Technologie zpracování plastů a kompozitů. Přednáška č. 2 - Struktura a vlastnosti plastů

Podobné dokumenty
POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc.

Podstata plastů [1] Polymery

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Matrice. Inženýrský pohled. Josef Křena Letov letecká výroba, s.r.o. Praha 9

Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

Základní formy využití polymerů. Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

Struktura polymerů. Příprava (výroba).struktura vlastnosti. Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu) Základní představy: přírodní vs.

PMC - kompozity s plastovou matricí

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

18MTY 9. přenáška polymery 2

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, Brno, fax , mobil: ,

Lepení plastů a elastomerů

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, Brno, fax , mobil: ,

Každá položka má objednácí číslo ve formátu xxx xxxx xxx xx, kde zvýrazněné dvojčíslí označuje kód materiálu.

Contact Kyanoakrylátová lepidla. New. super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá. Pen-System

Kompozity s termoplastovou matricí

Nauka o materiálu. Přednáška č.13 Polymery

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Makromolekulární látky

Odbor zkušebnictví a vývojových laboratoří

Polymery a plasty v praxi

CONTACT Kyanoakrylátová lepidla Superrychlá Úsporná Mnohostranná Trvalá

Ţijeme v době plastové


Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Vlastnosti a zkoušení materiálu. Přednáška č.13 Část 1: Polymery

Základní typy. Rázová houževnatost. (Charpy) při 23 C

Fyzika kolem nás vybrané experimenty

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU

Titanic Costa Concordia

tuhost, elasticita, tvrdost, relaxace a creep, únava materiálu, reologické modely, zátěž a namáhání

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

kopolymerace kopolymery

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

".~'M'iEíUVA, ". ŠŇUPÁREK

POSLEDNÍ SMĚRY VE VÝVOJI TERMOPLASTICKÝCH ELASTOMERU

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška

Technické polymery... 2 Polymery pro medicínské aplikace... 3 Transparentní polymery... 6 Čisticí směsi... 7 Ostatní... 7

Vítězslav Bártl. srpen 2012

Technologie zpracování plastů a kompozitů. Přednáška č.1 -Úvod, historie, materiály, zpracovatelské technologie a recyklace

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

Výzkum vlivu materiálu formy na vlastnosti polymerních. Bc. Jan Švehlík

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Plasty A syntetická vlákna

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

autor testu, obrázky: Mgr. Radovan Sloup 1. Vyřeš osmisměrku: (škrtat můžeš vodorovně, svisle nebo úhlopříčně v libovolném směru)

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT.

Vlastnosti technických materiálů

Podniková norma DESKY Z PP-B

VÝZNAM POLYMERNÍCH NANOKOMPOZITŮ V TRIBOLOGICKÝCH SYSTEMECH

Silly putty ( inteligentní plastelína ) V USA za II.sv.války jako možná (neúspěšná) náhrada nedostatkové pryže (kyselina boritá + silikonový olej)

Okruhy otázek ke zkoušce

1141 HYA (Hydraulika)


Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

PODNIKOVÁ NORMA Desky z PP-B

Plasty - druhy a možnosti využití

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

Termoplastové kompozity v leteckých aplikacích

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

Mechanické vlastnosti

Netkané textilie. Materiály 2

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

Ing. Hana Zmrhalová. Název školy: Autor: Název: VY_32_INOVACE_20_CH 9. Číslo projektu: Téma: Anotace: Datum: Základní škola Městec Králové

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Synthetické vosky firmy DEUREX AG

Konstrukční desky z polypropylenu

Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

KAPITOLA 12: PLASTICKÉ HMOTY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Polymer Institute Brno, spol. s r.o. akreditovaná zkušebna č. L 1380 tel.: Tkalcovská 36/2 fax:

Plasty v automobilovém průmyslu

Vstřikování plastů. plasty, formy, proces. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Celosvětová produkce plastů

Podniková norma Nádoba 2.25 Nádoba 1.5. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Anti-Seize. Montážní pasty. Katalog WEICON 267

