Krystalizacja Polimerów Istotny Aspekt Procesu Przetwórstwa

Podobne dokumenty
Badania właściwości struktury polimerów metodą róŝnicowej kalorymetrii skaningowej DSC

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

NARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW

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

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

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

Szkła specjalne Wykład 6 Termiczne właściwości szkieł Część 1 - Wstęp i rozszerzalność termiczna

Szkło. T g szkła używanego w oknach katedr wynosi ok. 600 C, a czas relaksacji sięga lat. FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Fizykochemia i właściwości fizyczne polimerów

Differential Scaning Calorimetry D S C. umożliwia bezpośredni pomiar ciepła przemiany

ĆWICZENIE. Oznaczanie przemian termicznych nanomateriałów polimerowych metodą DSC

Instrukcja obsługi spawarki

Wykład 27/28 stycznia 2005; pytania z wykładów 1-3.

= 311 mm a grubość ścianki e n

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

Wtryskiwanie tworzyw amorficznych

Innowacje w technologiach przetwórstwa rstwa tworzyw polimerowych i badaniu ich

Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Krystalografii Laboratorium specjalizacyjne

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

JORDAN matcon ŚWIAT TWORZYW

Czym się różni ciecz od ciała stałego?

Poliamid (Ertalon, Tarnamid)

Interpretacja pomiarów DMTA w odniesieniu do struktury jedno- i wieloskładnikowych układów polimerowych.

POLIMERY W OCZYSZCZANIU WODY, POWIETRZA ORAZ OCHRONIE GLEBY. Helena Janik, Katedra Technologii POLIMERÓW WCH, PG

SPRAWOZDANIE z BADAŃ Nr BP/135436/2016

CHARAKTERYSTYKA TWORZYW POLIMEROWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. POZIOMU WSKAŹNIKÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ, CENY.

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

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia... w sprawie oznaczania opakowań.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Szkła specjalne Przejście szkliste i jego termodynamika Wykład 5. Ryszard J. Barczyński, 2017 Materiały edukacyjne do użytku wewnętrznego

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

ĆWICZENIE 5. Różnicowa kalorymetria skaningowa

Edycja: luty 04 NAPRAWA ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych

Analiza termiczna polimerów metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)

ZALICZENIE : TEST na ostatnim wykładzie. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA. dr hab. inż.

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

DMA w połączeniu z wynikami badań uzyskanych innymi technikami analizy termicznej

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie oznaczania opakowań.

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu

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

CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ

Wykład 2. Wprowadzenie do metod membranowych (część 2)

Fizyczne właściwości polimerów Cz. 2

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9

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

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r.

Instrukcja. Laboratorium

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

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI EI-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: Edukacja informatyczna

KALORYMETRYCZNA OCENA WPŁYWU POLISTYRENU NA KRYSTALIZACJĘ POLIPROPYLENU

STRUKTURA NADCZĄSTECZKOWA I WŁASNOŚCI TERMICZNE KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE POLIPROPYLENU WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA

Symulacja procesu wtrysku - Obudowa miernika

Ćwiczenie. dq dt. mc p dt

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska

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

Efektywność usuwania mikroplastików ze

Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich

Metody badań - ANALIZA TERMICZNA

Wyznaczanie stopnia krystaliczności wybranych próbek polimerów wykorzystanie programu WAXSFIT

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

Polimery syntetyczne

Dysza typ WP-20/.../CP przewężka pierścieniowa

PROCESY STABILIZACJI WŁASNOW WYROBÓW W WTRYSKIWANYCH

power of engineering MATERIAŁY DLA HBOT 3D

Sposób przygotowania i przechowywania odpadowych tworzyw sztucznych dla procesów termodestrukcyjnych. (74) Pełnomocnik:

Koncentraty z NAPEŁNIACZAMI opartymi na CaSO4

30/01/2018. Wykład X: Właściwości cieplne. Treść wykładu: Stabilność termiczna materiałów

Wykład XI: Właściwości cieplne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

DANE TECHNICZNE. Płyty PP-H homopolimer

Dysza typ WP-29/.../CP przewężka pierścieniowa

WSTĘP DO ANALIZY TERMICZNEJ

Janusz Datta, Marcin Włoch INŻYNIERIA ELASTOMERÓW

Materials Services Materials Poland. Tworzywa konstrukcyjne

OKREŚLENIE METODĄ KALORYMETRII SKANINGOWEJ ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W ŻELIWIE SZARYM

DANE TECHNICZNE. PE 1000R (Regenerat)

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 12 z 7 lipca 2015r.

