Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v) Ajánlott segédanyagok

Hasonló dokumentumok
Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v) Tematika. Ajánlott segédanyagok

Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v)

Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v)

Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v) Bemutatkozás. Számonkérés

Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v) Ajánlott segédanyagok. Határfelület-kohézió-adhézió

Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v)

Anyagok az energetikában

Szerkezet és tulajdonságok

Polimerek alkalmazástechnikája BMEGEPTAGA4

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

3. POLIMEREK DINAMIKUS MECHANIKAI VIZSGÁLATA (DMA )

POLIMEREK KEMÉNYSÉGE

Műanyag- és elasztomer ragasztási útmutató

Szálerősített anyagok fröccsöntése Dr. KOVÁCS József Gábor

Polimer anyagtudomány BMEGEPTMG20, 2+0+1v, 4 krp

Szerkezet és tulajdonságok

Anyagválasztás Dr. Tábi Tamás

II. POLIMEREK MORFOLÓGIAI SZERKEZETE

Anyagok az energetikában

Termikus analízis alkalmazhatósága a polimerek anyagvizsgálatában és jellemzésében

Polimer alkatrészek méretezésének alapjai

Polimer kompozitok alapanyagai, tulajdonságai, kompozitmechanikai alapok

Rugalmas műanyagok. Lakos Tamás Groupama Aréna nov. 26.

MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK

Műanyagok Pukánszky Béla - Tel.: Műanyag- és Gumiipari Tanszék, H ép. 1. em.

Polimer anyagtudomány

Lépcsős polimerizáció, térhálósodás; anyagismeret

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

ÖNMETSZŐ CSAVARKÖTÉSEK FEJLESZTÉSE

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

2008 Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Diplomaíja, Mechanoplast Diplomadíj Pályázat különdíja

FBN206E-1 és FSZV00-4 csütörtökönte 12-13:40. I. előadás. Geretovszky Zsolt

A4. Hőre lágyuló műanyagok melegalakítása

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

Polimerek vizsgálatai

Anyagismeret. Polimer habok. Hab:

A tételekhez segédeszköz nem használható.

Társított és összetett rendszerek

MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Fröccsöntött alkatrészek végeselemes modellezése. Szőcs András. Budapest, IV. 29.

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Polimerek vizsgálatai 1.

Etalon a műanyagfeldolgozásban.

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett

Mérnöki anyagok. Polimerek

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

A poliolefinek bemutatása

Polimerek reológiája

Tárgyszavak: autógyártás; műszaki követelmények; permeáció; üzemanyag-emisszió; mérési módszer; áteresztés csökkentése.

IV. POLIMEREK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI

Polimerek anyagszerkezettana és technológiája

VI. POLIMEREK TÖRÉSI VISELKEDÉSE

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika Tanszék

A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA. az orvostechnikában A PEEK

Poli(etilén-tereftalát) (PET) újrafeldolgozása a tulajdonságok javításával

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2017/18-es tanév

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Mérnöki anyagok. Polimerek

MŰANYAGFAJTÁK. Új olefin blokk-kopolimerek előállítása posztmetallocén technológiával

MŰANYAGOK A GÉPJÁRMŰIPARBAN

VII. POLIMEREK MECHANIKAI VISELKEDÉSÉNEK MODELLEZÉSE

Tudományos Diákköri Konferencia POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Novák Csaba BME, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. Termikus analízis

Kúszás BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK POLIMEREK IDŐFÜGGŐ MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI

Műszaki műanyagok tribológiai kutatása különböző rendszerekben

MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK

1 ábra a) Kompaundálás kétcsigás extruderben, előtermék: granulátum, b) extrudált lemez vákuumformázásának technológiai lépései, c) fröccsöntés

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás:

