Nemfémes szerkezeti anyagok. Természetes eredetű polimerek



Hasonló dokumentumok
Szigetelőanyagok. Szigetelők és felhasználásuk

Szigetelőanyagok. Műanyagok; fajták és megmunkálás

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

Műanyagok tulajdonságai. Horák György

Anyagismeret. 13. E osztály részére

2. tétel. 1. Nemfémes szerkezeti anyagok: szerves ( polimer ) szervetlen ( kerámiák ) természetes, mesterséges ( műanyag )

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

Technológiai szigetelések alapanyagai

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

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Szilárd anyagok. Műszaki kémia, Anyagtan I. 7. előadás. Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

Anyagismeret tételek

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08

- homopolimerek: AAAAAAA vagy BBBBBBB vagy CCCCCCC. - váltakozó kopolimerek: ABABAB vagy ACACAC vagy BCBCBC. - véletlen kopolimerek: AAABAABBBAAAAB

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

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

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

MŰANYAGOK Dr. Kausay Tibor

Külfejtéses bányaművelő Külszíni bányász 2/54

A természetes kaucsuk

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

Anyagok az energetikában

Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, I félév

Anyagválasztás Dr. Tábi Tamás

MESTERSÉGES SZÁLAS ANYAGOK

Nem fémes szerkezeti anyagok. Kompozitok

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Anyagok az energetikában

A tételekhez segédeszköz nem használható.

Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók

Anyagvizsgálati módszerek a bűnüldözésben (természettudományok és bűnüldözés) Dr. Gál Tamás i.ü. vegyészszakértő

Tökéletes szigetelőanyag nincs, minden szigetelőanyag vezeti az elektromos áramot, csak éppen nagyon kis mértékben.

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAGOK A HAJÓGYÁRTÁSHOZ

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINTEN SZÓBELI TÉMAKÖRÖK május - június

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

Analitikusok a makromolekulák nyomában Bozi János MTA TTK AKI

Műanyag hegesztő, hőformázó Műanyag-feldolgozó

Burkolati jelek Elvárások és lehetőségek

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

Hőszigetelések anyagainak helyes megválasztása

az Anyagtudomány az anyagok szerkezetével, tulajdonságaival, az anyagszerkezet és a tulajdonságok közötti kapcsolatokkal, valamint a tulajdonságok

Kerámiák. Csoportosítás. Hagyományos szilikátkerámiák Építőanyagok: cement, tégla, fajansz, stb Üvegekek, Fémoxidok, nitridek, boridok stb.

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye

Tevékenység: Olvassa el a történeti áttekintést! Jegyezze meg a legfontosabb feltalálók nevét és a találmányok megjelenésének időpontját!

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés

Kukabúvárok. Témahét 2010

Szíjgyártó-nyerges szakmai ismeretek. 1. Ismertesse a szíjgyártó-nyerges termékek csoportosításának szempontjait, tárgyi egységeit és tárgyait!

8 áttetsző kék, áttetsző sárga, áttetsző piros, áttetsző zöld

ÜVEG. Az üveg története 1. Ólomüveg. Az üveg története 2. Az üveg szerkezete. Az üveg alapanyaga

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK. Anyagtudomány II. Műanyagok, kerámiák, kompozitok. Dr. Rácz Pál egyetemi docens

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Kábeldiagnosztikai vizsgálatok a BME-n

VIVEA336 Villamos kapcsolókészülékek Házi feladat

Építőanyagok 2. Anyagjellemzők 1.

Természetes polimer szerkezeti anyagok: FA 3.

Műanyaghulladék menedzsment

2. Műszaki kerámiák mechanikai és hővezetési tulajdonságai

Polimerek. Alapfogalmak. Alapstruktúra : Természetes polimerek: Mesterséges polimerek, manyagok. Szabad rotáció

8. Műanyag előállítási technológiák.

Nagytisztaságú melegen vulkanizált szilikon termékeink melyet vulkanizáló présgépen sajtolással állítunk elő.

RR fa tartók előnyei

20 hullámpapírlemez (PAP) 21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP) 22 papír (PAP) 29 külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője

PRÓBÁLJA KI MINTÁIT MÉG MA!

