Kész polimerek reakciói. Makromolekulák átalakítása. Makromolekulák átalakítása. Természetes és mesterséges makromolekulák átalakítása cellulóz, PVAc

Hasonló dokumentumok
A felületi kölcsönhatások

A kolloidika alapjai. 4. Fluid határfelületek

Diszperziós ragasztóanyagok tulajdonságai

Kolloidkémia 5. előadás Határfelületi jelenségek II. Folyadék-folyadék, szilárd-folyadék határfelületek. Szőri Milán: Kolloidkémia

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek. N m J 2

Többkomponensű rendszerek. Diszperz rendszerek. Kolloid rendszerek tulajdonságai. Folytonos közegben eloszlatott részecskék - diszperz rendszerek

Vízálló faragasztók TÍPUSOK, TULAJDONSÁGOK ÉS TAPASZTALATOK. Aktualitások a faragasztásban 2016 Sopron, szeptember 9. Dr.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

Határfelületi jelenségek: szétterülés és nedvesítés

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek E A J 2. N m

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

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

Diffúzió 2003 március 28

Folyadékok. Molekulák: Gázok Folyadékok Szilárd anyagok. másodrendű kölcsönhatás növekszik. cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

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

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Altalános Kémia BMEVESAA101 tavasz 2008

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

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

Határfelületi jelenségek: szétterülés és nedvesítés

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Oldódás, mint egyensúly

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

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

Határfelületi jelenségek: felületi feszültség koncepció

Általános és szervetlen kémia 3. hét Kémiai kötések. Kötések kialakítása - oktett elmélet. Lewis-képlet és Lewis szerkezet

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Kémiai egyensúlyok [CH 3 COOC 2 H 5 ].[H 2 O] [CH3 COOH].[C 2 H 5 OH] K = k1/ k2 = K: egyensúlyi állandó. Tömeghatás törvénye

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása

RAGASZTÁSTECHNIKA. Járműfenntartás. Kalincsák Zoltán 2003

Folyadékok. Molekulák: Gázok Folyadékok Szilárd anyagok. másodrendű kölcsönhatás növekszik. cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással

Kémiai alapismeretek 6. hét

Kémia 1 Anyagi halmazok. Kinetikus gázelmélet. Gáztörvények. Kinetikus gázelmélet. Gáztörvények. Gáztörvények V = p V = n R T

Ragasztás, ragasztóanyagok

NEDVESEDÉS (KONTAKT NEDVESEDÉS TANULMÁNYOZÁSA TENZIDOLDATOKKAL)

Oldódás, mint egyensúly

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

AZ ANYAGI HALMAZOK ÉS A MÁSODLAGOS KÖTÉSEK. Rausch Péter kémia-környezettan

10.) Milyen alakja van az SF 4 molekulának? Rajzolja le és indokolja! (2 pont) libikóka; indoklás: 1 nemkötő és 4 kötő elektronpár

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

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Kémiai reakciók sebessége

A SZILÁRDTEST FOGALMA. Szilárdtest: makroszkópikus, szilárd, rendezett anyagdarab. molekula klaszter szilárdtest > σ λ : rel.

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

KARBONSAVAK. A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) O OH. karboxilcsoport. Példák. pl. metánsav, etánsav, propánsav...

Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

Mőanyagok felhasználása - szerkezeti. Mőanyagok felhasználása - technológiai. A faiparban felhasznált polimerek

Elektronegativitás. Elektronegativitás

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Kolloidkémia 1. előadás Első- és másodrendű kémiai kötések és szerepük a kolloid rendszerek kialakulásában. Szőri Milán: Kolloidkémia

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998

egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem

Energiaminimum- elve

f = n - F ELTE II. Fizikus 2005/2006 I. félév

Általános Kémia GY 3.tantermi gyakorlat

KARBONSAV-SZÁRMAZÉKOK

Reakció kinetika és katalízis

Felületkezelés, felületkezelı anyagok 11. hét

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK (1997)

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. Általános és szervetlen kémia 9. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia II. kategória 2. forduló Megoldások

Határfelületi jelenségek: felületi feszültség koncepció

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

Lépcsős polimerizáció, térhálósodás; anyagismeret

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint)

KARBONIL-VEGY. aldehidek. ketonok O C O. muszkon (pézsmaszarvas)

XVII. SZERVETLEN KÉMIA (Középszint)

6. Oldatok felületi feszültségének meghatározása. Előkészítő előadás

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

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

KÉMIA. PRÓBAÉRETTSÉGI május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

A rogzített fogpótlások ragasztása

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Reakciókinetika és katalízis

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Folyadékok és szilárd anyagok

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Halmazállapot változások

HIDROFIL HÉJ KIALAKÍTÁSA

Átírás:

Kész polimerek reakciói 8. hét Természetes és mesterséges makromolekulák átalakítása cellulóz, PVAc szabad funkciós csoportok reakciói bomlási folyamatok Térhálósítási folyamatok A cellulóz szabad alkoholos hidroxil-csoportjainak szubsztitúciós (kondenzációs) reakciói: cellulóz észterek - nitrálás, acilezés cellulóz + salétromsav cellulóz-nitrát + víz Cellulóz-nitrát (NC) nitráló elegy: 15-60 % HNO 3 + 30-70 % H 2 SO 4 + 0-20 % H 2 O nitrálási fok oldhatóság (alkohol, észterek) 10,5-12,4 % N-tartalom 1,8-2,4 OH-észterezett oldószeres ragasztó, lakk 1

