Polimer anyagtudomány

Hasonló dokumentumok
I. POLIMEREK ATOMOS ÉS MOLEKULÁRIS SZERKEZETE

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

Makromolekulák. I. A -vázas polimerek szerkezete és fizikai tulajdonságai. Pekker Sándor

Lépcsős polimerizáció, térhálósodás; anyagismeret

II. POLIMEREK MORFOLÓGIAI SZERKEZETE

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

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika Tanszék

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

Lépcsős polimerizáció, térhálósodás; anyagismeret

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.

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

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

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

Anyagok az energetikában

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

Szerkezet és tulajdonságok

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

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

Műanyagok tulajdonságai. Horák György

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

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

FELADATMEGOLDÁS. Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást!

Általános Kémia, BMEVESAA101

Szénhidrogének II: Alkének. 2. előadás

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.

Természetes polimer szerkezeti anyagok: Makromolekulák

Makromolekulák. I. Rész: Bevezetés, A polimerek képződése, szerkezete (konstitúció) Pekker Sándor

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Elektronegativitás. Elektronegativitás

R nem hidrogén, hanem pl. alkilcsoport

Polimer kompozitok alapanyagai, tulajdonságai, kompozitmechanikai alapok

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Műanyagok (makromolekuláris kémia)

A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

Anyagtudomány. Ötvözetek egyensúlyi diagramjai (állapotábrák)

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

Periódusos rendszer (Mengyelejev, 1869) nemesgáz csoport: zárt héj, extra stabil

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

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

Szalai István. ELTE Kémiai Intézet 1/74

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

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

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A kovalens kötés elmélete. Kovalens kötésű molekulák geometriája. Molekula geometria. Vegyértékelektronpár taszítási elmélet (VSEPR)

Az anyagszerkezet alapjai. Az atomok felépítése

Az anyagszerkezet alapjai

A kovalens kötés polaritása

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

Anyagok az energetikában

8. Osztály. Kód. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

Az anyagszerkezet alapjai. Az atomok felépítése

Kötések kialakítása - oktett elmélet

A kémiai kötés magasabb szinten

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

R nem hidrogén, hanem pl. alkilcsoport

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

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

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Energiaminimum- elve

Műanyag- és elasztomer ragasztási útmutató

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Molekulák, folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

Társított és összetett rendszerek

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

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

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

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

Anyagválasztás Dr. Tábi Tamás

A kémiai kötés magasabb szinten

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

Molekulák alakja és polaritása, a molekulák között működő legerősebb kölcsönhatás

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód

Polimerek anyagszerkezettana és technológiája

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

Szénhidrogének III: Alkinok. 3. előadás

Anyagszerkezet és vizsgálat Fémtan, anyagvizsgálat

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Makroszkópos tulajdonságok, jelenségek, közvetlenül mérhető mennyiségek leírásával foglalkozik (például: P, V, T, összetétel).

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

Polimerizáció. A polimerizáci jellemzőit. t. Típusai láncpolimerizáció lépcsős polimerizáció Láncpolimerizációs módszerek. Monomerek szerkezete vinil

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Szerkezet és tulajdonságok

Polimerek fizikai és kémiai alapjai Nagy, Roland, Pannon Egyetem

Szerves kémia Fontosabb vegyülettípusok

KÉMIA TANMENETEK osztályoknak

Szigetelőanyagok. Műanyagok; fajták és megmunkálás

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

A felületi kölcsönhatások

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Anyagszerkezet és vizsgálat

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK (1997)

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

Szálerősített anyagok fröccsöntése Dr. KOVÁCS József Gábor

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

Átírás:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika Tanszék Polimer anyagtudomány BMEGEPTMG20, 2+0+1v, 4 krp I. POLIMEREK ATOMOS ÉS MOLEKULÁRIS SZERKEZETE Vas László Mihály 2017.03.30. 1 Követelményrendszer Előadások: minden oktatási héten: Szerda 12:15-14:00 MT. ép. PT-Labor előadó Előadásanyag (prezentáció) letölthető: http://pt.bme.hu/~vas Labor: páros vagy páratlan oktatási heteken: Hétfő 12:15-14:00 T. ép. fszt. vagy MT ép. PT-Labor 7x2 óra mérőcsoportokban végzett önálló laborgyakorlat Önálló laborfeladat: egy kiválasztott termoplasztikus polimer termoanalízise és komplex mechanikai vizsgálata. Útmutatók és mérésadatok letölthetők: http://pt.bme.hu/~bakonyi Vizsgára bocsátás feltétele: Részvétel az önálló laborgyakorlatokon Részvétel a csoport-jegyzőkönyv elkészítésében (beadási határidő: az utolsó oktatási héten, május 8. hétfő 12:00 óra) 2017.03.30. 2 1

Felhasznált források Irodalom 1. Bodor G.-Vas L.M.: Polimerek szerkezettana. Műegyetemi Kiadó, Bp. 2000. 2. Halász L.-Zrínyi M.: Bevezetés a polimerfizikába. Műszaki K., Bp. 1989. 3. Bodor G.: A polimerek szerkezete. Műszaki K. Bp. 1982. 4. Bodor G.-Vas L.M.: Polimer anyagtudomány. Kézirat. BME, Bp. 2000. 5. Ehrenstein G.W.: Polymerwerkstoffe. Struktur und mechanische Verhalten. C.Hanser Verlag, München, 1978. 6. Pukánszky B.: Műanyagok. Műegyetemi Kiadó, Bp. 1995. 7. Oswald T.A.-Menges G.: Materials Science of Polymers for Engineers. Hanser Pub., New York, 1996. 8. Menges G.: Werkstoffkunde der Kunststoffe. C.Hanser Verlag, München, 1985. Ajánlott irodalom 9. Ward I.M.-Hadley D.W.: An Introduction to the Properties of Solid Polymers. J.Wiley&Sons, Chichester, 1993. 10. Strobl G.: The Physics of Polymers. Concepts of Understanding their Structures and Behaviour. Springer Verlag, Berlin. 1996. 11. Eisele U.: Introduction to Polymer Physics. Springer-Verlag, Berlin 1990. 2017.03.30. Vas László M. 3 Anyagtudomány Szerkezeti anyagok főbb osztályai Fémek (M) Kerámiák (C) Polimerek (szerves) (P) A fentiek keverékei, kompozitjai M M: acél Al; C C: kavics cement; P P: PES-szál PVC M C: acél beton; P C: Cell.rost agyag C M: kerámia Al; M P: acél gumi C P: üvegszál UP; P M:??? Monomer = 1 egység/tag Oligomer = Néhány egység/tag Polimer = Sok egység/tag 2017.03.30. 4 2

Szerkezeti anyagok és arányaik a civilizáció fejlődése során Gibson R.F.: Principles of Composite Material Mechanics. McGraw Hill, New York, 1994. 2017.03.30. 5 Kondratyev-féle fejlődési ciklusok Ny.D. Kondratyev (1892-1938) orosz-szovjet közgazdász prof. hosszútávú ciklusok Ciklus hajtóereje: új találmány(családok) bevezetése, elterjedése és kifutása Ciklusok (K-hullámok: 50 év (40-80) ) és fejlődési területek: biotechnológia 2017.03.30. https://hu.wikipedia.org/wiki/kondratyjev-ciklus 6 3

Kondratyev-féle fejlődési ciklusok A fejlődési ciklusok és az USA tényleges áruforgalma http://www.kwaves.com/kond_overview.htm 2017.03.30. 7 Polimer anyagok kidolgozásának története 1839-99: Vulkanizált lágygumi (1839), az ebonit (keménygumi, 1851), az első termoplasztikus polimer: a celluloid (cellulóz-nitrát, 1869), viszkóz. 1900-29: Az első szintetikus polimer: a bakelit (fenolgyanta, 1907), PVC 1930-39: Akril polimerek, PS, PVAC, PA (nylon), melamin gyanták, PU, PET 1940-49: PE, PTFE (teflon), EP és UP gyanták, szilikon polimerek, SBR, ABS), az első termoplasztikus polimerkeverék (PVC/NBR); 1950-59: ipp, PAC, PC, PAN, POM, LDPE, HDPE; polifenilénoxid (PPO); 1960-69: Aromás poliamid (aramid, Kevlar), létrapolimerek, klórozott poliéterek, EPDM, PI, poliszulfonok, ionomerek, PAN-alapú szénszálak; 1970-79: Polifenilénszulfid, poliéterszulfon, poliéterketonok, PAI, PBT, polimerkeverékek (blendek) és ötvözetek térhódítása, folyadékkristályos (önerősítő) polimer (LCP vagy SRF); 1980-89: PEI, poliariléter, aromás poliéterkarbonát, poliimidszulfon, HPPE 1990-99: Polimeranyagok tulajdonságainak javítása, új polimer keverékek, polimer ötvözetek, társított anyagok kidolgozása, PBO 2000- Intelligens anyagok, nanoszerkezetű anyagok, nanokompozitok 2017.03.30. 8 4