EPOXIGYANTA ALAPÚ ALAKEMLÉKEZŐ POLIMER KOMPOZITOK FEJLESZTÉSE

MŰSZAKI POLIMEREK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA KÜLÖNBÖZŐ RENDSZEREKBEN

A műanyagok szerves anyagok és aránylag kis hőmérsékleten felbomlanak. Hővel szembeni viselkedésük alapján két csoportba oszthatók:

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Poliolefinek öregítő vizsgálata Szűcs András. Budapest, X. 18

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

A POLIPROPILÉN TATREN IM

merevség engedékeny merev rugalmasság rugalmatlan rugalmas képlékenység nem képlékeny képlékeny alakíthatóság nem alakítható, törékeny alakítható

A tompahegesztés hatása a polietilén csövek szerkezetére és tulajdonságaira

Spektroszkópiai módszerek és ezek más módszerrel kombinált változatainak alkalmazása a műanyagiparban

A műanyag alapanyagok és a gyártott termékek tulajdonságainak ellenőrzése

Lebomló polietilén csomagolófóliák kifejlesztése

Az alapanyag kiválasztás rejtelmei. Grupama Aréna november 26.

Tárgyszavak: Olaszország; csomagolóeszköz; kozmetikum; gyártás; alapanyagok; szakkiállítás; csomagolási Oscar-díj.

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK

PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET

Funkcionálisan gradiens anyagszerkezetű kompozit görgő végeselemes vizsgálata

Új típusú anyagok (az autóiparban) és ezek vizsgálati lehetőségei (az MFA-ban)

Felkészülést segítő kérdések 1-20 EA + lab. Alapfogalmak, polimerek anagszerkezettana

Átírás:

Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v) IX. előadás: Polimerek alakemlékező tulajdonsága Előadó: Dr. Mészáros László Egyetemi docens Elérhetőség: T. ép.: 307. meszaros@pt.bme.hu 2018. április 11. Ajánlott segédanyagok Bodor G.; Vas L.M.: Polimer anyagszerkezettan. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000. Pukánszky B.: Műanyagok, BME Műanyag- és Gumiipari Tanszék, Budapest, 2003. (www.tankonyvtar.hu) Bertóti I., Marosi Gy., Tóth A.: Műszaki felülettudomány és orvosbiológiai alkalmazásai, B+V Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2003. László K., Horváth G.: Felületek fizikai kémiája, Typotex Kiadó, Budapest, 2011. (www.tankonyvtar.hu) Farkas F., Farkas F. J.: A ragasztás kézikönyve, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1997. Osswald T. A., Menges G.: Materials Science of Polymers for Engineers, Carl Hanser Verlag, Munich, 2012. Az üveges átmeneti hőmérséklet módosítása Mathijsen D.: Developing a new front undertray for the Jaguar F-type. Reinforced Plastics, 60, 294-297 (2016). 1

T g [ C] T g különböző poliamidok esetén Poliamid 6 Poliamid 12 [-NH-CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CO-] n [-NH-CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CO-] n Poliamid típusa T g [ C] PA 3 107 PA 6 51 PA 8 49 PA 10 42 PA 11 41 PA 12 40 http://polymerdatabase.com/polymer%20classes/polyamide%20type.html Az üveges átmeneti hőmérséklet módosítása https://www.otasurvivalschool.com/the-pipe-dream-project/ A lágyítótartalom hatása ATP 0 K T g T f T b Lágyító tartalom [wt.%] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/marc.201600734 2

Kristályolvadási hőmérséklet [ C] T g [ C] A lágyítótartalom hatása PA 6 PA 6.12 [-NH-CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CO-] n [-NH-CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -NH-CO-CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CO-] n Relatív légnedvesség [%] HatzigrigoriouN. B., Vouyiouka S. N., Joly C., Dole P., C. D. Papaspyrides C. D.: Temperature humidity superposition in diffusion phenomena through polyamidic materials. Journal of Applied Polymer Science, 125, 2814-2823 (2012). Molekulaszerkezet és tulajdonságok RK (T f <T m ) 0 K T g T m T b https://www.researchgate.net/publication/273657868_development_of_a_regeneration_pr ocess_for_nylon-6_and_nylon-66_from_felt_wastes/figures?lo=1 Molekulaszerkezet és tulajdonságok RK (T f <T m ) 0 K T g T m T b Üveges átmeneti hőmérséklet [ C] Pukánszky B.: Műanyagok, BME Műanyag- és Gumiipari Tanszék, Budapest, 2003. 3

