Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska



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

Tworzywa sztuczne, to materiały oparte na. wielkocząsteczkowych związkach organicznych. zwanych polimerami, otrzymywanych drogą syntezy

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

TWORZYWA SZTUCZNE. Tworzywa sztuczne - co to takiego?

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

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

Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych

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

astosowania polimerów

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

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

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

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Warszawa, ul. Olszewska 12. Część III. Materiały termoizolacyjne z tworzyw sztucznych.

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

Instrukcja obsługi spawarki

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

niska odporność na podwyższoną temperaturę łatwopalność uciążliwość dla środowiska

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

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

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

TEST ZADANIA PV C PV A

NARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW

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

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

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

JEDEN MATERIAŁ NIEZLICZONE MOŻLIWOŚĆI Główne informacje o Acrylic One 3/20

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

Polimery syntetyczne

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

Ćwiczenie 14. Tworzywa sztuczne

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

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I POLIMERY OTRZYMYWANE W PROCESIE POLIREAKCJI ŁAŃCUCHOWEJ (POLIMERYZACJI I KO POLIMERYZACJI) 29

IDENTYFIKACJA TWORZYW SZTUCZNYCH LAB1

System dwukomponentowy Komponent A Komponent B (PUREX B) Stan skupienia Barwa Zapach Lepkość w 25 C [mpas] Gęstość w 20 C [g/cm 3 ]

P o d s t a w y a p l i k a c j i k l e j ó w

Identyfikacja i badanie materiałów polimerowych

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Podstawy nauki o materiałach. Porównanie struktur i własności wybranych polimerów konstrukcyjnych

Nienasycone Ŝywice poliestrowe / Zofia Kłosowska-Wołkiewcz [et al.]. 1. Pojęcia podstawowe i zarys historyczny nienasyconych Ŝywic

AMARGO. Płyty PE HD, PP-H, PP-C, PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP.

Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia MILAR

Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich

STABILNOŚĆ TERMICZNA TWORZYW SZTUCZNYCH

TWORZYWA SZTUCZNE. 1. Wiadomości wstępne. 2. Podział tworzyw sztucznych. Własności i właściwości.

POLIMERY: DO REAKCJI POLIMERYZACJI POLIMER ZBUDOWANY Z IDENTYCZNYCH MONOMERÓW HETEROPOLIMER : POLIMER ZBUDOWANY Z RÓŻNYCH MONOMERÓW

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów!

Poliamid (Ertalon, Tarnamid)

PUREX NG-0428 / HG Przegląd:

Rodzina produktów RX. Etykiety trwałe RX15 i RX18. Zastosowania motoryzacyjne, przemysłowe i elektronika konsumencka. Kleje do etykiet trwałych

CHEMIA BUDOWLANA

PIANA SYSTEMOWA GOLD 8-12

Katedra Chemii i Technologii Polimerów prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów I i II stopnia oraz kształci doktorantów. Prowadzone badania

Informacja do zadań 1. i 2. Zadanie 1. (2 pkt) Zadanie 2. (2 pkt)

Płyty izolacyjne IZOROL-L

System dwukomponentowy Komponent A Komponent B Stan skupienia Barwa Zapach Lepkość w 25 C [mpas] Gęstość w 20 C [g/cm 3 ]

Polimerowe kompozyty konstrukcyjne / Wacław Królikowski. wyd. 1-1 dodr. Warszawa, Spis treści

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Wytwarzane laminaty mają różne zastosowanie, które obecnie jest uzależnione od potrzeb klientów. Produkowane wersje laminatu:

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne

Janusz Datta, Marcin Włoch INŻYNIERIA ELASTOMERÓW

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

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE

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

KATALOG PRODUKTÓW Sam zdecyduj co chcesz uszczelnić

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

CENNIK SYSTEMÓW NATRYSKU PIANEK 2014

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r.

power of engineering MATERIAŁY DLA HBOT 3D

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

MIKA I MIKANIT. Właściwości i produkty

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

Materials Services Materials Poland. Tworzywa konstrukcyjne

Płyty izolacyjne IZOROL-L

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

Inż. Jiří Samsonek Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW

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

KARTA PRZEGLĄDU/ ZMIAN

bezrozpuszczalnikowych

Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237

Materiał powtórzeniowy odzież i opakowania (cz. I)

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

KATALOG PRODUKTÓW Sam zdecyduj co chcesz uszczelnić

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH

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

1. Jaką funkcję w procesach polimeryzacji wolnorodnikowej pełnią niŝej wymienione związki?: (5 pkt.)

THERMANO AGRO PŁYTY TERMOIZOLACYJNE PIR

max. 1 1) EN 438-2:2016 Stabilność wymiarowa przy podwyższonej max. 0,4 max. 0,4 max. 0,4 max. 0,3 max. 0,3 max. 0,3 % EN 438-2:2016 min. 3 min.