FELADATLISTA TÉMAKÖRÖK, ILLETVE KÉPESSÉGEK SZERINT

Szilikon szigetelő csövek

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP számú pályázat keretében Fogarasi

Hőszigetelések anyagai, könnyűbeton

Kínálatunkban megtalálhatók a szilikon tömítőgyűrűk és forgalmazott NBR gumi gyűrűk metrikus és coll méretben darabos és dobozos kiszerelésekben.

Poliaddíció. Polimerek kémiai reakciói. Poliaddíciós folyamatok felosztása. Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben

Faipari anyagok és technológiák. Gép- és Terméktervezés Tanszék 2009

Festékek. T apaszok. Tapaszok Alapozók és impregnálók. Töltõalapozó. Fedõlakkok. BASF Acryl finomtapasz, fehér. BASF Surfacer finom tapasz

Szakmai ismeretek. Melyek a céljai a munkavédelemnek, a környezetvédelemnek és a tűzvédelemnek?

Polimerek vizsgálatai

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA

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

Nemfémes szerkezeti anyagok

Hosszú szénszállal ersített manyagkompozitok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. 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

Pirolízis a gyakorlatban

KISFESZÜLTSÉGŰ KÁBELEK

Villamosipari anyagismeret. Program, követelmények ősz

Optikai tulajdonságok (áttetszőség, szín) Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Optikai tulajdonságok. Összefoglalás

Polimerek vizsgálatai 1.

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

Megnevezés. szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő

A dielektromos válasz vizsgálata, mint szigetelésdiagnosztikai módszer

Nagytisztaságú melegen vulkanizált szilikon termékeink melyet vulkanizáló présgépen sajtolással állítunk elő.

ipar A jövő anyaga. Poliuretán ipari termékekhez és újszerű megoldásokhoz. PURe technology!

A papírgyártás technológiája

Magyarország műanyagipara

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

Átírás:

Nemfémes szerkezeti anyagok A nem fémes szerkezeti anyagokat két csoportba oszthatjuk. Ezek: szerves nem fémes szerkezeti anyagok vagy polimerek a szervetlen nem fémes szerkezeti anyagok vagy kerámiák Szerves nem fémes szerkezeti anyagok vagy polimerek A polimerek óriásmolekulákból felépülő szerves eredetű anyagok. Lehetnek: természetes és mesterséges polimerek - műanyagok Természetes eredetű polimerek A természetes eredetű polimerek olyan kémiai vegyületekből állnak, melyeket organizmusok állítanak elő. Legfontosabbak: Fa Bőr Gumi Üveg Műanyagok Fontosak még: Papír Tűzálló anyagok Hő és hangszigetelő anyagok Villamos szigetelőanyagok Elsődleges feldolgozása a fa kitermelése. A fa Másodlagos feldolgozása az igények szerinti darabolás (fűrészárú, deszka formájában). Felhasználása a minőségétől függ: A puha, könnyű fákat - a fenyő különböző fajtái - villamos vezeték oszlopok, bánya támok, állványok, épületszerkezetek, tetőszerkezetek, vasúti talpfák, stb. A keményfákat - tölgy, bükk, kőris, akác teherhordó szerkezeti elemként alkalmazzák, továbbá a bútoripar, épületasztalos ipar dolgozza fel. 1

A fa fajsúlya kicsi 500-750 kg/m 3, rossz hővezető. Szálirányban jó a szakító és nyomószilárdsága. A fa feldolgozásánál gyakorlatilag hulladék nem keletkezik, hiszen valamilyen formában feldolgozásra, hasznosításra kerül. A bőr Alapanyag a nyers állati bőr, amelyet sózással, vagy szárítással tartósítanak. Leggyakoribb bőrfajták: szarvasmarha, bivaly, ló, sertés, kecske, birka bőrök. A bőr további feldolgozása cserzéssel, kikészítéssel és színezéssel folytatódik. Alkalmazása: gépszíjak, tömítőanyagok, védőfelszerelések. Jellemzője: nagy rugalmasság, jó alakíthatóság. Vízállósága impregnálással növelhető. A gumi Alapanyaga a kaucsuktej vagy más néven latex. Ma már nagymértékben mesterséges kaucsukból készül a gumi. Latex kaucsuk töltőanyagok (kréta, korom, kaolin, festékek) vulkanizáló anyag (kén) 150C o -on sajtolás megtörténik a gumivá való átalakulás a kén térhálósító hatása miatt. A kéntartalom határozza meg a gumi rugalmasságát, általában 2-3%. A 32,5% kéntartalom ebonitot eredményez, ami kemény és törékeny. Szilárdsága kicsi, ezt textil, vagy fémhálóval javítják. Alkalmazása: szigetelő anyagként, tömlőkhöz, ékszíjakhoz, gépjármű kerekekhez, stb. A gumi idővel öregszik, törékennyé válik. Az üveg Az üveg szilárd állapotban amorf állapotú, nincs határozott olvadáspontja. Alapanyaga a SiO 2, amelyhez szódát Na 2 CO 3, hamuzsírt K 2 CO 3, glauber sót, krétát és márgát kevernek, és ezt a keveréket megolvasztják. Vegyi ellenállóságát Al és Br adalékolással javítják. Megmunkálása fúvással (öblös üvegek), öntéssel (táblaüvegek), hengerléssel (üvegrudak), húzással (üvegszálak) történik. Felhasználási területe: ablakok, lencsék, üvegszálak, orvosi műszerek, laboratóriumi és híradástechnikai eszközök. Hőtágulása és szilárdsága az acélét megközelíti. Jó villamos szigetelő, nagyfeszültségű távvezetékek oszlopain un. függőszigetelő láncokként alkalmazzák. 2