POLIMEREK OSZTÁLYOZÁSA Termoplasztikus ( Hőre lágyuló) (lineáris) Amorf szerkezetű PVC, PC, PMMA, PS, ABS Részbenkristályos szerkezetű PE, PP, POM, PA, PET(P) Nem termoplasztikus ( Hőre keményedő) Amorf szerkezetű (térhálós) > Gyengén/ritkán térhálós (gumik): NR, CR, SBR, PUR, SIR > Sűrűn térhálós (gyanták): UP, EP, VE Részbenkristályos szerkezetű > Lineáris (Pl. cellulóz, fehérje, PAN, Kevlar, PTFE, szénszál) > Részben térhálós (gyapjúkeratin, utólagosan térhálózott, pl. PEX) 2017.03.30. 9 Polimer termelés dinamikája Polimerek, mint szerkezeti anyagok mennyiség és teljesítmény (de.wikipedia.org) 2017.03.30. 10 5

Polimer termelés dinamikája A nyersacél és a szintetikus polimerek termelése a nyugati világban Czvikovszky T.: Periodica Polytechnica Mech. Eng. Vol.38. No.4. (1994). 201-207. 2017.03.30. 11 Polimerek felhasználása Hajók (polimer kompozit) 2017.03.30. 12 6

Polimerek felhasználása Lopakodók (polimer kompozit) 2017.03.30. 13 Polimerek felhasználása Hidak, egyéb szerkezetek (polimer kompozit) 2017.03.30. 14 7

Polimerek felhasználása Repülőgépek (polimer kompozit) 2017.03.30. 15 Polimerek felhasználása Szélturbina - lapátok (polimer kompozit) 2017.03.30. 16 8

Polimerek felhasználása Szélfarm (Polimer kompozit) 2017.03.30. 17 Polimerek felhasználása Űrrepülőgép (tervezett) (Polimer kompozit) 2017.03.30. 18 9

Anyagszerkezet és tulajdonság Monomer (M) Polimer anyag (PA) Termék (PT) lánc Kérdés: Mi a tulajdonságok anyagszerkezettani magyarázata? 2017.03.30. 19 Polimerek szerkezeti szintjei Szerkezeti gráf Gráf-pont: szerkezeti szint PE szerkezeti szintjei Kristálycella Gráf-él: átmenet a szerkezeti szintek között (él mentén: rendezés és egyesítés műveletek) Krisztallit Fibrilla Szferolit Polimer test Menges G.: Werkstoffkunde der Kunstsstoffe. 2017.03.30. Hanser Verlag, München, 1985. 20 10

Polimer anyagtudomány Szerkezet, tulajdonság és kapcsolatuk Polimerek szerkezete (mikroszintek) Atomos szerkezet (piko/nano szint) Molekuláris szerkezet (nanoszint) Morfológiai vagy finomszerkezet (nano/mikro szint) Polimerek tulajdonságai (makroszint) Mechanikai tulajdonságok Hőmérséklet hatása Légnedvesség hatása Egyéb tulajdonságok (fizikai, kémiai) 2017.03.30. 21 Polimer anyagtudomány Fejlesztési trendek Új anyagszerkezetek Új molekulaszerkezetek (húzásra duzzadó; energiatároló) Nanoszerkezetű/hibrid/önerősített anyagok Intelligens/önszervező/önreprodukáló szerkezetek Új anyagelőállítási/feldolgozási technológiák Célmolekula technológiák (biochips-ek, növesztés) Nano/mikrotechnológiák (rendező/additív építkezés) Biotechnológiák (gén/enzim/mikroorganizmus) Új anyagmodellezési módszerek Molekuladinamikai (kvantummech.) anyagmodellek Diszkrételemű anyagmodellek (anyaghibák, tönkremenetel) Többszintű összetett (diszkrét/kontinuum) modellek 2017.03.30. 22 11

Polimer anyagtudomány (PAT) tárgy felépítése Polimer anyagok, tipikus anyagosztályok, polimer keverékek és ötvözetek szerkezete Polimerek szerkezetvizsgálati módszerei Polimer anyagok mechanikai viselkedése Polimerek viselkedése a hőmérséklet és más környezeti tényezők változása mellett Polimerek szilárdsági és törésmechanikai tulajdonságai Szilárd polimerek mechanikai viselkedésének fenomenológiai modellezése PAT II: Különleges polimer anyagok (gélek, habok, szálak, intelligens anyagok, ) Kontinuum VEM (hiperelasztikus, ) anyagmodellek, Statisztikus szerkezeti-mechanikai diszkrét anyagmodellek, Időfüggő viselkedés, törési folyamat statisztikus modellezése, 2017.03.30. 23 Polimereket felépítő atomok A periódusos rendszer első 18 eleme Növények: cellulóz-váz C,H,O Állatok: vázfehérje, kitin C,H,O,N Ásványok: szilikátok Si,O, Kationok(+) < Fémes elemek Nemfémes elemek > Anionok(-) Rendszám: protonok száma Tömegszám: nukleonok (protonok és neutronok) száma 2017.03.30. 24 12

Néhány atom szerkezete Hidrogén (H) és Hélium (He) n=1 Főkvantumszám: n=1: max. 2 elektron n=2: max. 8 elektron n=3: max. 18 elektron n=4: max. 32 elektron Szénatom (C) n=1 Főkvantumszám (1 n 7): elektronhéj jele Mellékkvantumszám (l): elektron energiaszintje (0 n-l) (s, p, d, f, állapotok) Mágneses kvantumszám (-l m l) (pályaformák térbeli iránya) Spinkvantumszám (elektron impulzusnyomatéka : ±1/2) 1.Pauli elv: 1 atom elektronjai min. 1 kvantumszámban különböznek. 2. Pauli elv: 1 atompályán maximum 2 elektron tartózkodhat. n=2 2017.03.30. 25 Elektronhéj Állapotfüggvény, tartózkodási valószínűség Schrödinger időfüggetlen hullámegyenlete egy energia-sajátértékegyenlet, amely az egy részecske alkotta kvantumrendszer E energiáját, a H (Hamilton-féle) differenciáloperátor sajátértékeiként határozza meg, míg a ψ megoldások az E sajátértékekhez tartozó sajátfüggvények: h= Planck állandó; m=részecske tömege; U(x,y,z)=a mozgást meghatározó potenciál A ψ(x,y,z) hullámfüggvény (megoldás) a részecske (kvantum)állapotát írja le. Állapotok szuperpozíciója: Ha ψ 1 és ψ 2 a részecske két lehetséges állapota ezek lineáris kombinációja is lehetséges állapot. Orbitál=Atompálya: a lehetséges elektronhelyzetek összessége Az elektronfelhő lokális sűrűségét az elektron tartózkodási valószínűsége határozza meg http://nagysandor.eu/asimovteka/harrison/particlewave.html 2017.03.30. 26 13

