POLIMERY POLIMERY. Duże molekuły zbudowane z 50 lub więcej powtarzających się jednostek (merów) najczęściej związanych ze sobą kowalencyjnie.

Podobne dokumenty
POLIMERY. Naturalna guma

Polimery syntetyczne

Chronologia, bardziej szczegółowo

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

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

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

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

TWORZYWA SZTUCZNE. Tworzywa sztuczne - co to takiego?

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

11.Chemia organiczna. Irena Zubel Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska (na prawach rękopisu)

Czym się różni ciecz od ciała stałego?

Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska

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

Instrukcja obsługi spawarki

Wykład 3. Makrocząsteczki w roztworze i w stanie skondensowanym.

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

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

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

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

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

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

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

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Właściwości kryształów

STABILNOŚĆ TERMICZNA TWORZYW SZTUCZNYCH

11. Polimery. Irena Zubel Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska (na prawach rękopisu)

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

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

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

NARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW

CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ

1. Kryształy jonowe omówić oddziaływania w kryształach jonowych oraz typy struktur jonowych.

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

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9

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

Krystalizacja Polimerów Istotny Aspekt Procesu Przetwórstwa

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

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

Materiały konstrukcyjne: tworzywa sztuczne

power of engineering MATERIAŁY DLA HBOT 3D

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

Cz XXVII Polimery i polikondensaty

Efektywność usuwania mikroplastików ze

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

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

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne

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

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

Poliamid (Ertalon, Tarnamid)

IDENTYFIKACJA TWORZYW SZTUCZNYCH LAB1

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

Kompozyty. Czym jest kompozyt

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

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

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

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

MATERIAŁY KOMPOZYTOWE

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

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

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

Struktura materiałów. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD / dr inż. Maciej Motyka.

Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w elektronice

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem:

Węglowodory poziom podstawowy

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Właściwości cieplne Stabilność termiczna materiałów. Stabilność termiczna materiałów

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 7

Fizyczne właściwości polimerów Cz. 2

Kopolimery statystyczne. Kopolimery blokowe. kopolimerów w blokowych. Sonochemiczna synteza -A-A-A-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B- Typowe metody syntezy:

PL B1. Sposób wytwarzania kompozytów włóknistych z osnową polimerową, o podwyższonej odporności mechanicznej na zginanie

Wykład 2. Wprowadzenie do metod membranowych (część 2)

RJC A-B A + B. Slides 1 to 27

Makrocząsteczki. Przykłady makrocząsteczek naturalnych: -Polisacharydy skrobia, celuloza -Białka -Kwasy nukleinowe

Zidentyfikuj związki A i B. w tym celu podaj ich wzory półstrukturalne Podaj nazwy grup związków organicznych, do których one należą.

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

TEST ZADANIA PV C PV A

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

Wykład 7. Metody otrzymywania polimerów. 2. Polikondensacja i poliaddycja

Edycja: luty 04 NAPRAWA ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 15

Naprężenia i odkształcenia spawalnicze

Kompozyty. Czym jest kompozyt

Laboratorium inżynierii materiałowej LIM

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

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

Podstawowe prawa opisujące właściwości gazów zostały wyprowadzone dla gazu modelowego, nazywanego gazem doskonałym (idealnym).

Cz. XXVIII - c Węglowodany - cukry - sacharydy: disacharydy i polisacharydy

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ

Szkło kuloodporne: składa się z wielu warstw różnych materiałów, połączonych ze sobą w wysokiej temperaturze. Wzmacnianie szkła

Materiał powtórzeniowy odzież i opakowania (cz. I)

Ćwiczenie 14. Tworzywa sztuczne

Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane przez Tupperware, aby zagwarantować jakość swoich produktów?

CHEMIA MAKROCZĄSTECZEK (POLIMERÓW) Uniwersytet Jagielloński Kraków,

Polimery to substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami.

