Polikondenzációs termékek



Hasonló dokumentumok
Ragasztás, ragasztóanyagok. Kötés kialakulása kémiai úton. Kötés kialakulása kémiai úton. Kötés kialakulása kémiai úton

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév. Kémia II. kategória 2. forduló. Megoldások

Polimerizáció. Polimerek kémiai reakciói. Polimerizációs folyamatok felosztása

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998

A felületi kölcsönhatások

Lépcsős polimerizáció, térhálósodás; anyagismeret

2 képzıdése. értelmezze Reakciók tanult nemfémekkel

A kémiai egyensúlyi rendszerek

helyébe beírva az előző egyenlet összefüggését: p 2 *V 1 = p 1 *(T 2 ), azaz (p 2 )/T 2 = (p 1 = V/n) p*v m = Pa, ekkor a V m p*v = (m/m)*r*t

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

B1: a tej pufferkapacitását B2: a tej fehérjéinek enzimatikus lebontását B3: a tej kalciumtartalmának meghatározását. B.Q1.A a víz ph-ja = [0,25 pont]

2. SZÉNSAVSZÁRMAZÉKOK. Szénsav: H 2 CO 3 Vízvesztéssel szén-dioxiddá alakul, a szén-dioxid a szénsav valódi anhidridje.

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

Sillabusz az Orvosi kémia szemináriumokhoz. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010/

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK

A standardpotenciál meghatározása a cink példáján. A galváncella működése elektrolizáló cellaként Elektródreakciók standard- és formálpotenciálja

Szerkesztette: Vizkievicz András

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

A tematikus terv elkészítésének szempontjai

Oldódás, mint egyensúly

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak.

A XVII. VegyÉSZtorna III. fordulójának feladatai, november 26.

Aminosavak, peptidek, fehérjék

Repceolaj-alapú félig szintetikus olajok kenési tulajdonságai

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése

Metanol szintézis. Tungler Antal Emeritus professzor MTA Energiatudományi Kutatóközpont 2014

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév. Kémia I. kategória 2. forduló. Megoldások

Ragasztás a faiparban

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

Oldódás, mint egyensúly

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 50%.

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel

A víz kondicionálása. Dr. İsz János, BME EGR Tsz. Tajti Tivadar, LG Energia Kft Atomerımővek BME NTI

O k t a t á si Hivatal

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1.

Tartalomjegyzék. A periódusos rendszer szerkezete Az elemek tulajdonságainak változása... 14

Természetes polimer szerkezeti anyagok: Makromolekulák

Kémiai alapismeretek 6. hét

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Gyártó: FERRERO Rubinetterie S.r.l. Via Dogliani, Farigliano (Cn) Italy

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X.

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint)

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996

4 mól = 400 g. - 4 mól = 544 g, kiválik

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/34

Szűkített (8 paraméteres) talajvizsgálat: ph KCl, K A, vízben oldható összes só, humusz, mész tartalom, P 2O 5, K 2O, nkcl oldható: (NO 3+NO 2)- N

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek.

XIII. A HIDROGÉN, A NEMESGÁZOK, A HALOGÉNELEMEK

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban

1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan "festékek", melyek színüket a ph függvényében

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy.

VITAFORT ZRT SZAKMAI NAP

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

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem tavasz

1. feladat Összesen: 10 pont

A közbeszerzési eljárások egyszerősítése - a lengyel tapasztalatok

Feladatlap. I. forduló

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

5. A talaj szerves anyagai. Dr. Varga Csaba

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK KÉMIA. 10. osztály, tehetséggondozó szakkör. Kisfaludy Béla

2. változat. 6. Jelöld meg, hány párosítatlan elektronja van alapállapotban a 17-es rendszámú elemnek! A 1; Б 3; В 5; Г 7.

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása...

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

A Hozzárendelési feladat megoldása Magyar-módszerrel

7. előadás

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

A Mapemix N60 alkalmas minden olyan alkalmazásra, ahol a fokozott mértékű bedolgozhatóság és alacsony víz/cement arány szükséges.

1. A) Elsőrendű kémiai kötések; kovalens kötés jellemzése, molekulák polaritása

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv: oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

KASZKÁD REAKTOR kaszkádsor tervezése észteresítésre

ELTE Kémiai Intézet ( kislexikonja a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos fogalmak magyarázatára október 18.

Curie Kémia Emlékverseny 10. évfolyam országos döntő 2011/2012 A feladatok megoldásához csak periódusos rendszer és zsebszámológép használható!

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek szeptember 6.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 (pótfeladatsor)

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Titrálás Elmélet és gyakorlat

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

A Tömegspektrométer elve AZ ATOMMAG FIZIKÁJA. Az atommag szerkezete (40-44 oldal) A tömegspektrométer elve. Az atommag komponensei:

Kémia ZH Nappali Dátum: Név: Neptun-kód: 1. Rendezze az alábbi két reakcióegyenletet oxidációs szám változás alapján!

X = 9, mol. ph = 4,07 [H + ] = 8, mol/dm 3 Gyenge sav ph-jának a számolása (általánosan alkalmazható képlet):

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 4. óra A halastavak legfőbb problémái és annak kezelési lehetőségei (EM technológia lehetősége).

