Műanyagok tulajdonságai. Horák György 2011-03-17



Hasonló dokumentumok
Műanyagok (makromolekuláris kémia)

Szigetelőanyagok. Műanyagok; fajták és megmunkálás

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

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

A tételekhez segédeszköz nem használható.

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

Lépcsős polimerizáció, térhálósodás; anyagismeret

Lépcsős polimerizáció, térhálósodás; anyagismeret

Kukabúvárok. Témahét 2010

Rugalmas műanyagok. Lakos Tamás Groupama Aréna nov. 26.

Mőanyagok felosztása. Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása. Mőszaki mőanyagok. Dr. Mikó Balázs

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

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

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

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

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

Polimer kémia. Összeállította:Leczovics Péter 2013.

Műanyagok alkalmazása

Polipropilén: Polimetil-metakrilát (plexiüveg): Polisztirol: Poliamid (nylon): Polivinilklorid (PVC):

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerek. Üreges testek gyártása

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

Tevékenység: Olvassa el a történeti áttekintést! Gyűjtse ki a polietilén előállításának a történetét!

Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók

Nemfémes szerkezeti anyagok. Természetes eredetű polimerek

RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAGOK A HAJÓGYÁRTÁSHOZ

XT - termékadatlap. az Ön megbízható partnere

Analitikusok a makromolekulák nyomában Bozi János MTA TTK AKI

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

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

Kábel-membrán szerkezetek

Polimerek vizsgálatai

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Polimerek vizsgálatai 1.

Anyagválasztás Dr. Tábi Tamás

6.3. Polimerek Polimer fogalma, csoportosítása

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

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Halogéntartalmú szerves vegyületek. 7. előadás

TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, X.-XII. osztály, IV. forduló, 2014 / 2015 ös tanév, XX. évfolyam

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

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

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

Mérnöki anyagok. Polimerek

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

A szilíciumtól a szilikonokig

Sztirolpolimerek az autógyártás számára

Az alapanyag kiválasztás rejtelmei. Grupama Aréna november 26.

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

I. ANYAGISMERET TARTALOMJEGYZÉK

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

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

(2014. március 8.) TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A VIII. OSZTÁLY SZÁMÁRA

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

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

M 0. Anyagismereti alapok

Műanyagok alkalmazása

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

MŰANYAGOK Dr. Kausay Tibor

Összefoglalás. Telített Telítetlen Aromás Kötések Csak -kötések és -kötések és delokalizáció. Kötéshossz Nagyobb Kisebb Átmenet a kettő között

Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, I félév

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

B.C.R.E. Felikon Ipari Park. Arany János u. Bátony u. Ikarus tér. Baross Gábor u. A-Plast Kft.

Polimer alapanyagok alkalmazásának előnyei-hátrányai Dr. Tábi Tamás

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

Szilikon tulajdonságai

MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK

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

Tárgyszavak: PET palack; forrón tölthető; nyújtva fúvás; hőrögzítés; palackgyártás; újrahasznosítás; palackból palack.

Tevékenység: Ragasztóanyagok

+oxigén +víz +lúg Elemek Oxidok Savak Sók

Műanyag félkésztermék árjegyzék

1. mintatétel. A) Elektrolízis vizes oldatokban

Araldite. Szerkezeti ragasztók az ipar számára

Műanyag csővezetékek összehasonlítása

Szerkezet és tulajdonságok

A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA

1. Gázok oldhatósága vízben: Pa nyomáson g/100 g vízben

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása

Változtatható Keménységű Epoxigyanta, Víztiszta, UV álló


Műanyag hegesztő, hőformázó Műanyag-feldolgozó

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

Laboreszköz katalógus CSÖVEK

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

P M H B

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Technológiai szigetelések alapanyagai

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Kristályos és amorf polimerek termikus vizsgálata differenciális pásztázó kalorimetriával

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

Kerámiák. Csoportosítás

Kerámiák. Technológia. Csoportosítás. Tulajdonságok. Kerámia típusok. A kerámiák szerkezete

Átírás:

Műanyagok tulajdonságai Horák György 2011-03-17

Hőre lágyuló műanyagok: Lineáris vagy elágazott molekulákból álló anyagok. Üvegesedési (kristályosodási) hőmérséklet szobahőmérséklet felett Hőmérséklet emelésével: megolvad az anyag Olvasztás megszilárdulás reverzibilis folyamat. Hőre keményedő anyagok, gyanták: Üvegesedési hőmérséklet szobahőmérséklet felett Újból nem olvasztható nem lágyítható- irreverzibilis Térhálós műanyagok Nagy szilárdságú, merev anyagok Térhálósodás: gyakran már a polimerizáció során (katalizátor, hő, összekeverés hatására)

Műanyagok kiemelkedő tulajdonságai szilárdság, merevség, keménység ütésállóság optikai jellemzők vezetőképesség hőállóság speciális jellemzők (pl. nemlineáris optika, piezoelektromos érzékelők, kijelzők /folyadékkristályos polimerek/, stb.