Elektronhéj Állapotfüggvény, tartózkodási valószínűség 1s atompálya dv(r)= 4πr 2 dr A ψ 2 pontsűrűségfüggvény, így ψ(x,y,z) 2 dv annak valószínűsége, hogy az elektron az adott (x,y,z) pont körüli kis, dv térfogatú tartományban található; A ψ 2 4πr 2 radiális sűrűségfüggvény, így ψ(r) 2 4πr 2 dr annak valószínűsége, hogy az elektron az r sugarú, dr vastagságú gömbrétegben található. A maximum a Bohr sugárnál található, ahol az elektronnak alapállapotban keringenie kellene. http://nagysandor.eu/asimovteka/harrison/particlewave.html 2017.03.30. 27 Elektronhéj Állapotfüggvény, tartózkodási valószínűség Atompálya: Az atommag körüli térnek az a része, ahol az elektronok 90%-os valószínűséggel megtalálhatók. Alhéj: az elektronok közel azonos energiaállapotban vannak. Ezeket s,p,d,f, betűkkel jelöljük. Elektronhéj: Az azonos energiaszintű alhéjak összessége. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lehet, amennyi a periódusok (sorok) száma a periódusos rendszerben. Atompályák s-elektronok: gömbszimmetrikus pályaforma p-elektronok: súlyzóformájú pályaforma https://www.mozaweb.hu/ 2017.03.30. 28 14

A szén rendezett szerkezetformái 1. Kristályos módosulatok s-elektronok: gömbszimmetrikus pályaforma p-elektronok: súlyzóformájú pályaforma Gyémánt Grafit Kötésben: molekulapálya σ-kötés: max. elektronsűrűség az x-kötéstengelyen (s-s, s-p, p x -p x pályák kapcsolódása) π-elektronok: max. elektronsűrűség az x- kötéstengelyen kívül (p y -p y, p z -p z pályák kapcsolódása) 4 σ kötés Kötéstávolság Gyémánt Grafit Atomok között 0,154 nm 0,142 nm Rétegek között - 0,339 nm 3 σ kötés + π-elektronok 2017.03.30. 29 A szén rendezett szerkezetformái 2. Kristályos módosulatok Grafén egy atom vastagságú grafitrács 2017.03.30. 30 15

A szén rendezett szerkezetformái 3. Fullerének 2017.03.30. 31 A szén rendezett szerkezetformái 4. Fullerének Fullerén (C 60 ) kubán (C 8 H 8 ) heteromolekuláris kristály (Nature, 2006 - Pekker S. és tsi.) Molekuláris motor: Kubán kocka: álló rész Fullerén gömb: forgó elem 2017.03.30. 32 16

A szén rendezett szerkezetformái 5. Nanocsövek Átmérő: Néhány nm 2017.03.30. 33 A szén rendezett szerkezetformái 6. Karbinok J. Ayre; http://cleantechnica.com/2013/10/10/carbyne-strongestmaterial-yet-known-possesses-number-useful-properties-research-finds/ Húzómodulus (32 TPa) és -szilárdság: 2x-ese a grafén v. szénnanocső értékének Nyújtással változnak az elektromos tulajdonságok 90 o -al elcsavart állapotban félvezető Oldalláncok, fémkomplexek, hálószerkezet képzésével speciális funkciók teljesíthetők, pl. energiatárolás Szén lineáris allotróp módosulata: Szénlánc, széncérna speciális szerkezettel (1σ, 2σ, 3σ kötések): [ C ] (vagy elvileg: [=C=]) Első detektálás: USSR 1960 Szintézis: 300 egység 1995 Elemzés: első 2004, részletes 2013 Jools; https://ipon.hu/hir/a_karbin_lehet_az_uj_ csodaanyag /26493 2017.03.30. 34 17

Atomok közötti kötések 1. Kötés energiája és a vonzó-taszító erők Két részecske alkotta rendszer Lenard-Jones potenciál r o csökken U o nő r o /2= van der Waals távolság (Azonos atomok kapcsolódása, pl. A-A vagy B-B) 2017.03.30. 35 Atomok közötti kötések 3. Primer kötések Jellemzők Jelentőség polimereknél 1. Kovalens kötés 2. Ionos kötés 3. Fémes kötés Intramolekuláris Makromolekulán belüli atomok között Kisszámú közös elektronpár Elektronleadás és -felvétel Nagyszámú közös elektron alapvető kicsi nincs Kovalens kötés jellemzése: Elektronegativitás (EN) különbség, Dipólusmomentum (µ=δr o ), dipólusindex (DI=µ/er o =δ/e) Elektron féltér-tartózkodási valószínűsége (p) 2017.03.30. 36 18

Atomok közötti kötések 2. Kovalens kötések molekulapályák féltér-tartózkodási valószínűségek p 1 p 2 Atompályák Molekulapályák σ-kötés Elektron féltér-tartózkodási valószínűségei: p 1 +p 2 =1 p 1 p 2 π-kötés 2017.03.30. 37 Atomok közötti kötések 4a. Kovalens kötés (σ-kötés: rotációképes > π-kötés: nincs rotáció) (Többszörös kötésnél az egyik mindig σ kötés.) Ion-kötés Fémes kötés Rendelkezik ionos és kovalens jelleggel is. 2017.03.30. 38 19

Atomok közötti kötések 4b. Kovalens kötés kvázi- és állandó dipólus tartózkodási valószínűség P(1,1)=P(2,0)+P(0,2) p1=0.9 E(δ)=-0.8 p1=0.95 E(δ)=-0.9 p1=0.99 E(δ)=-0.98 P(2,0)=P(1,1) 2017.03.30. P(2,0)=P(1,1)+P(0,2) 39 Atomok közötti kötések 5. Kovalens kötések Atomok elektronegativitása (EN) az atomok elektronszívási képességének mértéke Pauling-féle relatív skála: EN(Cs)=0,7; ; EN(Ca) = 1,0 EN(F) = 4,0 Nemfémes jellegű elemek Fémes és félfémes jellegű elemek Elektronegativitás Elektronegativitás Hidrogén (H) Foszfor (P) Szén (C) Kén (S) Bróm (Br) Nitrogén (N) Klór (Cl) Oxigén (O) Fluor (F) 2,1 2,1 2,5 2,5 2,8 3,0 3,0 3,5 4,0 Cézium (Cs) Kálium (K) Nátrium (Na) Litium (Li) Kálcium (Ca) Magnézium (Mg) Alumínium (Al) Cink (Zn) Vas (Fe) Szilicium (Si) Réz Bór (B) 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,2 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 2,0 2017.03.30. 40 20

Atomok közötti kötések 5.a. Kovalens kötések Atomok elektronegativitása (EN) Ionic Pl. Ionos kötésű: NaCl MgO Al 2 O 3 Kerámiák (karbid és egyéb típusú fémkerámiák,) Megj.: Pl. az Fe 3 C vaskarbid (cementit), ill. a TiC intersticiós fémötvözet. Pl. Kovalens kötésű: H 2, O 2, F 2, Cl 2 P 4, S 8 H 2 O, HF, HCl SiO 2 SiC, B 4 C Kerámiák (oxid és nitrid típusú kerámiák) Σ http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/materials/graphics/1.gif Két atom közötti kötés típusát meghatározza elektronegativitásuk összege (ΣEN) és különbsége ( EN): ΣEN kicsi és EN kicsi fémes kötés jön létre. Ha EN=0 akkor apoláris kovalens kötés ΣEN nagy és EN kicsi kovalens kötés jön létre. 0< EN<2 akkor poláris kovalens kötés EN nagy ( EN 2 ) ionos kötés jön létre. 2017.03.30. 41 Atomok közötti kötések 6. Kovalens kötés C N C C C=O C=N C=C Kötéstávolság [nm] 0,115 0,120 0,121 0,127 0,134 Disszociációs energia [kj/mol] 892 812 729 615 611 C-F O-H C-H N-H Si-O C-O C-C C-Cl C-N C-Si C-S O-O 0,132 0,139 0,096 0,110 0,101 0,164 0,146 0,154 0,177 0,147 0,187 0,181 0,132 431...515 465 414 389 368 360 348 339 306 288 260 147 2017.03.30. 42 21

Atomok közötti kötések 7. Intermolekuláris Makromolekulák között Szekunder kötések 1. Dipólus (orientációs) kötés 2. Hidrogén kötés 3. Diszperziós kötés Jellemzők Állandó, vagy indukált dipólusok Legerősebb dipólus kötés Leggyengébb szekunder kötés Polimer jellege, amiben található Kissé poláris Erősen poláris Apoláris Minden polimerben van! (poláris, vagy apoláris polimerben is) 2017.03.30. 43 Atomok közötti kötések 8. Szekunder kötés példák Kötéstípus Szerkezet Disszociációs energiasűrűség [kj/mol] Ionkötés (pl. ionomerek) 42...82 H-kötés (pl. cell., fehérje, PA, PVA, PU) Dipólus kötés (pl. PVC, PVF, PAN, poliészterek) Diszperziós v. van der Waals kötés (pl. PE, PP) 13 30 ( 40) 6 17 (indukciós: 4 8) 2 4 (8) 2017.03.30. 44 22