Műanyagok A műanyagok mesterséges úton előállított, vagy átalakított óriásmolekulájú anyagok, szerves polimerek. (Wikipédia) Természetes alapú műanyagok: Szénhidrátalapúak: viszkóz, cellulózok Fehérje alapúak: a tejből előállított kazein Kaucsuk alapúak: gumi Mesterséges alapú műanyagok: Polisztirol: színtelen, átlátszó műgyanta. Lemez, cső rúd formában kerül forgalomba. Sav és lúgálló, 70 Co-on lágyul. Stiroflex néven kondenzátorok alapanyaga. Akrilgyanta: üvegszerű, átlátszó műgyanta, műszerházak készülnek belőle. Szilikonok: hőmérsékleti és vegyi hatásoknak ellenáll, jó tömítőanyag. Bakelit: fenolok és formaldehidek egyesítésével készül. A, B és C típusa van. Kemény, nem olvad, vegyi hatásoknak ellenáll. Poliamidok: kemény és lágy PVC, teflon, polietilén. Csoportosításuk 1.) Az előállítás alapanyaga szerint: Természetes alapú műanyagok: a természetben található makromolekulák átalakításával állíthatók elő Mesterséges alapú műanyagok: kis molekulatömegű anyagokból szintetikus úton készülnek 2.) A feldolgozás szempontja szerint Termoplasztikus (hőre lágyuló) műanyagok, amelyek láncmolekulás vegyületek, feldolgozásuk egyszerű fizikai műveletekkel történik. Termoreaktív (hőre keményedő) műanyagok, melyek térhálós szerkezetűek. A kész műanyag hőre nem lágyul, hanem előbb megkeményedik, majd alkotórészeire bomlik. 3.) Szerkezetük szerint Fonalas molekulájúak Térhálósak 4.) Mesterséges alapú műanyagok esetén az előállítás reakciótípusa szerint Polimerizáció: több monomer láncreakcióval polimerré kapcsolódik össze, melléktermék keletkezése nélkül (pl.: polipropilén, PVC, polisztirol) Polikondenzáció: kondenzációs folyamat közben keletkeznek, ami azt jelenti, hogy a monomerek makromulekulává alakulása során melléktermék, jobbára víz keletkezik (pl.: PET, polikarbonát, nylon, bakelit) Poliaddició: a makromolekulák kémiailag különböző molekulákból jönnek létre, katalizátor nélkül, alacsony hőmérsékleten, melléktermék nem keletkezik (pl.: epoxigyanták) 3