Néhány fontosabb műanyag Polietilén: Képlete: (C 2 H 4 ) n az egyik legelterjedtebb polimerizációs műanyag Magas nyomáson, 300 C körüli hőmérsékleten állítják elő etilén polimerizációjával. H 2 C=CH 2 + H 2 C=CH 2 = H 2 C=CH-CH 2 CH 3 H 2 C=CH-CH 2 CH 3 + H 2 C=CH 2 = H 2 C=CH-CH 2 CH 2 CH 2 CH 3, stb.. Kétféle változata ismert: lágy kis sűrűségű (LDPE), amelyet elsősorban csomagolóanyagok, fóliák, (reklám)táskák készítéséhez használnak fel; kemény nagy sűrűségű (HDPE), amelyet többek között palackok, olajtartályok, csövek készítéséhez használnak lineáris kis sűrűségű (LLDPE) jobban feldolgozható, vékonyabb fóliában is ugyanolyan tulajdonságú, mint az LDPE

Fizikai és kémia tulajdonságok Fehér, szilárd anyag. Sűrűség: 0.91-0.96 g/cm 3 Gőz- és gázáteresztése kicsi. Op: 85-140 C Éghető. Jó szigetelő. Hőre lágyuló, 100... 10.000 etilén molekulából álló polimer. Amorf részeinek üvegesedési hőmérséklete alacsony (kb. -80 C) így fagyállósága jó. Vegyszerállósága nagyon jó, szobahőmérsékleten nincs oldószere. Híg savak és lúgok oldatainak ellenáll, tömény savak (elsősorban selétromsav) magasabb hőmérsékleten roncsolják. Apoláros szerkezete és kis vízfelvétele következtében kitűnő dielektromos tulajdonságai vannak (nagyfrekvenciás szigetelő). A fizikai és kémiai tulajdonságok a molekulatömegtől függően is változnak. Hőbomlása 290 C-nál kezdődik.

PVC Képlete: (C 2 H 3 Cl) n hőre lágyuló, éghető, kémiailag ellenálló, kemény műanyag. Előállítása: vinil-klorid polimerizációjával történik. Acetilénből vízmentes hidrogén-klorid addíciójával keletkezik a vinil-klorid C 2 H 2 +HCl C 2 H 3 Cl A vinil-klorid polimerizációjával pedig a Poli(vinil-klorid) keletkezik: n C 2 H 3 Cl [ C 2 H 3 Cl ] n Két fajtája a lágy és a kemény PVC Égése során sósav, dioxin és egyéb környezet számára káros vegyületek keletkeznek klórtartalma miatt Felhasználása: Fröccsöntéssel, extrudálással, fúvással állítják elő belőle különböző eszközöket, mint pl.: vegyipari csővezetékek, szennyvízcsövek korrózióálló edények, tartályok, szellőző-berendezések, szerelvények, csapok, szelepek, kábelbevonó anyagok, csomagolóanyagok, padlóburkolatok, műbőrök

Poli(metil-metakrilát) (PMMA) (plexi, plexiüveg) Képlete: Előállítása: metil-metakrilsav polimerizációjával Fizikai és kémiai tulajdonságok Hőre lágyuló műanyag, amorf, üvegszerű, víztiszta polimer. Ütésállósága a polimerizációs fok növekedésével javul. Melegen jól alakítható. Híg savaknak, lúgoknak, zsíroknak, olajoknak ellenáll. Alkoholban és szénhidrogénekben nem, de aromás oldószerekben oldódik. Kiemelkedően jó optikai tulajdonságai vannak. Fény áteresztőképessége 99%, az UV sugarakat is átereszti. Jól megmunkálható, időjárásálló. Alkalmazási hőmérséklet tartomány: -20 C-tól +90 C-ig Felhasználás: - nagy szilárdságú, átlátszó anyagként pl. a repülőgépek ablakaihoz (plexiüveg) - optikai és dekorációs célokra - szilánkmentes üveggyártásra - prizmák, optikai lencsék, lámpatestek készítésére - műszerfedélként, burkolatként, műszeralkatrészként - háztartási eszközök alkatrészeihez - épületek, csarnokok üvegezésére - szövetbarát gyógyászati eszközökhöz (protézisek, műfogak) - dekorációs célokra

PET (polietilén-tereftalát) Poliuretán Polisztirol: Polikarbonát

Poliamid Nylon Teflon

Köszönöm a figyelmet! Horák György