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Technické polymery... 2 Polymery pro medicínské aplikace... 4 Transparentní polymery... 7 Čisticí směsi... 8 Ostatní... 8

Transkript:

2331507 Technologie zpracování plastů a kompozitů Přednáška č. 2 - Struktura a vlastnosti plastů 1

Přednáška č. 2 - Struktura a vlastnosti plastů 2.1 Fyzikální vlastnosti plastů 2.2 Klasifikace, označení a přizpůsobení plastových hmot 2.3 Diverzifikace plastů pro různé aplikace 2.4 Stav vědy a technologie 2

2.1 Fyzikální vlastnosti plastů 2.1.1 Základní fyzikální vlastnosti 2.1.3 Vliv morfologie na vlastnosti materiálu a taveniny 2.1.6 Pružnost taveniny (viskoelasticita) 2.1.11 Kríp 2.1.12 Orientace molekul v plastech a anizotropie 2.1.15 Smrštění plastů a deformace výrobku 3

2.1.1 Základní fyzikální vlastnosti Každý z Vás zná základní fyzikální vlastnosti ze zkušenosti s plastovými výrobky: Hustota: Tvrdost: Tuhost: Opotřebení: Třecí chování: Tepelná roztažnost: Tepelná vodivost: Měrná tepelná kapacita: 4

2.1.2 Normy pro stanovení fyzikálních vlastností seznamcsn.unmz.cz ČSN EN ISO 178 Plasty -Stanovení ohybových vlastností ČSN EN ISO 179 Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy ČSN EN ISO 180 Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod ČSN EN ISO 2039 Plasty - Stanovení tvrdosti ČSN EN ISO 306 Plasty -Termoplasty -Stanovení teploty měknutí dle Vicata(VST) ČSN EN ISO 527 Plasty - Stanovení tahových vlastností ČSN EN ISO 604 Plasty -Stanovení tlakových vlastností ČSN EN ISO 868 Plasty a ebonit -Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore) ČSN EN ISO 2039 Plasty - Stanovení tvrdosti dle Rockwella ČSN EN ISO 2818 Plasty -Příprava zkušebních těles obráběním ČSN EN ISO 489 Plasty -Stanovení indexu lomu ČSN EN ISO 6603 Plasty -Stanovení chování tuhých plastů při víceosémrázovém namáhání ČSN EN ISO 6721 Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností ČSN EN ISO 8256 Plasty -Stanovení rázové houževnatosti v tahu ČSN EN ISO 22007 Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla... a další 5

2.1.3 Vlivmorfologienavlastnostimateriálua taveniny Amorfní termoplast: Např. Polystyren (PS), Polykarbonát (PC) nebo Polyvinylchlorid (PVC) Molekuly nejsou lineární. Molekuly nekrystalizují. Plast je většinou průhledný. Norma: ČSN EN ISO 10927 Stanovení molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů hmotnostní spektroskopií technikou desorpce a ionizace laserem 6

2.1.4 Vliv morfologie na vlastnosti materiálu a taveniny Semikristalický termoplast: Na přiklad Polyetylen (PE), Polypropylen (PP) nebo Polyamid (PA). Makromolekuly jsou poměrně lineární. Makromolekuly částečně krystalizují pří ochlazení. Většina výrobků není úplně průhledná. Norma: ASTM F1925 09 Specification for Semi- CrystallinePoly(lactide) Polymer and Copolymer Resins for Surgical Implants 7

2.1.5 Vlivmorfologienavlastnostimateriálua taveniny Elastomer, reaktoplast: Makromolekuly jsou zasíťované. Makromolekuly jsou výjimečné flexibilní nebo pevné. Při zvýšené teplotě se netaví, protože makromolekuly nemohou na sobě klouzat. Dokonce spálí. Příkladem elastomerů jsou: přírodní kaučuk (NBR), Styren -Butadien kaučuk (SBR) nebo silikonová pryž. Příklady reaktoplastůjsou fenoplast (FP), epoxidovépryskyřice (EP) a nenasycené polyesterové pryskyřice (UP) Elastomer Reaktoplast 8