Proces spawania POLETYLENU

2. Przygotowywanie powierzchni drewna i tworzyw drzewnych do wykończania. 22

1. Jaką funkcję w procesach polimeryzacji wolnorodnikowej pełnią niŝej wymienione związki?: (5 pkt.) O 2

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń:

POLIMERY. Naturalna guma

Koncentraty z NAPEŁNIACZAMI opartymi na CaSO4

Transkrypt:

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 drogą syntezy chemicznej, w wyniku procesów zwanych ogólnie polireakcjami.

Podstawowe pojęcia: Mery (monomery) cząsteczki podstawowe, powtarzalne wielokrotnie w budowie polimerów. Polimer jest związkiem wielkocząsteczkowym, zbudowanym z dużej liczby powtarzających się i połączonych za sobą identycznych elementów podstawowych, zwanych merami lub jednostkami strukturalnymi.

Polireakcje reakcje chemiczne powstania polimerów, mogą one odbywać się trzema sposobami: polimeryzacji, polikondensacji, poliaddycji.

Polimeryzacja - proces łączenia ze sobą wielu cząsteczek monomeru. Masa cząsteczkowa stanowi zawsze wielokrotność masy cząsteczkowej monomeru. Jest to reakcja chemiczna bez wydzielania się produktów ubocznych.

W wyniku polimeryzacji powstają: Polichlorek winylu (PCV) Polistyren (PS) Polioctan winylu (POW) Polietylen (PE) Polimetakrylan metylu (PMM) Polipropylen (PP) Poliizobutylen (PIB) Policzterofluoroetylen (teflon)

Polikondensacja reakcja, w wyniku której z dwóch lub więcej monomerów powstaje nowy związek o większej masie cząsteczkowej z jednoczesnym wydzielaniem się produktów ubocznych, jak np.: woda, amoniak, chlorowodór.

W wyniku polikondensacji otrzymuje się związki o budowie bezpostaciowej. Do grupy tej należą: Poliestry (PES) Poliamidy (PA) Poliwęglany (PC) Silikony Fenoplasty (np. fenolowo-formaldechydowe) Aminoplasty (np. melaminowe, mocznikowe, itp.)

Poliaddycja polireakcja stopniowa, w której biorą udział dwa różne monomery. Powstawaniu makrocząsteczki towarzyszy przegrupowanie atomów monomeru bez wydzielania się produktów ubocznych. Produkty poliaddycji mają ten sam skład chemiczny co monomery, różnią się jednak od nich budową.

Do grupy tej należą: żywice epoksydowe żywice poliuretanowe Żywice te znajdują zastosowanie w budownictwie jako: kleje, kity chemoodporne, masy posadzkowe chemoodporne, lakiery i emalie.

Ze względu na sposób powstawania związków wielkocząsteczkowych i charakter procesów chemicznych, wszystkie tworzywa oparte na tych związkach dzieli się na: Naturalne występujące w przyrodzie, Związki wielkocząsteczkowe otrzymywane z polimerów naturalnych w wyniku modyfikacji, Syntetyczne, otrzymywane w wyniku reakcji chemicznych.

Naturalne związki wielkocząsteczkowe występujące w przyrodzie (roślinne lub zwierzęce), np.: celuloza, skrobia, lignina, białko, mleczko kauczukowe (lateks) i inne.

Związki wielkocząsteczkowe otrzymywane z polimerów naturalnych w wyniku modyfikacji prowadzącej do chemicznej zmiany właściwości polimerów naturalnych, np.: nitroceluloza (celuloid), białka utwardzalne (galalit), guma, ebonit i inne.

Syntetyczne, otrzymywane w wyniku reakcji chemicznych z małocząsteczkowych związków, zwanych monomerami: polimeryzacyjne, polikondensacyjne, poliaddycyjne.

Wyróżniamy dwa rodzaje polimerów biorąc pod uwagę ich właściwości użytkowe i technologiczne: Elastomery, Plastomery.