A cellulóz szabad alkoholos hidroxil-csoportjainak szubsztitúciós (kondenzációs) reakciói: cellulóz észterek - nitrálás, acilezés cellulóz + karbonsavanhidrid cellulóz-észter + sav cellulóz-acetát (CA), cellulóz-propionát, cellulóz-acetobutirát (CAB) A cellulóz szabad alkoholos hidroxil-csoportjainak szubsztitúciós (kondenzációs) reakciói: cellulóz éterek - alkilezés, karboxilezés alkáli-cellulóz + klórozott CH alkil-cellulóz + NaCl alkáli-cellulóz + klór-metán klór-etán metil-cellulóz etil-cellulóz A cellulóz szabad alkoholos hidroxil-csoportjainak szubsztitúciós (kondenzációs) reakciói: cellulóz éterek - alkilezés, karboxilezés alkáli-cellulóz + klórozott karbonsav karboxi-cellulóz karboxi-metil-cellulóz 2

Karboxi-metil-cellulóz (CMC) éterezési fok: 0,6-1,0; Na-só formájában; általános tapéta ragasztó; Poli(vinil-acetát) poli(vinil-alkohol) PVAc direkt hidrolízise savas vagy lúgos katalízissel - lineáris szerkezet, nincs oldallánc - hidrogén-kötések nagy száma miatt kristályos polimer - marad acetát-csoportja is térhálósítás: szervetlen komplexképzıkkel dikarbonsavak, diizocianátok 3

Ragasztás technológiai mővelet ragasztóanyagok szilárd anyagok felületét tapadással (adhézió) és saját szilárdságukkal (kohézió) kötik össze az összekötött anyagok szerkezeti felépítése, eredeti tulajdonságai lényegesen nem változik kötıanyagok az összekötés három dimenzióban történik Felvitel illesztés kötés kialakulása Ragasztás technológiai mővelet felvitel illesztés kötés kialakulása A ragasztó kötés kialakulásának lépései felvitel ragasztó csepp molekuláris kölcsönhatások felület illesztés nedvesítés peremszög beszivárgás folyadék viszkozitás kötés kialakulása nedvesítés és adszorpció határfelületi energiák beszivárgás a felszíni rétegbe fizikai és kémiai kölcsönhatások 4

Felvitel folyadék állapot szilárd folyadék gız háromfázisú rendszer folyadékadhézió: nedvesedéssel kontakt helyzet a peremszög és a felületek energiája folyadékcsepp γ sl γ lv γ sv Young egyenlet θ γ sv γ sl cosθ = γ lv Felvitel folyadék állapot szilárd folyadék gız háromfázisú rendszer folyadékadhézió: nedvesedéssel kontakt helyzet a peremszög és a felületek energiája filmhelyzet szétterülési együttható szétterülés csak olyan felületen, amelynek felületi energiája nagyobb, mint a folyadék felületi feszültsége Harkins egyenlet S slv = γ sv (γ sl + γ lv ) 0 Felületi tapadás molekuláris kölcsönhatások a szilárd felület szerkezete, struktúrája, felületi energiája a ragasztóanyag felületi feszültsége a ragasztóanyag reológiai tulajdonságai a szilárd-folyadék határfelületi energia nagysága technológiai paraméterek hımérséklet nyomás 5

A szilárd felület szerkezete, felületi energiája a felülethez milyen kémiai kötésekkel lehet kapcsolódni elsırendő, H-kötés, Van der Waals kötéstípus energia (kj/mol) típus energia (kj/mol) kovalens 150-1100 H-kötés 8-40 ionos 400-700 dipól-dipól 4-20 fémes 110-350 London < 10 Lewis - 80 A szilárd felület szerkezete, felületi energiája a felülethez milyen kémiai kötésekkel lehet kapcsolódni elsırendő, H-kötés, Van der Waals fémek: a fém jellegétıl függıen O-, OH-, vagy S- kötések -OH, -COOH, -NH 2, -N=C=O, -COOC- üveg: sziloxánok -O-Si-O- kötések mőanyag: kis felületi energia hasonló felépítéső ragasztóval A szilárd felület szerkezete, felületi energiája a felülethez milyen kémiai kötésekkel lehet kapcsolódni faanyag: elsırendő- és H-kötések felületi energia: γ slv ~ 40-60 mj/m 2 - viszonylag magas változatos ragasztó-összetétel alkalmas porózusság eltérése keményfa, fenyıféle növekedési sebesség - korai és késıi pászta megmunkálás 6

megmunkálás iránya nyitott edények száma A szilárd felület szerkezete, felületi energiája a felülethez milyen kémiai kötésekkel lehet kapcsolódni faanyag: elsırendő- és H-kötések porózusság keményfa, fenyıféle kapillárisok alakja és hajlás-szöge (ϕ) nedvesedés: ha ϕ + θ < 180 felületi érdesség növelésével nedvesedést fokozni lehet víz-, extraktanyag-, gyanta-tartalom csiszolatlan durva fafelület kétirányban csiszolt fafelület négyszeresen csiszolt fafelület 7

A ragasztóanyag felületi feszültsége a nedvesedés feltétele, hogy a folyadék felületi feszültsége kisebb legyen, mint a felület felületi energiája r h ρ g γ = kapillárisban 2 hımérséklet-függés Eötvös törvény M γ ρl 2/3 = k ( T kr T ) A ragasztóanyag felületi feszültsége a fa felületi rétegben bekövetkezı abszopciós folyamatok miatt a felületi feszültség változik a koncentrációval Gibbs féle abszorpciós egyenlet határfelületi többletkoncentráció (Γ) c dγ Γ = RT dc A ragasztóanyag reológiai tulajdonságai elsısorban pórusos, kapillárisos felületeken jelentıs a behatolás (penetráció) sebessége Washburn egyenlet dh dt γ l cosθ = η( t) 4 r h 8