Atomok közötti kötések 9. Hidrogén kötések (A legnagyobb elektronegativitású elemek, az F, O, és N képesek erre.) Hidrogén kötés Kötéstávolság [nm] Disszociációs energia [kj/mol] C-H---N O-H---N O-H---O O-H---Cl N-H---N N-H---O N-H---Cl N-H---F F-H---F 0,28 0,26 0,28 0,31 0,31 0,29 0,30 0,32 0,28 0,24 13 13 26 13 21 17 30 2017.03.30. 45 Atomok közötti kötéstípusok 10. Szekunder kötések jelentősége: A víz folyékony a szobahőmérsékleten Molekularácsos anyagok (pl. kén) szilárd állapota Polimer folyadék (oldat, olvadék) viszkozitása Lineáris polimer szilárdsága pl. szuperszilárd PE (HPPE) és szénszál 2017.03.30. 46 23

Atomok közötti kötéstípusok 11. A víz 20 o C-on folyadék H-kötések 2017.03.30. 47 Atomok közötti kötéstípusok 12. Gyenge PE fólia Szuperszilárd HPPE 2000: R=428 km PBO szál: R=450 km, E=270 GPa, σ B =5,8 GPa Acél szál: R=25-35 km, E=210 GPa, σ B =1,5-2,7 GPa HPPE www.dsm.com 2017.03.30. 48 24

Különböző anyagok sűrűség- és szilárdság jellemzői Anyag Sűrűség [g/cm 3 ] E rug.mod. [GPa] Szak. szil. [MPa] Szak. hossz [km] Ütő-h. szil. [J/cm 2 ] Acél 7,8-7,9 200-220 350-2700 5-35 80-170 Alumínium 2,7-2,78 65-75 250-700 Beton* 1-3,5 Kerámia 1,9/3,5-4 55-450 17-3200 40-75 Fa** 0,3-0,93 6-16 77-137 8-35 1-10 PU-gumi 1,1-1,3 0,006-0,03 30-140 5-12 nem törik PE-HD 0,95-0,96 0,4-5 25-340 22-36 8-110 PP 0,91 1,1-5 30-660 23-72 2-8 PA 1,05-1,15 1,2-8,3 60-900 32-85 1-5 Kevlár szál 1,44-1,45 40-150 2500-3800 170-270 PE-HP szál 0,97 50-140 2000-3500 210-400 Szénszál Grafitszál 1,7-1,9 2,2 200-400 720 2000-3500 20000 120-200 900 2017.03.30. 49 Molekuláris szerkezet 1. Polimer előállítása M A átalakulással Pl.: PE, PP, PS, PVC, PVDC, PTFE PMMA, PAN, PVAL Pl.: PA, PET, PBT, PC, PI Pl.: PU, PUR 2017.03.30. 50 25

Molekuláris szerkezet 2. Polimer lánc (P) szerkezete Ismétlődő egység (A) Monomer Ismétlődő egység (konstitúciós): {M} P = -[A] n - M -A- Egyalkotós polimer: Kétalkotós polimer: M A = -Γ 1 -X-Γ 2 (M) X szénvázú magcsoport Γ=-Γ 2 -Γ 1 - kötővagy hídcsoport Γ 1,Γ 2 - hídfelek (M 1,M 2 ) A = - Γ 1 -X 1 -Γ 1 - Γ 2 -X 2 -Γ 2 - (M 1 ) (M 2 ) 2017.03.30. 51 Molekuláris szerkezet 3. Kötő-, vagy hídcsoportok a polimerekben Hídcsoport elnevezése Γ Hídcsoport szerkezete Γ 1 Hídfél Γ 2 Hídfél Üres csoport (csak kötés) = -- Karbonil gyök, keton tag -CO- -CO- Oxigénhíd, éter- vagy acetáltag -O- -O- Amin csoport -NH- -NH- Kénhíd, szulfid tag -S- -S- Észtercsoport -CO-O- -CO- -O- Karbonát kötőcsoport -O-CO-O- -O- -CO-O- Amidcsoport, peptidcsoport -NH-CO- -NH- -CO- Urea csoport -NH-CO-NH- (láncmol.) =N-CO-N= (hálóág) Imid csoport -N=(CO) 2 = vagy -CO-N-CO- 2017.03.30. 52 -N=(CO) 2 = Szulfon kötőcsoport -SO 2 - -SO 2 - Uretán csoport -NH-CO-O- -NH- -CO-O- -NH-CO- =N-CO- -NH- -N= 26

Molekuláris szerkezet 4. Zárócsoportok a polimerekben Zárócsoport elnevezése Zárócsoport szerkezete Metilcsoport -CH 3 Hidroxil csoport Karboxil csoport Metilalkohol gyök -OH -COOH -CH 2 OH Amino csoport -NH 2 Acetát gyök -OCOCH 3 Iniciátor maradék Különböző lehet 2017.03.30. 53 Molekuláris szerkezet 5. Polimer anyagosztályok a kötőcsoportok szerint Homogén szénvázú szerves polimerek: Γ=Ø={-} 1. Etilénbázisúak (PE, PP, PS, PVC, PVDC, PVF, PTFE, PMMA) 2. Nem etilénbázisúak (NR, BR, SBR, CR) (PpP=PPP) Heterogén szénvázú szerves polimerek: Γ Ø 1. Poliéterek, cellulóz: Γ=-O- (étercsoport, oxigénhíd) 2. Poliészterek: Γ=-CO-O- (észter-csoport) 3. Poliamidok, vázfehérjék: Γ=-NH-CO- (amid csoport) 4. Poliuretánok: Γ=-NH-CO-O- (uretán csoport) Heterogén sziliciumvázú szervetlen polimerek: Γ Ø Szilikátok (üveg, bazalt, szilikon): Γ=-O- 2017.03.30. 54 27

Molekuláris szerkezet 6. Homogén szénvázú polimerek (Γ=Ø) Etilénbázisúak Nem etilénbázisúak (pl. a gumi alapanyagok, vagy a PpP) BR PpP 2017.03.30. 55 Polivinil polimerek Molekuláris szerkezet 7. R 4 oldalcsoport Oldalcsoportokban: C,H (szénhidrogén jellegűek) PE (polietilén) -H PP (polipropilén) -CH 3 PMB (polimetilbutén) -C 3 H 7 PMP (TPX) (polimetilpentén) -C 4 H 9 PS (polisztirol) -C 6 H 5 = ο (benzol gyűrű) Oldalcsoportokban: C,H,O (szénhidrát jellegűek) PVA(L) (polivinilalkohol) -OH PVAA (polivinilakrilsav) -COOH PVA(C) (polivinilacetát) -OCOCH 3 PMA (polimetakrilát/polimetilakrilát)) -COOCH 3 PVB (polivinilbutirát) -OCO(CH 2 ) 3 Oldalcsoportokban: C,H,(O),N (N és esetleg O tart.) PAN (poliakrilnitril/polivinilcianid) -CN PAA (poliakrilamid) -CO-NH 2 Oldalcsoportokban: C,H,Cl,F (halogén tartalmúak) PVC (polivinilklorid) -Cl PVF (polivinilfluorid) -F 2017.03.30. 56 28