Instytut Politechniczny Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu. Małgorzata Kastelik, mgr (mkastelik@pwsz.pila.pl)

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

HPS III-SXE Dysze pojedyncze, 230 V zewnętrznie grzane. Rozwiązanie dla zastosowania pojedynczego

ZASTOSOWANIA DSC W ANALIZIE TECHNICZNEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI AUTOREFERAT

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163

1) Rozmiar atomu to około? Która z odpowiedzi jest nieprawidłowa? a) 0, m b) 10-8 mm c) m d) km e) m f)

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 7

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

Wojciech Wieleba BEZOBSŁUGOWE ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE Z POLIMERÓW TERMOPLASTYCZNYCH

EKRANY AKUSTYCZNE.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163

STABILNOŚĆ TERMICZNA SPOIW POLIAKRYLANOWYCH NA PRZYKŁADZIE SOLI SODOWEJ KOPOLIMERU KWAS MALEINOWY-KWAS AKRYLOWY

TWORZYWA SZTUCZNE. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W (sem. II) 2W e, 15L (sem.iii) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Transkrypt:

Krystalizacja Polimerów Istotny Aspekt Procesu Przetwórstwa dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. PCz Zakład Przetwórstwa Polimerów Politechniki Częstochowskiej Zakład Przetwórstwa Polimerów Politechnika Częstochowska

Klasyfikacja według struktury nadcząsteczkowej Amorficzne (bezpostaciowe) Semi-krystaliczne (Częściowo-krystaliczne) Krystaliczne T g temperatura zeszklenia, poniżej T g miękkie i elastyczne powyżej T g - kruche T g T g, T m T m polimery, szkła polimery metale jednofazowe dwufazowe jednofazowe T m temperatura topnienia, poniżej T m ciało stałe powyżej T m ciecz lepka

Klasyfikacja według struktury nadcząsteczkowej TWORZYWA TERMOPLASTYCZNE BEZPOSTACIOWE (amorficzne): PS polistyren PVC poli(chlorek winylu) PMMA poli(metakrylan metylu) PC poliwęglan PSU polisulfony PPO polioksyfenylen Główne cechy: Łańcuchy nieuporządkowane zarówno w fazie płynnej i stałej Miękną w szerokim zakresie temperatury brak ostrej temp. topnienia Zwykle przezroczyste Brak temperatury topnienia Temperatura zeszklenia Tg CZĘŚCIOWO KRYSTALICZNE: PE polietylen PP polipropylen PA poliamidy POM polioksymetylen PET poli(tereftalan etylenu) PTFE politetrafluoroetylen PPS poli(siarczek fenylenu) Główne cechy: Łańcuchy nieuporządkowane w fazie płynnej i wysoki stopień uporządkowania w fazie stałej Ostra temp. topnienia Zwykle mętne lub nieprzezroczyste Temperatura zeszklenia Tg fazy amorficznej i topnienia Tm fazy krystalicznej

Właściwości tworzyw amorficznych i częściowo krystalicznych Tworzywa częściowo krystaliczne zalety: odporność na rozpuszczalniki, odporność zmęczeniowa, odporność na pełzanie, duży (korzystny) wpływ dodatków (GF, M) na poprawę własności, krótsze czasy przetwórstwa Większa sztywność i wytrzymałość, Tworzywa amorficzne zalety mały skurcz przetwórczy, przejrzystość, mniejsze paczenie możliwość stosowania plastyfikatorów, możliwość termoformowania Tworzywa amorficzne definiuje ich budowa chemiczna oraz T g : T g (t. zeszklenia) jest górną temperaturą użytkowania Tworzywa krystaliczne definiuje ich budowa chemiczna oraz T g i T m : T m (t. topnienia) jest górną temperaturą użytkowania