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

Radiacyjne sieciowanie przewodów i kabli

CHEMIA MAKROCZĄSTECZEK (POLIMERÓW)

Zestaw pytań egzaminu inŝynierskiego przeprowadzanego w Katedrze Fizykochemii i Technologii Polimerów dla kierunku CHEMIA

5. W jaki sposób moŝna regulować cięŝar cząsteczkowy polimerów kondensacyjnych? (3 pkt.)

Transkrypt:

POLIMERY POLIMERY Duże molekuły zbudowane z 50 lub więcej powtarzających się jednostek (merów) najczęściej związanych ze sobą kowalencyjnie. 1

Polimery Naturalna guma 1751 - harles-marie de la ondamine pierwszy opisał wytwarzanie i używanie naturalnej gumy 1839 - harles Goodyear wulkanizacja gumy 2

Ebonit 1851: twarda guma 20-30% Siarki Polimery syntetyczne 1845 - hristian Schonbein Początki wytwarzania nitrocelulozy 1855 - Alexander Parkes Wytwarza i patentuje pierwszy syntetyczny polimer na bazie azotanu celulozy i w 1862 roku pokazuje go na wystawie w Londynie. http://www.bakelitmuseum.de/ 3

Polimery syntetyczne 1869 - John Wesley yatt Pierwszy komercyjnie wytwarzany polimer (celluloid) Jest to ulepszony parkesin (z dodatkiem kamfory i ogrzewany pod ciśnieniem) http://www.bakelitmuseum.de/ Polimery syntetyczne 1890 Dalsze eksperymenty z celulozą przyniosły rozwój polimerów. Po przekształceniu jej w octan celulozy wytworzono nici sztucznego jedwabiu. 1930 elofan 4

Bakelit Polimery syntetyczne Od 1935: lawina odkryć Nylon, polietylen, polistyren, polimetakrylan metylu, polichlorek winylu,.. http://www.bakelitmuseum.de/ 5

hronologia, bardziej szczegółowo Jak powstają polimery 6

Polimeryzacja addycyjna n 2 = 2 -> - 2 2 2 2 2 2 - Monomer Polimer Polimeryzacja addycyjna W ten sposób polimeryzują węglowodory nienasycone. Polimeryzacja zachodzi dzięki obecności wiązania podwójnego. Proces polimeryzacji musi zostać w jakiś sposób rozpoczęty oraz zakończony. Reakcja poliaddycji jest szybka, ponieważ jest ograniczona jedynie dostępnością monomerów. 7

Inicjator 2 O 2 -> 2O* Dysocjacja nadtlenku wodoru lub kwasu siarkowego Rodnik O* zbliża się do węglowodoru Powoduje zerwanie wiązania podwójnego i powstanie rodnika węglowodoru O* + 2 = 2 -> O 2 2 * W podobny sposób reakcja poliaddycji musi być zakończona 8

9 Przykłady monomer polimer l l l l l 3 3 3 3 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O O O O O 3 O F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F polypropylene teflon polystyrene Poly(vinyl chloride) polyethylene Poly(methyl acrylate)

Polikondensacja R OO + 2 N-R -> 2 O + R-O N R Monomer 1 Monomer 2 Kopolimer Polikondensacja Reakcja ta musi być wielokrotnie powtórzona przy wzroście polimeru. Przebiega ona stosunkowo wolno. Tak powstają np. poliuretan, polistyren, epoksy, silikony,.. 10

zynniki wpływające na właściwości polimerów Właściwości polimerów zależą od wszystkiego: Masa molowa; Wielkość sił działających między cząsteczkami; Podatność łańcucha na wyginanie, możliwość obrotu łańcucha; Struktura: stopień krystaliczności, rozgałęzienia, usieciowanie itd; Temperatura Masa molowa Łańcuchy nie mają równej długości: można mówić o średniej masie molowej; Wyznaczenie masy molowej nie jest proste: Rozpraszanie światła (łańcuchy mają długość porównywalną z długością fali) Lepkość Spektrometria masowa (matrix-assisted laser-desorption ionization mass spectroscopy) hromatografia (sizeaxclusion chromatography) 11