Molekuláris szerkezet 8. Polivinilidén polimerek Oldalcsoportokban: C,H (szénhidrogén jellegűek) R 3 = R 4 oldalcsoportok PIB (poliizobutilén) -CH 3 Oldalcsoportokban: C,H,O (szénhidrát jellegűek) PVDA(L) (polivinilidénalkohol) -OH Oldalcsoportokban: C,H,N (nitrogén tartalmúak) PVDCN (polivinilidéncianid) -CN Oldalcsoportokban: C,H,Cl,F (halogén tartalmúak) PVDC (polivinilidénklorid) -Cl PVDF (polivinilidénfluorid) -F 2017.03.30. 57 Molekuláris szerkezet 9. Egyéb etilénbázisú polimerek R 1 R 2 R 3 R 4 Oldalcsoportokban: C,H,O (szénhidrát jellegűek) PMMA (polimetilmetakrilát) (plexi) -H -H -CH 3 -COOCH 3 HEMA (polihidroxietilmetakrilát) (>>gél) -H -H -CH 3 -COO(CH 2 ) 2 OH PMAA (polimetakrilsav) -H -H -CH 3 -COOH Oldalcsoportokban: C,H,O,N PECA (polietilcianoakrilát) -H -H -CN -COO(CH 2 ) 2 Oldalcsoportokban: C,H,Cl,F (halogén tartalmúak) P3FE (politrifluoretilén) -H -F -F -F PTFE (politetrafluoretilén) (teflon) -F -F -F -F PTFCE (politrifluormonoklóretilén) -F -F -F -Cl PHFP (polihexafluorpropilén) -F -F -F -CF 3 2017.03.30. 58 29

Molekuláris szerkezet 10. Egyéb, homogén főláncú polimerek (szénhidrogén jellegűek) Diéntartalmúak (vulkanizálva: gumi =R): Szerkezete Ismétlődő egység: -A- = -X- Oldalcsoportokban: H B (polibutadién)(gumi: BR) -CH=CH-(CH 2 ) 2 - Oldalcsoportokban: C,H I (1,4 poliizoprén) (ld. 2.8. ábra: cisz/transz) (kaucsuk, term. anyag: IR - cisz forma) (gutta-percha, term. anyag - transz forma) Oldalcsoportokban: C,H, Cl -C(CH 3 )=CH-(CH 2 ) 2 - C (polikloroprén) (gumi: CR) -CCl=CH-CH 2 - Aromásak: Poli(p-fenilén)(PpP=PPP) ο Poli(p-xilén) -CH 2 ο CH 2-2017.03.30. 59 Molekuláris szerkezet 11. Heterogén szénvázú polimerek (Γ Γ Ø) Poliéterek POM POE Poliészterek PET: x=2; PBT: x=4 Poliamidok PAx PAx.y (Pl. PA6.6) Aramid (Pl. PA6) Poliuretánok Kevlar 2017.03.30. 60 30

Biopolimerek Molekuláris szerkezet 12. Poliszacharid alapúak Cellulóz és hemicellulóz (β-glükóz) Keményítő (burgonyából) (α-glükóz) Keményítő Fehérje alapúak (aminosav) Növényi eredetűek (kukorica zein) Állati eredetűek (tej kazein; bőr kollagén) Lineáris, alifás poliészterek Poliglikolsav (PGA = polyglycolic-acid) (glikolsavból polikondenzációval) Politejsav (PLA = polylactic-acid, polilaktid)(laktidból polikondenzációval, vagy keményítőből fermentációval) Keményítő Glükóz (fermentáció) Tejsav Politejsav 2017.03.30. 61 Molekuláris szerkezet 13. Szerves polimerek: Poliéterek POM (polioximetilén, poliformaldehid poliacetál) Magcsoport X -CH 2 - Hídcsoport Γ Oxigénhidas, egykomponensű polimerek Ism. egység: -A- = -X-Γ- -O- POE (polioxietilén, polietilénoxid, polietilénglikol) -(CH 2 ) 2 - POP (polioxipropilén) -CH 2 -CH(CH 3 )- PAC (poliacetaldehid) -CH(CH 3 )- CPE (klórozott poliéter) -CH 2 -C(CH 2 -Cl) 2 -CH 2 - PPO (polifenilénoxid), vagy PPE (polifenilénéter) ο PECH (poliepiklorohidrin) (elasztomer) -CH(CH 2 Cl)- Polikarbonátok -O-CO-O- PC (polikarbonát) -(CH 2 ) 2 ο vagy ο C(CH 2 ) 2 ο Szervetlen polimerek: Szilikonok Polisziloxán -Si(CH 3 ) 2 - -O- 2017.03.30. 62 31

Molekuláris szerkezet 14. Oxigénhidas, többkomponensű polimerek Lineáris poliészterek: PET, PETP PBT, PBTP Poliéterketonok PEK PEEK PEKK POB (polioxibenzoat) PPE (polifenilénéter) Q = aromás gyűrű Cellulózalapú anyagok Cellulóz (C) Cellulózacetát (CA) Cellulóznitrát (CN) Etilcellulóz (EC) Cellulózpropionát (CP) Cellulózacetátbutirát (CAB) Cellulózacetátpropionát (CAP) Ismétlődő egység (-A-) m = 2 m = 4 -Γ 1 -(CH 2 ) m -Γ 1 -Γ 2 ο Γ 2 - -[ ο Γ 1 -] m -[ ο Γ Γ 2 -] n - m = 1, n = 1 m = 2, n = 1 m = 1, n = 2 m = 2, n = 2 Γ 1 Híd(fél) -O- -O- Γ 2 Híd(fél) -CO- -CO- -G-Γ 1 -G -Γ 2 - G=G = -C 5 O[H 5 R 1 R 2 R 3 ]- R 3 = -CH 3 R 1 R 1 =R 2 = -OH R 1 =R 2 = -OCOCH 3 R 1 =R 2 = -ONO 2 R 1 =R 2 = -O(CH 2 ) 2 R 1 =R 2 = -OCOCH 2 CH 3 R 1 = -OCOCH 3 R 2 = -OCO(CH 2 ) 2 CH 3 R 1 = -OCOCH 3 R 2 = -OCOCH 2 CH 3 -O- 2017.03.30. 63 Polimer N a főláncban: Poliamidok (PA) Egyalkotósak: PAx (x=m+1=4,6,7,11) pl. PA6 polikaprolaktám Kétalkotósak: PAx.y x=m=6; y=n+2=6,10,12 pl. PA6.6 polihexametilén-adipamid Aramidok (aromás amidok) Para-aramid, Q = ο (pl. Kevlár) Meta-aramid, Q=Q : (pl. Nomex) Molekuláris szerkezet 15. Ismétlődő egység (-A-) -Γ 1 -(CH 2 ) m -Γ 2 - -Γ 1 -(CH 2 ) m -Γ 1 -Γ 2 -(CH 2 ) n -Γ 2 - Γ 1 Hídfél Γ 2 Hídfél 2017.03.30. 64 -NH- -Q(CH 3 ) 2 -Γ 1 -Q(CH 3 ) 3 -Γ 2 - -O- -O- -O- -CO- -Γ 1 -Q-Γ 1 -Γ 2 -Q-Γ 2 - -NH- -CO- Polikarbamidok -(CH 2 ) m - -NH-CO- -NH- Fehérjék (polipeptid) (sokalkotós biopolimer) Poliimidek (PI) Q = ο Poliamidimid (PAI) Q = ο R = változó tag -Γ 1 =Q -Γ 2 -Q-R-Q- -N(CO) 2 = -NH-COp-para m-meta -Γ 1 -CHR i -Γ 2 - -NH- -CO- -Γ 1 =Q =Γ 1 -Q- -N(CO) 2 = =(CO) 2 N- 32

Molekuláris szerkezet 16. Imid-kötés Polimer Ismétlődő egység (-A-) Γ 1 Hídfél Γ 2 Hídfél N és O a főláncban: Poliimidek (PI) Q = ο -Γ 1 =Q =Γ 1 -Q-Γ 2 -Q- -N(CO) 2 = =(CO) 2 N- Poliuretánok (PU) -Γ 1 -(CH 2 ) m -Γ 1 -Γ 2 -(CH 2 ) n -Γ 2 - -NH-CO- -O- -O- Poliéterimid (PEI) Q = ο -Q-Γ 1 =Q -Γ 2 -Q-C(CH 3 ) 2 -Q- -Γ 2 -Q--Γ 1 - -N(CO) 2 = -O- Polibismaleinimid (PBI) Q = ο R = változó tag -(CH 2 ) 2 =Γ 1 -Q-R-Q-Γ 2 =(CH) 2 - -N=(CO) 2 = 2017.03.30. 65 Molekuláris szerkezet 17. Polimer S atom a főláncban: Polifenilénszulfid (PPS) Q = ο S és O a főláncban Poliszulfonok (PSU) Q = ο Poliéterszulfon (PESU) Q = ο Ismétlődő egység (-A-) Γ 1 Hídfél Γ 2 Hídfél ο Γ 1 - -S- -Q-Γ 1 -Q-Γ 2 -Q-C(CH 3 ) 2 -Q-Γ 2 - -SO 2 - -O- ο Γ 1 ο Γ 2 ο -SO 2 - -O- 2017.03.30. 66 33