Właściwości tworzyw amorficznych i częściowo krystalicznych Amorficzne Częściowo-krystaliczne

Struktura polimerów a ich temperatura amorficzne częściowo krystaliczne Temp. otoczenia Użytkowanie Temperatura topnienia T m (melting temperature) Temp. płynięcia Przetwórstwo Temperatura krystalizacji T K (crystalization temperature) Temp. otoczenia Użytkowanie

Krystalizacja Krystalizacja to proces podczas którego na skutek ruchów makrocząsteczek następuje i kłębienie się wokół zarodka tzw. fazy krystalicznej. Gdy spadek temperatury uniemożliwia ruchy makrocząsteczki krystalizacja się zatrzymuje. Faza krystaliczna Kierunek wzrostu sferolitów Faza amorficzna Wielkość powstałych struktur krystalicznych (sferolitów) oraz ich ilość jest zależna od parametrów przetwórstwa i znacząco wpływa na właściwości otrzymanych wyprasek! zarodek Granica sferolitów

Mechanizm krystalizacji Szybkość nukleacji Nukleacja Wzrost krystalitów Szybkość wzrostu krystalitów Czas Nukleacja (zarodkowanie) początkowy etap przemiany fazowej, podczas którego powstają w substancji niewielkie zarodki nowej fazy Struktura PPH-homopolimeru

Różnice w zmianie objętości właściwej polimerów wykres pvt Gęstość stosunek masy substancji do jej objętości. g/cm 3 Objętość właściwa odwrotność gęstości, stosunek objętości do masy substancji. cm 3 /g 1 cm 1 cm 1cm 3 1 cm Ile cm 3? Ile gram waży 1cm 3 tworzywa? Ile cm 3 zajmuje 1g tworzywa?

Zmiany w polimerach spowodowane zmianą temperatury Materiał Objętość właściwa w temp. 20 o C cm 3 /g Objętość właściwa w temp. 200 o C cm 3 /g Różnica PE-HD (częściowo krystaliczny) PS (amorficzny/ bezpostaciowy) PE-HD (częściowo krystaliczny) PS (amorficzny/ bezpostaciowy) 1,03 1,33 29% 0,97 1,05 8% Gęstość w temp. 20 o C g/cm 3 Gęstość w temp. 200 o C g/cm 3 0,97 0,75 22,7% 1,03 0,952 7,8%

Polimer częściowo krystaliczny Faza szklista (krucha) 100% fazy krystalicznej Sztywność Objętość właściwa, cm3/g Zmiany w polimerach spowodowane zmianą temperatury ochładzanie ogrzewanie Duży skurcz objętościowy to konieczność stosowania fazy docisku https://www.imerys-performance-additives.com/your-market/plastics/nucleation ~50% fazy krystalicznej Polimer amorficzny

Za co odpowiada faza krystaliczna w polimerze Wraz ze wzrostem stopnia krystaliczności zmianie ulegają: twardość gęstość odporność na ścieranie wytrzymałość sztywność materiału rozszerzalność cieplna przeświecalność - powodem jest różnica współczynnika załamania domen amorficznych i krystalicznych, co prowadzi do rozproszenia światła barierowość - małe cząsteczki zazwyczaj nie mogą przenikać ani dyfundować przez domeny krystaliczne odporność na rozpuszczalnik - cząsteczki rozpuszczalnika nie mogą penetrować domen krystalicznych, które muszą zostać stopione zanim polimer się rozpuści wytrzymałość zmęczeniowa udarność (odporność na uderzenia) Mechanizm deformacji polimeru częściowo krystalicznego podczas rozciągania

Jak sterować ilością fazy krystalicznej w wyprasce? Wielkość i kształt fazy krystalicznej zależy od: warunków krystalizacji (warunki przetwórstwa) wielkości makrocząsteczki, giętkości jej łańcuchów Struktura sferolityczna: a) polipropylenu b) polietylenu; mikroskopia świetlna, światło spolaryzowane Na szybkość krystalizacji wpływa wiele czynników: szybkość chłodzenia, zdolność tworzywa do wytwarzania zarodków (nukleacja), zawartość zanieczyszczeń lub środków nukleujących, inne zależne od technologii przetwórstwa.

