MASIE ZĄSTEZKWEJ RZĘDU TYSIĘY JEDNSTEK (> od 10 000u) MASY ATMWJ PLIMER: ZWIĄZEK HEMIZNY DUŻEJ MASIE
500 Podkład akrylowy szary 6
ACRYLIC PRIMER -PODKŁAD AKRYLOWY jednokomponentowy, wypełniający podkład akrylowy przeznaczony przede wszystkim do wyrównywania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych. Idealny do napraw
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ PRACOWNIA MATERIAŁOZNAWSTWA
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
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
Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe.
Bogdan Majka Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Toruń 2012 Copyright by Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie,
1. Jaką funkcję w procesach polimeryzacji wolnorodnikowej pełnią niŝej wymienione związki?: (5 pkt.)
Imię i nazwisko:... Suma punktów:...na 89 moŝliwych 1. Jaką funkcję w procesach polimeryzacji wolnorodnikowej pełnią niŝej wymienione związki?: (5 pkt.) O...... O O O O O... N 2... H O O... 2. Jakie 3
Schemat systemu wtryskiwania z tłokiem gazowym: Airmould Aquamould
Schemat systemu wtryskiwania z tłokiem gazowym: Airmould Aquamould gaz gaz gaz gaz gaz gaz 1. wtrysk tworzywa 2. wtrysk gazu 3. faza docisku 4. ewentualny dodatkowy wtrysk tworzywa Wtrysk z tłokiem gazowym
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
WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL BUP 23/
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118993 (22) Data zgłoszenia: 30.04.2010 (19) PL (11) 66329 (13) Y1 (51) Int.Cl.
CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury
CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
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
3M Technologie dla przemysłu. 3M Scotch-Weld Kleje i preparaty konserwujące w aerozolu. Szybkość. i wygoda. Zawsze pod ręką
3M Technologie dla przemysłu 3M Scotch-Weld Kleje i preparaty konserwujące w aerozolu Szybkość i wygoda Zawsze pod ręką 3M Scotch-Weld Kleje w aerozolu Spray 74 do pianek Do tworzyw piankowych, materiałów
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
Nienasycone Ŝywice poliestrowe / Zofia Kłosowska-Wołkiewcz [et al.]. 1. Pojęcia podstawowe i zarys historyczny nienasyconych Ŝywic
Nienasycone Ŝywice poliestrowe / Zofia Kłosowska-Wołkiewcz [et al.]. - wyd. 3. Warszawa, 2010 Spis treści Wykaz niektórych skrótów stosowanych w ksiąŝce 11 1. Pojęcia podstawowe i zarys historyczny nienasyconych
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
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK
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
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
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Badanie udarności metali Numer ćwiczenia: 7 Laboratorium z przedmiotu: wytrzymałość
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 22 września 2015 r. AB 067 Nazwa i adres INSTYTUT
Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III
Nowoczesne metody metalurgii proszków Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Metal injection moulding (MIM)- formowanie wtryskowe Metoda ta pozwala na wytwarzanie
Kondensatory. Konstrukcja i właściwości
Kondensatory Konstrukcja i właściwości Zbigniew Usarek, 2018 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Podstawowe techniczne parametry
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)
POLIMERY W OCZYSZCZANIU WODY, POWIETRZA ORAZ OCHRONIE GLEBY. Helena Janik, Katedra Technologii POLIMERÓW WCH, PG
POLIMERY W OCZYSZCZANIU WODY, POWIETRZA ORAZ OCHRONIE GLEBY Helena Janik, Katedra Technologii POLIMERÓW WCH, PG heljanik@pg.edu.pl 1 POLIMERY W OCZYSZCZANIU WODY I POWIETRZA ORAZ OCHRONIE GLEBY Polimery???
JEDEN MATERIAŁ NIEZLICZONE MOŻLIWOŚĆI Główne informacje o Acrylic One 3/20
JEDEN MATERIAŁ NIEZLICZONE MOŻLIWOŚĆI Główne informacje o Acrylic One 3/20 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ACRYLIC ONE PROPORCJE MIESZANKI 2A:1B (2 części proszku, 1 część płynu) KOLOR biało-kremowy * 1 GĘSTOŚĆ
WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS
Załącznik nr 3 WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS w zakresie konkurencji technologii posadzkarsko-okładzinowych UCZESTNIK MUSI UMIEĆ: - rozpoznać
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1
RZECZPOSPOLITA PO LSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172164 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 300446 (22) Data zgłoszenia 21.09.1993 (51) Int.Cl.6 B29C 45/14 B29C
Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt
Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,
Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE
Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy V 1. Od włókna do ubrania 1 Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE poprawnie posługuje się terminami:
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:
LABORATORIUM MATERIAŁOZNAWSTWA OBUWNICZEGO I ODZIEŻOWEGO
ZAKŁAD MATERIAŁOZNAWSTWA, TECHNOLOGII OBUWIA I ODZIEŻY LABORATORIUM MATERIAŁOZNAWSTWA OBUWNICZEGO I ODZIEŻOWEGO dr hab. inż. Maria Pawłowa, prof. nadzw. UTH dr inż. Małgorzata Przybyłek W Laboratorium
H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl
H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana
TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m
TKANINA WĘGLOWA PLAIN 3K 00 g/m Jest tkaniną węglową dedykowaną dla wysoko jakościowych laminatów i wytrzymałościowych w których bardzo istotnym atutem jest estetyczny wygląd. Splot Plain charakteryzuje