Molekuláris szerkezet 18. Az ismétlődő egység (A) szerkezeti izomériái Cisz-transz izoméria Cisz Transz Pl. cisz-izoprén = kaucsuk transz-izoprén = gutta-percha 6 atomos gyűrű (5xC, 1xO) szék (a) és kád (b) formájú izomériája (pl. cellulóz) 2017.03.30. 67 Molekuláris szerkezet 19. Konfigurációs izomerek: Aszimmetrikus C-atomos molekulalánc PE pl. PP: R=-CH 3 PP a. Izotaktikus b. Szündiotaktikus c. Ataktikus 2017.03.30. 68 34

Molekuláris szerkezet 20. Láncmenti térbeli szabályosság Konfigurációs izomerek (primer térszerkezet) Konfigurációs ismétlődő egység (K) Fej-láb kapcsolódás módja Szabályos (f-l:, f-f-l-l: ) (K=A, K=AA) Szabálytalan Taktikusság Szabályos (izotaktikus, szündiotaktikus ) (K=A, K=AA) Szabálytalan (ataktikus) Jelentőség A kristályosodás feltétele a láncmenti térbeli szabályosság 2017.03.30. 69 Molekuláris szerkezet 21. Molekulák alaktípusai Topológiai alak Lineáris (a) (HDPE, LLDPE) Elágazó fa-(b), fésű-(c) és csillag-alakú (d) (LDPE) Hurkos létra-alakú (e), hurkos-elágazó (f) alakú Térhálós (g) Konformáció C-C-C rotáció révén konformációs izomerek 2017.03.30. 70 35

Molekuláris szerkezet 23. Konformáció: rotáció a C-C kötések körül Pl. N-bután molekula rotációs helyzetei és energiaszintjei: CH 2 (CH 3 ) CH 2 (CH 3 ) Cisz-állás (1,7): globális energia maximum Transz-állás (4): globális energia minimum Fedő-állás (3, 5): lokális energia maximum Ferde-állás (2,6): lokális energia minimum 2017.03.30. 71 Molekuláris szerkezet 24. Rotációs energiagát értékek egyes kötéseknél Vázatomok kötése Vegyület Konstitúció Rotációs energiagát [kj/mol] C-C Aceton Cisz-butén Metil-acetát Propilén Transz-butén Etán Izobután Izopentán Hexaklor-etán H 3 C-CO-CH 3 H 3 C-CH=CH-CH 3 H 3 C-CO-O-CH 3 H 3 C-C(CH 3 )=CH 2 H 3 C-CH=CH-CH 3 H 3 C-CH 3 H 3 C-CH(CH 3 ) 2 H 3 C-C(CH 3 ) 3 Cl 3 C-CCl 3 2,09 2,51 3,18 6,28 8,16 11,72 16,32 20,10 42,00 C-O Metil-alkohol H 3 C-OH 4,48 C-N Metil-amin Dimetil-formamid H 3 C-NH 2 H-OC-N(CH 3 ) 2 7,95 92,11 Szekunder kötések disszociációs energiája: 2 30 (..40) kj/mol 2017.03.30. 72 36

Molekuláris szerkezet 25. Polimerlánc konformációs térszerkezetei Szekunder térszerkezetek a) Nyújtott b) Spirál c) Statisztikus Van der Waals távolság atomsugár: Atom H C O F Cl Br J CH 3 - r 0 /2 [nm] 0,12 0,17 0,14 0,135 0,18 0,195 0,215 0,20 Spirál: Identitási távolság = Konformációs ismétlődő egység Tercier térszerkezetek Köteges Hajtogatott Szuperhélix 3/1 7/2 4/1 4/1 PP Bobeth W.: Textile Faserstoffe. Springer-Verlag, Berlin. 1993. 2017.03.30. 73 Molekuláris szerkezet 26. Térhálós szerkezetek Vulkanizált kaucsuk (NR gumi) (-SSSS- is lehet) (Kötés: Kénhíd) CH2-C(CH3)-CH-CH2 S S CH2-C(CH3)-CH-CH2 Fenol-formaldehid gyanta (Bakelit) (Kötés: Metilén-híd) Urea-formaldehid (karbamid) gyanta (Kötés: Karbonil-híd) N-CH2-N-CH2-N C=O C=O N-CH2-N-CH2-N Telítetlen poliészter (UP) gyanta (Kötés: Alifás lánc) Egymásbahatoló térháló (IPN) -OX1-OOC-X2-COO-X1-OOC-CH-CH-COO-X1-O- [CH2-CHR]n -OX1-OOC-X2-COO-X1-OOC-CH-CH-COO-X1-O- 2017.03.30. 74 37

Molekuláris szerkezet 27. Térhálós szerkezetek Epoxi gyanta (EP) előpolimerje (0<n<25) Megfelelő katalizátor, vagy térhálósító esetén, a epoxigyűrű O atomjai leválása révén, térhálókötések jönnek létre. Tipikus addíciós térhálósító a TETA (trietilén-tetramin) Vinilészter gyanta (VE) a poliészter gyanta egy hibrid, epoxi molekulákkal szívósított formája, pl. az epoxi észterizálásával kapják. en.wikipedia.org 2017.03.30. 75 Molekuláris szerkezet 27.a. Térhálós szerkezetek Szilikon gyanták Egykomponensű szilikon gyanta (SI; SR) Ezek szobahőmérsékleten a levegő nedvességtartalmának hatására vulkanizálódó szilikongumik. Jellemzők: nagy hőállóság (180-350 o C), kiváló hézagkitöltő képesség Pl. Poli(dimetil-sziloxán) (PDMS): R=-CH 3 (https://en.wikipedia.org/wiki /Polydimethylsiloxane) Kétkomponensű szilikon gyanta (SI; SR) - Levegőtől elzárt térben, ill. vastagabb réteg előállítására alkalmazzák. Katalizátorral történő térhálósítás során gumiszerű anyaggá alakulnak. Jellemzők: kiváló hő- és hidegállóság (180-350 o C), vill. szig. kép., önthetőség (http://www.vilaglex.hu /Kemia/Html/Szilikon.htm) Térhálósítás: Peroxiddal; Platina (Pt), vagy ón (Sn) katalizátorral Nyílt láncú, vagy gyűrűs polimerek Ismétlődő egység: -Si(2R)-O- (http://www.silicones.eu/scienceresearch/chemistry/chemical-reactions-on-thefinished-silicone) 2017.03.30. 76 38

Molekuláris szerkezet 28. Térhálós szerkezetek Sűrűn térhálós polimerek (STH) Telítetlen poliészter (UP) gyanta megszilárdulási folyamata Gélesedés: gél állapotba jutás összefüggő molekula Hidegen - lassabb Czvkikovszky-Nagy-Gaál: A polimertechnika alapjai. Műegyetemi Kiadó, Bp. 2000. Melegen - gyorsabb 2017.03.30. 77 Molekuláris szerkezet 29. Térhálós szerkezetek Gyengén térhálós elasztomerek (GTE) Kaucsuk vulkanizálása és térhálósodási folyamata 2017.03.30. 78 39