Masa molowa Typowy rozkład mas molowych Przykład: Masa molowa polipropylenu 12

Siły działające między molekułami Wewnątrz łańcucha: siły kowalencyjne Pomiędzy łańcuchami: Wodorowe Van der Waalsa Podatność łańcucha na wyginanie Zależy od: Wiązań, stopnia usieciowania Stopnia krystalizacji Temperatury Rodzaju i wielkości grup bocznych 13

Stopień krystalizacji Struktura polimerów jest najczęściej amorficzna, ale może też być krystaliczna Stopień krystalizacji Struktura krystaliczna polimeru nigdy nie jest w 100% uporządkowana. Istnieją w polimerze obszary o grubości rzędu 10 nm uporządkowane, na przemian z nieuporządkowanymi amorficzny krystaliczny 14

Kryształy polietylenu pojedyńczy kryształ Obraz dyfrakcji elektronowej PE crystals b Polymer chains Stopień krystalizacji Stopień krystalizacji zależy od wielu czynników: Ilość rozgałęzień (im więcej tym mniejsza tendencja do krystalizacji); Wielkość i asymetria grup bocznych Długość łańcucha Szybkość chłodzenia Odkształcenie łańcuchów i inne sposoby wymuszania kierunku w czasie chłodzenia 15

Inne aspekty struktury polimerów Rozgałęzienia Połączenia między łańcuchami Temperatura Idealny polimer 16

Temperatura DS dla idealnego polimeru Temperatura zeszklenia Temperatura krystalizacji Temperatura topnienia http://www.psrc.usm.edu/macrog/dsc.htm Temperatura Niektóre polimery są używane w stanie gumy (elastomery); Niektóre w stanie szklistym; Niektóre w stanie krystalicznym, częściowo krystalicznym; Niektóre polimery w ogóle nie występują we wszystkich fazach; 17

Przykłady Właściwości polimerów W związku z różnymi właściwościami i strukturą dzieli się polimery na różne grupy, np: Elastomery; Polimery usieciowane; Polimery termo-, chemo- itp. utwardzalne; Polimery termoplastyczne; iekłe kryształy; Podziały są dość skomplikowane i nie całkowicie jednoznaczne; 18

Właściwości i przykłady polimerów o różnych właściwościach Termoplastyczne zachowanie polimerów 19

Polimery termoplastyczne Akryle np Plexiglas (polymethylmethacrylate, PMMA) soczewki, okna samolotów, włókna Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) tzw inżynierski plastik części samochodowe, rury Fluoropolimery (PTFE) Polimery termoplastyczne Poliamidy np. Nylon Poliwęglany np. D, kaski, okna Poliestery np. butelki filmy do aparatu włókna (Dacron) Polietylen (PE) PP wszystko PV 20

Polimery termoutwardzalne Po utwardzeniu nie można ich już przerabiać topić itp Sztywniejsze twardsze i termicznie bardziej odporne niż termoplastyczne Utwardzanie wynika z usieciowania Są to np. żywice epoxydowe aminowe poliestry poliuretany silikony Elastomery 21

Elastomery Polimery o dużym odkształceniu sprężystym (500% i więcej). Moduły sprężystości ROSNĄ wraz z temperaturą Elastomery mogą być naturalnane Syntetyczne Długie łańcuchy; pewna ilość połączeń między łańcuchami Właściwości sprężyste gumy 22

Na czym polega rozciąganie elastomeru Na zmianie kształtu łańcucha wskutek obrotu poszczególnych wiązań wokół osi Połączenia między łańcuchami nie są zrywane Naprężenie-odkształcenie Naprężenie A B D A: obrót wiązań wokół osi, zrywanie wiązań van der Waalsa B: zrywanie wiązań między łańcuchami : łańcuchy porządkują się i ustawiają równolegle do siebie D: zerwanie wiązań Odkształcenie 23

Termodynamika: dlaczego moduły sprężystości rosną z temperaturą? żeby utrzymać takie samo odkształcenie, trzeba zastosować większą siłę gorąco: entropia rośnie rozciągnięty entropia maleje nierozciągnięty Naturalna guma Jest to poliizopren, otrzymany z lateksu poprzez usunięcie wody większość naturalnej gumy -sztywna gdy zimno -miękka gdy ciepło Gutta percha -sztywniejsza -piłki golfowe 24