Molekulaszerkezet és tulajdonságok http://faculty.uscupstate.edu/llever/polymer%20resources/tendency.htm Suzuki H., Ishii S., Otani C., Hoshina H.: Low-frequency vibrations of polyamide-6 as a function of temperature and thermal history investigated by terahertz absorption spectroscopy.european Polymer Journal, 67, 284-291 (2015). Alakemlékező polimerek http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc14671/ Alakemlékező polimerek https://www.youtube.com/watch?v=vwlrcazesnu 4

Alakemlékező polimerek https://fejhallgatoszerviz.hu/sony-dr-ga100-headset-javitasa-kabelcsere/ https://img.casual.hu/shops/2824/images/item/wcsm13035-900s-s50-zsugorcso-vastagfalu- 170095.jpg Szerkezet és átmeneti hőmérsékletek PVC, PS, PC, PMMA, SAN PE, PP, PA, POM, PET, PBT SBR, NR, BR; NBR UP; VE; EP ATP 0 K T g T f T b GTE 0 K T g T b STD 0 K T g T b RK (T f <T m ) 0 K T g T m T b https://www.simtec-silicone.com/thermoplastics-and-liquid-silicone-rubber-lsr/ http://www.adhesiveandglue.com/elastomer.html DMA görbék hárompontos hajlítás húzás nyomás minta fűtőkamra befogott végű hajlítás nyúlásmérés belső rúd nyírás erő-motor G. W. Ehrenstein, G. Riedel, P. Trawiel: Thermal analysis of plastics, Carl Hanser Verlag, Munich, 2004 5

Tárolási modulus [MPa] Veszteségi modulus [MPa] Tárolási modulus [MPa] Veszteségi modulus [MPa] DMA görbék Gerjesztés: Válasz: ε t = ε 0 sinωt σ t = σ 0 sin(ωt + δ) Bodor G.; Vas L.M.: Polimer anyagszerkezettan. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000. Grellmann W., Seidler S.: Polymer testing. Carl Hanser Verlag, Munich, 2013. DMA görbék Tárolási modulus Válasz: σ t = σ 0 sin(ωt + δ) σ t = σ 0 sin ωt cos δ + σ 0 cos ωt sin δ σ t = σ 0 cos δ sin ωt + σ 0 sin δ cos ωt σ 0, σ 0, Gerjesztéssel fázisban σ 0,, = E σ 0 = E ε 0 ε 0,, π -vel eltolt 2 Veszteségi modulus d = tan δ = E E Bodor G.; Vas L.M.: Polimer anyagszerkezettan. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000. Grellmann W., Seidler S.: Polymer testing. Carl Hanser Verlag, Munich, 2013. DMA görbék Felhasználási hőmérséklet-tartomány Hőmérséklet [ C] Felhasználási hőmérséklet-tartomány Hőmérséklet [ C] Gottfried W. Ehrenstein: Polymeric Materials, Hanser, Munich, 2001 6