Molekuláris szerkezet 30. Homopolimer egyféle ismétlődő egység (A) Kopolimerek többféle ismétlődő egység (A,B, ) (polimerképző monomerekből: M 1 A, M 2 B) 1. Szabályos (periodikus) szerkezetű van ismétlődő egysége Alternáló kopolimer (-AB-) Blokk-kopolimer (rövidblokkos) (pl. -AABBB-) 2. Szabálytalan (aperiodikus) szerkezetű nincs ismétlődő egysége Statisztikus kopolimer szabálytalan hosszúságú blokkok 3. Hosszúblokkos kopolimer Tömb-kopolimer lineáris (-AA A-BB B-) Ojtott kopolimer elágazó 2017.03.30. 79 Molekuláris szerkezet 30.a. Kopolimerek (A, B) Lehetséges morfológia 1. Szabályos (periodikus) szerkezetű (AB)-típusú kristályok 2. Szabálytalan (aperiodikus) szerkezetű Amorf 3. Hosszúblokkos kopolimer A- és/vagy B-típusú kristályok Kopolimerek (A, B) Mikro/makrotulajdonságok 1. Szabályos (periodikus) szerkezetű Egyfázisú, egyes jellemzők keverékszabállyal becsülhetők (pl. 1/T g ) 2. Szabálytalan (aperiodikus) szerkezetű Egyfázisú, egyes jellemzők keverékszabállyal becsülhetők (pl. 1/T g ) 3. Hosszúblokkos kopolimer Kétfázisú, a komponensek egyes eltérő tulajdonságai együtt jelenhetnek meg (pl. víz- és olajszívó homopolimerek víz- és olajszívó kopolimer) 2017.03.30. 80 40

Molekuláris szerkezet 31. Sztirol kopolimerek szerkezete az összetevők hatása Császi F. Gaál J.: Segédlet a Műanyagok c. 2017.03.30. tárgyhoz. Tankönyvkiadó Bp. 1984. 81 Molekuláris szerkezet 32. Polimerlánc molekulatömege és jellemzői Polimerláncok felépítése: P k = Z 1 -[A] n(k) -Z 2 (k=1,,n) Z 1, Z 2 zárótagok, végcsoportok Az k-adik lánc tömege: m(p k )=m(z 1 )+n k m(a)+m(z 2 ) n k a k-adik lánc polimerizációs foka Átlagos molekulatömeg (szám-szerinti): M n = m(z 1 )+DP m(a)+m(z 2 ) DP = a polimer átlagos polimerizációs foka 2017.03.30. 82 41

Molekuláris szerkezet 33. Molekulatömeg számszerinti jellemzői Számszerinti átlag: Számszerinti négyzetes szórás: 2017.03.30. 83 Molekuláris szerkezet 34. Átlagos molekulatömeg jellemzők Súlyozott molekulatömeg átlag: Polidiszperzitás indexe/foka: g i = súlyozó osztályjellemző M n : g i =n i Általában: PI 3, de lehet akár 50 is; Monodiszperz polimer: PI 1,1 Mérési módszerek Végcsoportok száma/tömege mérése (M n ) Fényszóródás mérés (M n ) Ultracentrifugás mérés (M m, M z ) Viszkozitás mérés (M v ) M m : g i =n i m i M z : gi=n i m 2 i M n < M v < M m < M z Egyéb módszerek (diffúziós, gőz-, ozmózisnyomás mérés) 2017.03.30. 84 42

Molekuláris szerkezet 35. Viszkozitás-szerinti molekulatömeg átlag és mérése η o (c), η osz = polimer oldat és oldószer viszkozitása c = polimer koncentrációja [η] = határviszkozitás Mark-Kuhn-Howink-Sakurada összefüggés az i-edik polimer molekulatömeg frakcióra és a teljes oldatra: Flexibilis polimer: 0.5<α<0.8 Merev láncú: 0.8< α <2 Viszkozitás-szerinti átlag: 2017.03.30. 85 Molekuláris szerkezet 36. GPC készülék molekulatömeg-eloszlás méréséhez Régen: frakcionálással http://www.answers.com/topic/gel-permeationchromatography http://www.mtpgroup.nl/amm-laboratory-course.aspx 2017.03.30. 86 43

Molekuláris szerkezet 37. GPC mérés eredménye http://cnx.org/content/m43550/latest/?collection=col10699/latest 2017.03.30. 87 Molekuláris szerkezet 38. Molekulatömeg hatása a polimer tulajdonságaira PE állaga és tulajdonságai a molekulatömeg függvényében 2017.03.30. 88 44

Molekuláris szerkezet 39. Molekulatömeg hatása a polimer tulajdonságaira Szilárdság átlagos móltömeg Ömledékviszkozitás átlagos móltömeg (polidimetilsziloxán, 20 o C-on) PP szál 2017.03.30. 89 Oldhatóság, elegyíthetőség 1. Jelentősége Nem termoplasztikus, lineáris polimerek feldolgozása oldatból: Természetes anyagok: cellulóz, vázfehérjék Mesterséges anyagok: HPPE, PAN (C-szál), Kevlar, Teflon Polimer keverékek, ötvözetek előállítása 2017.03.30. 90 45

Oldhatóság, elegyíthetőség 2. Kohéziós energia [ J/részecske] Kohéziós energiasűrűség: CED [ J/cm 3 ] Alapfunkció Polimer CED [J/cm 3 ] Elasztomerképző PE, NR <300 Plasztomer PS, PVC 300< <400 Szálképző PET, PA6, PAN 400< 2017.03.30. 91 Oldhatóság, elegyíthetőség 3. Oldódás/elegyedés feltétele: G Gibbs-féle szabadenergia H entalpia (hőtartalom) S entrópia T abszolút hőmérséklet H oldódási hő H<0 exoterm folyamat H>0 endoterm folyamat Hildebrand-Scott: Diszperziós kölcsönhatásoknál H=v 1 v 2 (δ 1 -δ 2 ) 2 v i térfogathányad (i=1,2) oldhatósági paraméter (i=1,2) 2017.03.30. 92 46

Oldhatóság, elegyíthetőség 4. Oldhatósági paraméterértékek OLDÓSZER ρ 1 [J/cm 3 ] 1/2 POLIMER ρ 2 [J/cm 3 ] 1/2 n-hexán 14.80 Polietilén (PE) 16.2 Dekalin 16.00 Polisztirol (PS) 18.9 Ciklohexán 17.00 Poli(metil-metakrilát) (PMMA) 18.6 Szén-tetraklorid 17.60 Poli(vinilklorid)(PVC) 19.5 2-Butanon 18.52 Poli(etilén-tereftalát) (PETP) 21.9 Benzol 18.75 Nylon 66 (PA6.6) 27.8 Kloroform 18.9 Poliakrilnitril (PAN) 26.3 Tetrahidrofurán 19.45 Aceton 20.00 Dimetil-formamid 25.00 Pontosabb beállításhoz: oldószer keverékek Metanol 29.70 Ciklohexanon 32.80 2017.03.30. 93 Oldhatóság, elegyíthetőség 5. Polimerek oldódása (1) Duzzadás (amorf részekben) (a térhálós csak duzzad!) (2) A duzzadt polimer a gél állapoton áthaladva oldódik Empirikus oldhatósági szabályok Hasonló hasonlót old A móltömeg növekedésével az oldhatóság csökken Az olvadáspont növekedésével az oldhatóság csökken Menges G.: Werkstoffkunde de Kunststoffe. Hanser V. München 1985. 2017.03.30. 94 47

Oldhatóság, elegyíthetőség 6. Keveredés entrópiája Flory-Huggins-féle rácsmodell (n=n 1 +n 2 számú, V o térfogatú részecskének megfelelő rácspont) Kismolekulájú oldószer (1) és oldandó (2) V 1 = n 1 V o V 2 = n 2 V o Kismolekulájú oldószer (1) + polimer (2) V 1 = n 1 V o V 2 = n 2 N 2 V o Polimer oldószer (1) + polimer (2) V 1 = n 1 N 1 V o V 2 = n 2 N 2 V o N 1 =polimerizációs fok; φ i = V i /V=térfogattört; V=V 1 +V 2 2017.03.30. 95 Oldhatóság, elegyíthetőség 8. Az oldódás/keveredés fajlagos szabadentalpiája G Gibbs-féle szabadenergia k Boltzmann állandó T abszolút hőmérséklet n 1, n 2 részecskék száma N 1, N 2 polimerizációs fokok φ 1, φ 2 térfogati részarányok χ 1 =χ 1 (p,t) Flory-Huggins-féle oldószer-polimer kölcsönhatási állandó Boltzmann: S=k lnw Stirling: ln n! n ln n W=mikro-állapotok száma 2017.03.30. 96 48