2.1.6 Základ: Tok a viskozita newtonských kapalin Tři základní pravidla mechaniky toku kapalin,která platí pro newtonské tekutiny (olej, voda): a) Tekutiny netečou samovolně, ale pod vlivem nějaké síly. b) Měřítko tohoto chování je viskozita (tok pod určitou sílou).viskozita oleje a vody je konstantní veličina. Tento vztah objevil Isaac Newton. c) Jestli není tok příliš rychlé, zůstává tekutina zachycená na stěnách a teče bez tvorby vírů (laminarní tok). 9

2.1.7 Mechanika kapalin: laminární tok a vnitřní tření Laminární tok: Kapalina se lepí na zeď, Tok tvoří vnitřní tření v kapalině (en: shear), označuje gradient (růst) rychlosti ve směru kolmém na rychlost. 10

Tečné napětí závislé na gradientu rychlosti vztahem kde je 2.1.8 Mechanika kapalin: Viskozita (Newtonův zákon viskozity) gradient rychlosti ve směru kolmém na rychlost η dynamická viskozita nebo součinitel viskozity (vnitřního tření) τ tečné napětí Sir Isaac Newton 1643-1727 Taveniny plastů mají větší přitažlivou silu, a proto velkou viskozitu. Velká viskozita znamená větší brzdění pohybu kapaliny. Vnitřní tlak v nástroji pro zpracování plastů proto může dosáhnout až 400 bar. Viskozita taveninách plastů není konstantní. Proto je vypočet složitý. 11

2.1.9 Porovnání newtonskéa nenewtonské tekutiny a jejich charakteristika Rychlost toku ve profilu Vnitřní napětí ve profilu Newtonskétekutiny mají konstantní viskozitu: proto její charakteristický profil rychlostí v kanálu má tvar paraboly. Taveniny plastů mají nekonstantní a degresivní viskositu: viskosita je vysoká ale klesá s rychlostí ( shear-thinning ). Proto charakteristický profil rychlosti je víc opostělý. 12

2.1.10 Viskoelastické kapaliny + = Viskozita (též vazkost) tok kapalin Pružnost (též elasticita či tuhost) deformace těles Viskoelasticita (viskózní aelastický) chování tělesa a kapaliny 13

2.1.11 Kríp(en: creep) Krípem(tečením za studena) se rozumí změna rozměru těles při dlouhodobém statickém zatěžování konstantní silou při konstantní teplotě: Norma: ČSN EN ISO 899-1 Plasty -Stanovení krípovéhochování -Část 1+2: Krípv tahu 14

2.1.12 Orientace molekul v plastech Makromolekuly se orientují ve směru toku. https://www.youtube.com/watch?v=dfm3hl6ngea Plast, který obsahuje kovové pigmenty ukazuje jak materiál při výrobě tekl. 15

2.1.13 Orientace a anizotropické vlastnosti F F V případě, že makromolekuly plastů jsou orientované, plastová součást má rozlišné vlastnosti ve směru orientace než v kolmém míru k orientaci makromolekul. Pružnost ve směru orientace makromolekul stoupá. páskovací PP 16

2.1.14 Orientace a anizotropie Anizotropieje vlastnost, kterou se označuje závislost určité veličiny na volbě směru. Vlastnosti jsou v různých směrech různé. (wikipedia.cz) anisotropy dependence of material properties on orientation ISO/TS 21432:2005(en), 3.3 17

Problém: plast se smršťuje 30 až 100 násobné ve srovnání s kovem 2.1.15 Jev smrštění Mechanismy, které ovlivňují smrštění: Rozdíl hustoty teplé taveniny a studeného materiálu Orientace makromolekul a vláknitého plniva. Krystalizace (platí jen pro semi-kristalické termoplasty) 18