Naturalna guma Wulkanizacja powoduje powstanie wiązan między łańcuchami Naturalna guma Degraduje się wskutek działania ciepła, słońca, tlenu, ozonu i oleju około 1/4 używanej gumy jest pochodzenia naturalnanego głównie: 25

Syntetyczna guma Guma Styrenowo-Butadienowa Elastomer termoplastyczny najbardziej używany (tuż przed naturalną) Opony, buty, izolacja kabli Polietylen: 26

Polietylen: Własności etylenu bardzo silnie zależą od masy molowej oraz od tego, czy łańcuch jest rozgałęziony, czy liniowy: - UMWPE (ultra ciężki) gęstość > 0.97 g/cm3, masa molowa 3,000,000-6,000,000 g/mol - DPE (duża gęstość), 0.94 g/cm3 0.969 g/cm3, masa molowa 200,000-500,000; jest liniowy i krystaliczny; - LDPE (mała gęstość), 0.910 g/cm3 0.925 g/cm3, rozgałęziony. PV 27

Teflon Poliamidy aromatyczne (aramidowe) Polimery zawierające w łańcuchu grupę ON-, połączona z obydwu stron fragmentami aromatycznymi: fenylowymi, naftalowymi, heterocyklicznymi. Mogą one zawierać również inne grupy. które nie są bezpośrednio związane z grupą amidową 28

Poliamidy aromatyczne Nylon 29

Włókna dnia dzisiejszego: KEVLAR Kevlar to nazwa polimeru, a nie kompozytu jako całości (co nie zmienia faktu, że tak właśnie się zazwyczaj nazywa kompozyt) Kevlar udowne włókno powstało w 1964 roku w laboratoriach firmy Du Pont 30

zym jest Kevlar Kevlar: otrzymywanie: w wyniku reakcji polikondensacji chlorowodorków kwasów dikarboksylowych z aminami aromatycznymi. 31

Kevlar: otrzymywanie: Włókna rozciąga się, stosując roztwór polimeru w 100% 2 SO 4 Powstaje półciekła faza krystaliczna Włókna uzyskują optymalne wzajemne położenie KEVLAR W rezultacie, otrzymuje się polimer krystaliczny o strukturze: 32

KEVLAR Właściwości: w przypadku przyłożenia sił prostopadłych następuje zmiana konformacji z trans na cis. Po ustaniu działania sił układ powraca do pierwotnego stanu Niezwykła właściwości kevlaru wynikają w dużej części z budowy warstwowej włókien, nie tylko ze struktury molekularnej samego polimeru. 33

Kevlar: właściwości materiału Sztywny Odporny na rozrywanie, uderzenia i ścieranie Odporny na wysokie temperatury (Temperatura stosowania: -200 200 [ o ]) Przy zetknięciu z ogniem Kevlar nie topi się, ale ulega rozkładowi w temp. ok. 500[ o ] bez wydzielania substancji toksycznych, nie podtrzymuje palenia; Lekki (1.44 g/cm 3 ) Słaba rozszerzalność termiczna (bardzo mały i ujemny współczynnik rozszerzalności termicznej) Kevlar: właściwości mechaniczne W przypadku przyłożenia sił prostopadłych następuje zmiana konformacji z trans na cis Po ustaniu działania sił układ powraca do pierwotnego stanu Liniowy łańcuch aramidowy ma bardzo dużą wytrzymałośc na rozciąganie 34

Kevlar: zastosowania Nomex Włókna z kwasu izoftalowego i m-fenylenodiaminy nie jest to tak wytrzymałe mechanicznie włókno jak Kevlar jest jednakże odporne na wysokie temperatury i można je stosować w temperaturach powyżej 200 [ 0 ] znalazło zastosowanie w niektórych ubiorach strażackich i kierowców samochodów wyścigowych (tkaniny termo- i ogniotrwałe) powyżej temperatury rozkładu przekształca się w grafit 35