Oldhatóság, elegyíthetőség 9. A Flory-Huggins-féle kölcsönhatási állandó (χ 1 ) Polimer oldat (kismolekulájú oldószer) esetén: Hosszútávú (kizárttérfogat) kölcsönhatások vonzás/taszítás jó/rossz oldószer Rossz oldószer: χ 1 >0,5 Semleges, θ-állapotban: χ 1 =0,5 Jó oldószer: χ 1 <0,5 χ krit = Polimer oldatoknál általában: 0.25<χ 1 <0.6 FKH AKH Felső- és Alsó Kritikus Hőmérséklet 2017.03.30. 97 Oldhatóság, elegyíthetőség 10. Elegyíthetőség feltétele egy koncentráció tartományban: Egy (φ 1, φ 2 ) tartományban teljesülnie kell: (1) g < 0 (2) g(φ) alulról konvex Korlátlan elegyíthetőség: A fentiek a teljes (0,1) tartományban teljesülnek (0 α 1) 2017.03.30. 98 49

Oldhatóság, elegyíthetőség 10. Korlátlan elegyíthetőség feltétele: Korlátlan elegyedés, ha 0<φ<1-re: p(φ)-nek minimuma van a φ krit -nál: Polimer oldat Spinodális pont = inflexiós pont a g(φ) görbén Két egybeeső spinodális pont: χ 1 χ 1,krit Korlátlan elegyedés Két különálló spinodális pont: χ 1 > χ 1,krit Részleges elegyedés 2017.03.30. 99 Oldhatóság, elegyíthetőség 10.a. Keveredési szabad entalpiagörbék: Kismolekulájú oldat Megjegyzés: A Flory-Huggins elmélet tárgyalt feltevései mellett kapott g(φ) függvény speciális tulajdonsága: A φ=0, illetve φ=1 értékeknél a meredekség, illetve + Minden (reális) χ 1 értéknél van olyan δ>0 kicsi koncentráció érték, hogy a (0,δ), ill. (1-δ,1) kicsiny tartományokban oldódás, illetve elegyedés jön létre. 2017.03.30. 100 50

Oldhatóság, elegyíthetőség 10.b. Keveredési szabad entalpiagörbék: Polimer oldat 2017.03.30. 101 Oldhatóság, elegyíthetőség 10.c. Keveredési szabad entalpiagörbék: Polimer keverék 2017.03.30. 102 51

Oldhatóság, elegyíthetőség 10.d. Keveredési szabad entalpiagörbék: Polimer keverék 2017.03.30. 103 Oldhatóság, elegyíthetőség 11. Elegyedés/szételegyedés és az átmenet tartományai Konvex burkoló görbe Binodális pontok Spinodális pontok Irányérzékeny átmenetek: B i S i, S i B i (i=1,2) Keverékek fázisdiagramja AKH alsó kritikus szétválási hőmérséklet (polimer keverékeknél) FKH felső kritikus szétválási hőmérséklet 2017.03.30. 104 52

Oldhatóság, elegyíthetőség 12. Egyéb típusú fázisdiagramok FKH: Polimer oldatoknál (kismolekulájú oldószer) AKH és FKH: Kismolekulájú oldatoknál Speciális, ritka esetek 2017.03.30. 105 Oldhatóság, elegyíthetőség 13. Polimer keverékek Elegyedő komponensek Pl.1. PA/PA (móltömeg különböző) Pl.2. PMMA/PVDF, PPO/PS Nem elegyedő komponensek Polimer ötvözet készítése kompatibilizálással (Pl. ABS/PC Bayblend) Technológiai alkalmazások nem kompatibilis komponensekkel (Pl. mikroszálgyártás) 2017.03.30. 106 53

Oldhatóság, elegyíthetőség 14. Kompatibilizálás módszerei Kötő kopolimerek bekeverése Kötő kopolimerek in situ generálása Ionomerek adalékolása Olyan polimer adalékolása, amely a fázishatárokon csökkenti a felületi feszültséget Fázishatáron kötő kopolimer 2017.03.30. 107 Oldhatóság, elegyíthetőség 15. Polimerkeverék Elegyedők PPO/PS = PPE/PS PMMA/PVDF Közel elegyedők PVC/PMMA A komponensek keverékben érvényesülő tulajdonságai PPO=PPE szilárdság, hőállóság PS - olvadékos megmunkálás, degradáció nélkül PMMA merevség PVDF - lángállóság, megmunkálhatóság PVC - lángállóság, merevség, alacsony költség PMMA merevség Nem elegyedők kompatibilizált keverékek, ötvözetek ABS/PC PC/PETP PC/PBTP PVC/ABS PBTP/EPDM SMA/ABS POM/PTFE PVC/NBR PE/PA ABS megmunkálhatóság, alacsony költség PC - szívósság, hőállóság PETP vagy PBTP vegyszerállóság, megmunkálhatóság PVC - lángállóság, merevség, alacsony költség PBTP megmunkálhatóság, merevség EPDM elasztomer ütésállóság SMA megömleszthetőség ABS - mechanikai tulajdonságok, festhetőség POM - mechanikai tulajdonságok, megmunkálhatóság PTFE - belső vagy önkenés PVC - lángállóság, megmunkálhatóság, vegyszerállóság NBR elasztomer flexibilitás PE-mátrix alacsony költség, megmunkálhatóság PA-rétegképző záróréteg a tartályfalban Utracki L.A.: Polymer Alloys and Blends. Hanser Pub., New York, 1990. 2017.03.30. 108 54

Folyadékkristályos szerkezetek Folyadékkristályos szerkezet = anizotróp folyadék Mezofázisú szerkezet Hosszútávú irányítottság Feltétele: Merev (pálcikaszerű) molekulaláncok Lyotróp LCP: Polimer oldatban (c 1, c 2 ) koncentráció-, (T 1, T 2 ) hőfoktartományban; pl. Kevlar Termotróp LCP: Polimer olvadékban (T 1, T 2 ) hőfoktartományban; pl. Vectran (LCP poliészter) Szmektikus Nematikus Koleszterikus Lyotróp LCP Bobeth W.: Textile Faserstoffe. Springer Verlag, Berlin, 1993. 2017.03.30. 109 Feldolgozható polimerek előállítása 1. HŐRE LÁGYULÓ POLIMER TERMÉK GYÁRTÁSA TÉRHÁLÓS POLIMER TERMÉK GYÁRTÁSA 1. Monomerek Művelet: Polimerizálás 2. Nagy móltömegű szilárd polimer Művelet: Keverés, elegyítés (kompaundálás) 3. Feldolgozható polimer alapanyag Művelet: Olvadékos formaképzés lehűtés 4. Hőre lágyuló polimer termék 1. Monomerek Művelet: Polimerizálás 2. Kis móltömegű polimer (oligomer, előpolimer) Művelet: Keverés, elegyítés (kompaundálás) 3. Feldolgozható polimer alapanyag Művelet: Formakitöltés melegítés térhálósítás 4. Térhálós polimer termék 2017.03.30. 110 55

Feldolgozható polimerek előállítása 2. Adalékanyagok 1. Szerkezetmódosítás Nukleáló szerek Stabilizátorok Lágyítók Szerkezetátalakítás Habosítószerek Ütésálló adalékok Térhálósítók és katalizátorok Térhálósodást gyorsítók/lassítók Töltő- és erősítőanyagok Tapadást elősegítő anyagok Adalékanyagok 2. Feldolgozhatóság Csúsztatók (belső/külső) Kenőanyagok Formaleválasztók Alkalmazhatóság Égésgátlók Lángállóságot növelők Antioxidánsok Antisztatikumok Színezékek, optikai fehérítők Szag- és illatanyagok 2017.03.30. 111 Polimergyártás Magyarországon Néhány nagyobb gyártó: MOL Petrolkémia Zrt (TVK): (etilén) LDPE, HDPE, LLDPE; (propilén) PP BorsodChem: (vinilklorid) PVC, izocianátok (TDI, MDI) Dunastyr Zrt (sztirol) HIPS, EPS (extendable=habosítható PS) Zoltek Rt.: (akrilnitril) PAN szálak, Pyron szálak (oxidált PAN), PANEX (szén) szálak 2017.03.30. 112 56