Elastomery: tworzywa o wydłużeniu powyżej 100%. są to polimery prawie liniowe, o małej gęstości sieciowania, wiązania sieciowe sprawiają, że materiał powraca do kształtu pierwotnego po zdjęciu obciążenia, np.: kauczuk naturalny, kauczuk syntetyczny oraz produkty ich przeróbki.

Plastomery: polimery o wydłużeniu poniżej 100%, po nałożeniu niewielkiego obciążenia, nieznacznie się odkształcają. Wyróżnia się dwa typy plastomerów ze względu na zachowanie przy ogrzewaniu: Termoplasty (amorficzne i krystaliczne), Duroplasty ( termo- i chemoutwardzalne).

Termoplasty: odznaczają się zwykle budową liniową, łatwo miękną podczas ogrzewania i twardnieją po ostygnięciu, nawet używane wiele razy nie ulegają degradacji chemicznej ani zanikowi plastyczności i zdolności do formowania, co daje możliwość przetwarzania odpadów. Do termoplastów zaliczamy: Poliamidy Polisulfony Poliwęglany Odmiany celulozy

Duroplasty termoutwardzalne odznaczają się budową sieciową, miękną początkowo w procesie ogrzewania, ale podtrzymywane w podwyższonej temperaturze twardnieją. Przemiana jest nieodwracalna. Duroplasty chemoutwardzalne utwardzają się już w temperaturze pokojowej w wyniku reakcji chemicznych z utwardzaczami.

Oprócz polimerów na tworzywa sztuczne składają się określone dodatki lub środki pomocnicze, tj.: wypełniacze, nośniki, stabilizatory, zmiękczacze, barwniki, pigmenty, środki smarujące i inne.

WYPEŁNIACZE - decydują o właściwościach mechanicznych i cieplnych tworzywa. Składniki, które wchodzą w skład tworzyw sztucznych a nie zaliczają się do polimerów mają na celu: Nadanie specjalnych właściwości użytkowych ( np. niepalność, odporność na działanie światła, itd.) Poprawę walorów estetycznych gotowych wyrobów Polepszenie właściwości technologicznych tworzyw dla ułatwienia przetwórstwa Poprawę właściwości mechanicznych, cieplnych, dialektrycznych i innych

STABILIZATORY - zapobiegają rozpadowi termicznemu tworzyw sztucznych podczas ich przetwarzania oraz w okresie użytkowania degradacji pod wpływem działania tlenu i promieniowania ultrafioletowego. Dwa rodzaje stabilizatorów: Świetlne Termiczne

PIGMENTY I BARWNIKI - trzy grupy: Pigmenty organiczne, Pigmenty nieorganiczne, Rozpuszczalne barwniki organiczne. ZMIĘKCZACZE - obniżają niezbędną temperaturę kształtowania wyrobów i poprawiają trwale ich elastyczność, udarność i odporność na niskie temperatury, ale zmniejszają ich wytrzymałość mechaniczną i odporność cieplną.

ŚRODKI SMARUJĄCE - ułatwiają przetwórstwo tworzyw sztucznych, zmniejszają tarcie wewnętrzne materiału i powiększają jego płynność, zmniejszają przyczepność tworzywa do gorących części maszyn przetwórczych. Trzy grupy środków smarujących: Węglowodory, Kwasy tłuszczowe i ich pochodne, Alkohole tłuszczowe, estry.

Przykłady polimerów i tworzyw sztucznych ELASTOMERY poliizopren - produkcja opon samochodowych, polibutadien - produkcja opon samochodowych, polichloropren - produkcja osłon kabli elektrycznych, uszczelek.

TERMOPLASTY polietylen (PE) o różnej gęstości: PE LD niskiej gęstości, PE MD średniej gęstości, PE HD wysokiej gęstości; Zastosowanie: produkcja rur do przepływu np.: wody, gazu),

polichlorek winylu (PVC ): twardy do produkcji rur; miękki na osłony izolacyjne, wykładziny podłogowe, poliwęglany (PC) - elektrotechnika, elektronika, samochody, art. gosp. dom., płyty o przekroju komorowym.

DUROPLASTY TERMOUTWARDZALNE fenoplasty (PF) - niemodyfikowane alkoholowe lakiery ochronne do drewna i metali, aminoplasty - art. gosp. dom., elektrotechnika. DUROPLASTY CHEMOUTWARDZALNE żywice poliestrowe - lakiery piecowe i schnące na powietrzu, włókna syntetyczne, żywice epoksydowe (EP) - kleje, tłoczywa.