Tárolási modulus [MPa] Veszteségi modulus [MPa] Tárolási modulus [MPa] Veszteségi modulus [MPa] DMA görbék Felhasználási hőmérséklet-tartomány Duromer (epoxi) Hőmérséklet [ C] Felhasználási hőmérséklet-tartomány Elasztomer (Etilén-akrilát gumi) Hőmérséklet [ C] Gottfried W. Ehrenstein: Polymeric Materials, Hanser, Munich, 2001 Alakemlékezés alapjai Mikrodeformáció komponensek Energiarugalmas Entrópiarugalmas Energiadisszipáló Makrodeformáció komponensek Pillanatnyi rugalmas (ε pr ) (Mech: reverzibilis) (Td: reverzibilis) Késleltetett rugalmas (ε kr ) (Mech: reverzibilis) (Td: irreverzibilis) Maradó (ε m ) (Mech: irrev.) (Td: irreverzibilis) Bodor G.; Vas L.M.: Polimer anyagszerkezettan. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000. Alakemlékezés alapjai Gottfried W. Ehrenstein: Polymeric Materials, Hanser, Munich, 2001 7

Polimerek alakemlékező mechanizmusa molekuláris szinten http://image.slidesharecdn.com/presentation-124836241952-phpapp02/95/presentation-5-728.jpg?cb=1248345161 Polimerek alakemlékező mechanizmusa molekuláris szinten http://image.slidesharecdn.com/presentation-124836241952-phpapp02/95/presentation-5-728.jpg?cb=1248345161 Szabad visszaalakulású alakemlékezési ciklus háromdimenziós ábrázolása Fejős Márta PhD értekezés 8

alakemlékező vizsgálat mérési ciklusa Ahol ε 0 eredeti deformáció, ε m rögzített deformáció, ε u rögzült deformáció, ε p visszanyert deformáció, R f alakrögzítési tényező, R r visszaalakulási tényező, R Σ összesített alakemlékezési tényező. Fejős Márta PhD értekezés Alapkérdések Mutassa be az ún. rojtos-micella elméletet! Mit modellez az elmélet? Mutassa be a polimerek mechanikai viselkedését leíró mikro-, illetve makro deformáció komponenseket! Milyen molekuláris szintű változásokhoz köthetőek az egyek mikro deformáció komponensek? Ismertesse a DMTA vizsgálat lényegét és jelentőségét! Mi lesz polimerek esetén a dinamikus feszültségrelaxáció-erjesztésre adott válasz? Hogyan származtatható ebből a komplex rugalmassági modulus? Mi a veszteségi tényező? Mit mutat meg? Mutassa be az amorf termoplasztikus polimerek jellemző DMTA görbéit! Jelölje be rajta az amorf fázis fizikai állapotait! Mutassa be a részben kristályos polimerek jellemző DMTA görbéit (T m >T f )! Jelölje be rajtuk a fázisok fizikai állapotait! Mutassa be a sűrűn térhálós polimerek (duromerek), illetve a gyengén térhálós polimerek (elasztomerek) jellemző DMTA görbéit! Felkészülést segítő kérdések A polimerek molekuláris szintű jellemzői közül (főlánc szerkezete, szubsztituens mérete, intermolekuláris kölcsönhatások) melyek, és hogyan alkalmazhatóak az üveges átmeneti hőmérséklet megváltoztatására egy polimer esetén? Mi a lágyítók szerepe molekuláris szinten a polimerek esetében? Mik a polimerek kristályosodásának feltételei? Mi a kapcsolat a polimerek molekuláris szintű jellemzőivel? Definiálja az alakemlékező polimerek fogalmát! Milyen előnyei és hátrányai vannak az alakemlékező polimereknek az alakemlékező fémekhez képest? Az alakemlékező polimereknél mely szerkezeti elemek felelősek az eredeti alakért (amire a polimer emlékszik )? Mi a szerepe az egyes deformáció komponenseknek az alakemlékező polimereknél? Milyen az alakemlékezés szempontjából kulcsfontosságú molekuláris kapcsolók lehetnek egy polimerben (amorf és részben kristályos eset)? Mutasson be egy alakemlékezési ciklust, és ismertesse a folyamatot! Mit jelent és mi a jelentősége az alakrögzítési a visszaalakulási, illetve az alakemlékezési tényezőnek? Miért volt szükséges ezek bevezetése? 9

10