Jak przyspieszyć krystalizację - nukleacja Izotermiczna krystalizacja PP bez dodatków Izotermiczna krystalizacja PP Z dodatkami pronukleującymi

Zawartość przemiału i temperatura formy a krystaliczność Oryginalny POM 15 o C 30% przemiału 45 o C 100% przemiału 95 o C Źródło: materiały firmy DuPont

Szybkość chłodzenia a krystalizacja v ch = 5 0 C/min v ch = 10 0 C/min v ch = 20 0 C/min Wpływ szybkości chłodzenia na morfologię (POM)

To ile tej fazy krystalicznej jest w wyprasce? Metoda DSC (ang. Differential Scanning Calorymetry) umożliwia badanie efektów cieplnych towarzyszących procesom zachodzącym podczas ogrzewania badanej substancji. Jest to metoda kalorymetryczna, tzn. polega ona na bezpośrednim pomiarze ciepła wydzielanego lub pochłanianego przez badana substancję.

Różnicowa kalorymetria skaningowa DSC butelki PET DSC /(mw/mg) 0.8 exo Topnienie fazy krystalicznej 0.6 0.4 0.2 Przejście szkliste Tg Zimna krystalizacja Krystalizacja przed topnieniem Area: 39.54 J/g Peak*: 251.2 C 0.0 Glass Transition: Mid: 74.8 C Delta Cp*: 0.344 J/(g*K) Area: -34.96 J/g Peak*: 137.4 C -0.2-0.4 0 50 100 150 200 250 Temperature / C

Krzywe DSC topnienia wybranych polimerów częściowo krystalicznych LD-PE LLD-PE PA6 Blend PA6/PA66 Heating rate: 10K/min HD-PE PET PP PP/PE Copolymer PA66 PTFE 20K/min POM PEEK 20K/min

Krzywe DSC mieszaniny PE-PP DSC /(mw/mg) exo 1.2 Porównanie Vergleich zweier dwóch Thermoplastproben dostaw tworzyw second heating jeweils 2. Aufheizung 131.0 į C 169.0 į C 168.4 į C 1.0 0.8 0.6 Lot 725866 Probe 1 Lot 725879 Probe 2 LDPE HDPE PP 103.0 į C 102.0 į C 0.4 0.2 40.1 į C: 111.7 į C: 189.9 į C: 98.2 J/g 0.0 % 23.4 % 100.0 % 40.0 į C: 110.5 į C: 139.8 į C: 190.0 į C: 124.4 J/g 0.0 % 19.0 % 54.1 % 100.0 % 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Temperature /įc

Co zobaczymy w TDS? specyfikacja techniczna - TDS

Ostatnie miejsca na Studia Podyplomowe Materiały i Technologie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Zakład Przetwórstwa Polimerów POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Co nas wyróżnia: 1. 2 semestry zajęć w soboty i niedzielę (do południa) co dwa tygodnie 2. Mało chemii, a duży nacisk na technologie przetwórstwa 3. 25% zajęć z praktykami z przemysłu 4. Zajęcia w firmach: Plastigo, Polimarky, PlastZEM, Grupa Azoty, Plastwag, Maskpol, Prosperplast, Automotive Lighting, ClinicoMedical 5. Dużo zajęć laboratoryjnych 6. Szkolenia z obsługi aparatury badawczej 7. Możliwość wykonania badań podczas zajęć Więcej informacji: http://www.ipp.pcz.pl

Dziękuję za uwagę! dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. PCz Zakład Przetwórstwa Polimerów Politechniki Częstochowskiej Zakład Przetwórstwa Polimerów Politechnika Częstochowska