TWORZYWA SZTUCZNE SPECJALNE silikony (różne postacie - oleje, pasty, smary, lakiery, żywice, kauczuki, pianki, kleje) - materiały elektroizolacyjne, emalie ochronne, środki przeciwpieniące, poliamidy - nowoczesna technika rakietowa i lotnicza, urządzenia nuklearne, elektronika.

Podział tworzyw sztucznych ze względu na cechy użytkowe: Tworzywa konstrukcyjne, Tworzywa zmiękczone, Tworzywa porowate, Tworzywa adhezyjne, Tworzywa powłokowe, Tworzywa włóknotwórcze.

Tworzywa konstrukcyjne (nie w dosłownym znaczeniu budowlanym), które posiadają dostateczną twardość i wytrzymałość mechaniczną zachowując nadane im kształty, np.: polikrylany, PCV, poliestry, Tworzywa zmiękczone nie posiadają trwałości kształtów lecz zachowują trwałość wymiarów i dostateczną wytrzymałość na rozciąganie, np. folie, sztuczne skóry, itp.,

Tworzywa porowate dzielą się na miękkie (elastyczne) i twarde (sztywne), przeznaczone do izolacji cieplnych i akustycznych, Tworzywa adhezyjne kleje i kity, Tworzywa powłokowe wyroby lakierowe lub wyroby przeznaczone do powłok specjalnych, Tworzywa włóknotwórcze przeznaczone do wyrobu włókien syntetycznych.

Właściwości tworzyw sztucznych Gęstość objętościowa: tworzywa lite 900 1900 kg/m 3 tworzywa porowate 15 400 kg/m 3 Nasiąkliwość tworzywa szczelne bliska 0 % tworzywa porowate 1 50 % (w zależności od stopnia porowatości)

Współczynnik przewodzenia ciepła Tworzywa szczelne = 0,14 0,40 W/mK Tworzywa porowate = 0,035 0,058 W/mK (w zależności od stopnia porowatości) Palność wszystkie tworzywa sztuczne ulegają rozkładowi już w temp. 300 400 o C

Odporność cieplna górna granica (70 150) o C (wysoka temperatura powoduje zmniejszenie wytrzymałości, wzrost zdolności do odkształceń plastycznych) dolna granica (-100) (- 40) o C (w niskiej temp. tworzywa stają się bardziej sztywne i kruche) Tworzywa mają najlepsze właściwości w temp. 20 o C

Wytrzymałość mechaniczna wytrzymałość na zginanie od 7 MPa dla PE wysokociśnieniowych do kilkuset - dla laminatów poliestrowo- lub epoksydowo szklanych wytrzymałość na rozciąganie od 9 MPa dla PE wysokociśnieniowych do 800 MPa dla laminatów wytrzymałość na ściskanie od kilku MPa do 490 MPa dla laminatów epoksydowo-szklanych.

Poważną wadą tworzyw sztucznych jest ich starzenie: obniżenie wytrzymałości mechanicznej, obniżenie elastyczności, po upływie określonego czasu użytkowania. W wyniku starzenia tworzywo: pęka i staje się kruche zmniejsza odporność na działanie czynników atmosferycznych.

Główną przyczyna starzenia tworzyw sztucznych jest: działanie promieniowania ultrafioletowego (UV), tlenu, wody, temperatury. Powodują one proces degradacji polimeru.

Ogólnie można powiedzieć, że na właściwości mechaniczne tworzyw sztucznych mają wpływ: rodzaj obciążenia, temperatura, czas użytkowania, czynniki atmosferyczne, światło słoneczne.

Własności chemiczne tworzyw sztucznych wiążą się z: działaniem na nie wody, rozpuszczaniem się w pewnych określonych substancjach chemicznych, odpornością na szereg agresywnych związków chemicznych.

WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Rynny z PCV

WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Rynny z PCV

WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Kanalizacja wewnętrzna Z PCV

WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Instalacje sanitarne i grzewcze z PE

WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Instalacje wody pitnej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego z PB

WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH SIDING z PCV

WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Podsufitki z PCV

WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH TERMOIZOLACJE

wg Raportu o europejskim rynku tworzyw sztucznych stan na 2006

wg Raportu o europejskim rynku tworzyw sztucznych stan na 2006

wg Raportu o europejskim rynku tworzyw sztucznych stan na 2006