A papír Nyersanyaga a tiszta cellulóz, amit gyapotból vagy fából nyernek. Minősége az alapanyagtól és a segédanyagként felhasznált töltő és enyvező anyagoktól, valamint a gyártástechnológiától függ. Ma már jelentős a hulladékpapír újrahasznosítás is. Felhasználása: a villamos iparban szigetelőanyagként, kondenzátorok, kábelek, transzformátorlemezek szigetelésére. Fontos, hogy jó szívóképességű legyen, egynemű legyen, és ne tartalmazzon öregedést okozó anyagot. A papír telítésére olajat, lakkot, és parafint használnak. Tűzálló anyagok Alapanyaguk: kerámia, samott, azbeszt, szilikát, dolomit, magnezit. Követelmény velük szemben, hogy kicsi legyen a hőtágulásuk, ne repedjenek, a magas hőmérsékleteknek tartósan ellenálljanak, az olvadt fémek ne károsítsák a szerkezetüket. Az iparban felhasznált hőmérsékleteken az olvadáspontjukat nem értelmezzük. Néhány alkalmazása: Samottégla nagyolvasztók és öntödei kemencék, valamint üvegol-vasztó kádak bélésanyaga. Magnezittégla villamos kemencék bélésanyaga Dolomittégla konverterek bélésanyaga Hő és hangszigetelő anyagok Hőszigetelő anyagot két különböző hőmérsékletű tér elválasztására használunk. Jellemzője, hogy a hővezető képessége kicsi, szerke-zete likacsos, üreges. A szervetlen hőszigetelő anyagokat pl.: azbeszt, üvegszál magas hőmérsékleteken alkalmazzuk, a magas hőmérsékletű tértől való elválasztásra. A szerves hőszigetelők pl.: fűrészpor, faforgács, polisztirol habok csak alacsony hőmérsékleteken alkalmazhatók, általában a hideg kizárására. A hangszigetelő anyagok általában szerves anyagok, (parafa, gumi, gyapjú, állati szőrök, habosított műanyagok) amelyek a hangot jelentősen elnyelik, vagy felületükről visszaverik. A lyukacsos szerkezetű anyagok a magas, a rugalmas anyagok a mély hangokat szigetelik. Villamos szigetelőanyagok Szigetelőanyagoknak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek az áram útját elhatárolják. Ezzel együtt tökéletes szigetelőanyag nincs. A szigetelőanyagok néhány fontos jellemzője: Vezetőképesség Villamos utóhatás (a dielektromos polarizáció következménye) Dielektromos tulajdonság (az atomok polarizációjának következménye) Villamos átütés Fajtái: 4

Szilárd: műanyagok, gumi Folyékony: olaj Légnemű: levegő, nemesgázok Szilárd szigetelőanyagok Porcelán: kaolin+földpát+kvarc. Jó húzó és szakítószilárdságú, az erősáramú technikában alkalmazzák. Sztearit: villamos jellemzői nem túl jók, de mechanikai tulajdonságai kiválóak. Üveg: jó villamos szigetelők, amellett kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. Csillám: jó a nagyfrekvenciás tulajdonsága és a hőállósága. A csillámból készül a mikanit, amely a kommutátor szeletek szigetelőanyaga. Azbeszt: többféle vegyi összetételű szálas anyag, 1500 Co-ig hőálló. Mérgező, ezért más anyagokkal helyettesítik. Természetes gyanták: szerkezetük amorf. Vegyszereknek ellenállnak. Sellak: az indiai fák és cserjék lakkpajzstetűjének a váladéka, általában leveles formában kerül forgalomba. Denaturált szeszben oldható. Villamos gépek tekercselésénél alkalmazzák szigetelő, kitöltő és rögzítő anyagként. Folyékony szigetelőanyagok Kizárólag ásványolaj alapú nagy tisztaságú olaj alkalmas a célra. Alkalmazása: Nagyfeszültségű transzformátorok és kapcsolókészülékek belső szigetelőanyaga. Előnyei: Nagy átütési szilárdság: 125 kv/cm Kicsi a dielektromos állandója Átütés után azonnal regenerálódik Minden résbe behatol Erősáramú kapcsoló érintkezőknél ívoltó hatása van Hátrányai: Érzékeny a szennyeződésekre Magas hőmérsékleten vegyileg bomlik Gyúlékony Légnemű szigetelőanyagok Levegő és a nemesgázok. A levegő jó szigetelő és jó hűtőközeg is. Átütési szilárdsága 21kV/cm. A por és egyéb szennyeződés csökkenti az átütési szilárdságot. A hidrogén zárt rendszerű villamos gépek nagyon hatékony hűtőközege. A hidrogén előnyei: Kis sűrűsége miatt csökken a szellőztetési teljesítmény veszteség A jó hővezetés miatt csökkenthetők a gép méretei Zárlat esetén nem gyullad meg, mert a zárt rendszerben nincs oxigén A hidrogén hátrányai: Levegővel robbanó elegyet alkot A tömítettséget folyamatosan ellenőrizni kell 5

30 MVA-nál nagyobb teljesítményű gépeknél gazdaságos 6