Átírás:

Polikondenzációs termékek 4. hét Kötı és ragasztó anyagok aminoplasztok (UF, MF, UMF) fenoplasztok (PF) poliamidok (PA) szilikonok (SI) Felületkezelı anyagok poliészterek (alkidgyanták) poliamidok (PA) polikarbonátok (PC) Aminoplasztok Reaktánsok formaldehid vizes oldata aminocsoportot tartalmazó vegyületek karbamid tiokarbamid melamin 1

gyengén lúgos közeg karbamid és formaldehid aránya dimetilol-karbamid képzıdési egyensúly mellett még 26 % H 2 CO elreagálatlan a termékek vízben jól oldódnak nincs tetrametilol további kapcsolódások gyengén lúgos közegben éterhidas kapcsolódás láncvégi OH-csoportok kondenzálódása gyengén savas közegben alacsony formaldehid aránynál metilénhidas kapcsolódás OH- és NH- csoportok kondenzálódása 2

egyensúlyi folyamat a reakciósebességet befolyásolja a monomerek mólaránya a kiindulási anyagok koncentrációja a közeg ph-ja a reakció hımérséklete egyensúlyi folyamat a ragasztó: oligomereket tartalmazó féltermék egyensúlyi folyamat révén kiindulási anyagok és termékek szabad formaldehid: a gyantában reagálatlanul maradt formaldehid mennyisége Szabad formaldehid tartalom informál a karbamid:formaldehid arányról hatással van a ragasztó felhasználására befolyásolja a kötés során lehasadó formaldehid mennyiségét 3

Monomerek mólaránya karbamid : formaldehid = 1 : 1,7 2,2 sok metilol csoportot tartalmaz, vízben jól oldódó termék vizes oldatban jól tárolható, magas az el nem reagált formaldehid mennyisége nagy reaktivitású, gyorsan kötı gyanta karbamid : formaldehid = 1 : 1,4 1,7 kevesebb metilol-csoportot és éterhidas kapcsolódást tartalmaz magasabb átalakulási fokig kondenzáltatott termék vízben rosszul oldódó, rosszul tárolható A közeg kémhatása a reakció sebességére savas és bázikus közegben savkatalizált reakció Karbamid-formaldehid térhálósodása Savkatalizált folyamat ph = 3,5-5,5 gyenge savak vagy savasan hidrolizáló sók alkalmazásával 2 K + v H3O = só K bázis ph = 7,00 1/2 lg K b 1/2 lg c só 4

Karbamid-formaldehid térhálósodása metilénhidas kapcsolódás víz kilépéssel, lánc építı lépések (metilol- és aminocsoport közötti reakció) metilolcsoportok egymás közti reakciója éterhíd kialakulása Karbamid-formaldehid térhálósodása metilénhidas kapcsolódás formaldehid kilépéssel lehasadó formaldehid a gyanta térhálósodási folyamatában keletkezik (éterhidakból, és a láncvégi reakcióképes metilolcsoportokból) kémhatás és hımérséklet, adalékanyagok befolyásolják Karbamid-formaldehid térhálósodása metilol-csoportok hidrolízise, formaldehid keletkezése utólagosan felszabaduló formaldehid a késztermékbıl távozik formaldehid megkötı anyagok adagolásával és a termék nedvességtartalmának csökkentésével visszaszorítható 5

a felhasználás szempontjából fontos jellemzıi: elıállítása alacsony költségő monomerek mólaránya: jó vízoldhatóság magas szabad formaldehid tartalom reakcióképes csoportok száma: befolyásoló hatással a kötési idıre és a tárolhatóságra hátrányos, hogy hidrolízisre hajlamos a térhálósodott gyanta is állandó formaldehid emisszió formaldehid tartalom a gyantában szabad formában van jelen szabad HCHO a gyanta polikondenzációs reakciója során elreagált metilénhidas kötésben rögzült nem mobilis láncvégi metilol-csoportban kötött lehasadó HCHO éterkötésben kötött utólagosan felszabaduló HCHO a térhálósodást követıen a ragasztott termékben éterkötésben kötött utólagosan felszabaduló HCHO Melamin-formaldehid gyanta (MF) Lépcsızetes reakcióban 3-5 metilol-csoport kapcsolódik 6

Melamin-formaldehid gyanta (MF) Lépcsızetes polikondenzációs reakció: láncszerő oligomer alakul ki metilénhidas kapcsolat a gyanta melamin:formaldehid aránya ~ 2:3 kémhatása: ph = 9,9-10,3 Melamin-formaldehid gyanta (MF) Térhálósodás hı- és katalizátor - NH 4 Cl vagy (NH 4 ) 2 SO 4 alkalmazására a melamin aromás jellege és pufferkapacitása miatt kedvezıbb tulajdonságok költséges a formaldehid lehasadása és az utólagos felszabadulása kisebb mértékő, a hidrolízissel szemben ellenálló az oligomerben és a térhálósodás során döntı mértékő a metilénhidas kapcsolat Melamin-karbamid-formaldehid (MUF) Különbözı karbamid: melamin arány beállítása lehetıvé teszi, hogy kevésbé költséges, kedvezı tulajdonságú gyantát állítsanak elı érvényesüljön a melamin-formaldehidre jellemzı térhálósság utólagos HCHO felszabadulás alacsony 7