2.1.16 Smrštění plastů a kvalita výrobků Smrštění ohrožuje kvalitu výrobků třemi způsoby: Vliv smrštění Konstrukce součásti Realita geometrické rozměry výrobků (délka a tloušťka) Délka k = 100 mm ±1 mm Délka r = 97 mm deformace výrobků (tvar) rovné plochy (propadliny) 19

2.2.1 Klasifikace, označení a přizpůsobení plastových hmot Klasifikace a specifikace plastů, např. HDPE Druh polymeru: termoplast Obecné označení: HDPE Kategorie aplikace: komoditní plast Obchodní jméno: LITEN BB 38 Morfologie: semikrystalický ČSN EN ISO 1043-1 Plasty -Značky a zkratky -Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky 20

2.2.2 Obecné označení plastů Obecné označení plastů dle databaze www.ulprospector.com: Acetal Phenolic Polyparaxylylene(PPX) Acrylic Plasticizer Polyphenylene Ether (PPE) Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Polyamide (Nylon) Polyphenylene Sulfide (PPS) Acrylonitrile Ethylene Styrene (AES) Polyarylate Polypropylene (PP) Acrylonitrile Styrene (AS) Polyaryletherketone(PAEK) Polystyrene (PS) Acrylonitrile Styrene Acrylate(ASA) Polybenzimidazole(PBI) Polysulfone(PSU) Alkyd Polybutadiene Rubber(PBR) Polyurethane(PUR) Alphamethylstyrene(AMS) Polybutylene(PB) Polyurethane Thermoset Elastomer (TSU) Biodegradable Polymers Polycaprolactone(PCL) Polyvinyl Chloride (PVC) Cellulose Acetate(CA) Polycarbonate(PC) Styrene Acrylonitrile(SAN) Diallyl Phthalate(DAP) Polyester Styrene Acrylonitrile Silicone(SAS) Dicyclopentadiene(DCPD) Polyether Imide (PEI) Styrene Maleic Anhydride (SMA) Epoxy Polyethylene(PE) Styrenic + Vinyl + Acrylonitrile(SVA) Fluoropolymer Polyethylene Naphthalate(PEN) Thermoplastic Elastomer (TPE) Ionomer Polyimide(PI) Thermoplastic Polyurethane(TPU) Liquid Crystal Polymer (LCP) Polyketone(PK) Thermoplastic, Unspecified(TP, Unspecified) Maleic Anhydride Grafted Polymer (MAH-g) Polylactic Acid(PLA) Thermoset(TS) Melamine Polymethylpentene(PMP) Thermoset Elastomer (TSE) Methyl Cellulose (MC) Polymethylmethacrylate(PMMA) Vinyl Alcohol(VOH) 21

2.2.3 Komoditní plasty a technické plasty Technické nebo inženýrské plasty Materiál Polyamide Polycarbonate Polypropylene Polyurethane Liquid Crystal Polymer Polyurethane Thermoset Elastomer Thermoplastic Elastomer Thermoplastic Polyurethane Zkratka Nylon PC PP PUR LCP TSU TPE TPU Komoditní plasty Značení plastových obalů ČSN EN ISO 18064 Termoplastické elastomery -Klasifikace a názvosloví 22

2.2.4 Komoditní plasty: výrobce v ČR Materiál Polyetylen LITEN Polypropylen MOSTEN Polystyrene SynthosPS PVC NERALIT Výrobce v ČR Unipetrol RPA Litvínov Unipetrol RPA Litvínov Synthos Kralupy Spolana Neratovice Foto: SPOLANA a.s. Neratovice 23

2.3.1 Diverzifikace plastů pro různé aplikace 24

2.3.2 Diverzifikace plastů pro různé aplikace Různé: Spotřebitelské a domácí spotřebiče, nábytek, sport, zdraví a bezpečnost Zemědělství Elektrická zařízení a elektronika 46,3 mld. tun Obaly Automobilový průmysl Stavebnictví 25

2.3.3 Nefyzikální vlastnosti plastů Akustické vlastnosti Reakce na prostředí Odolnost proti chemikáliím Stres životního prostředí Difuze a prostupnost Zvětrávání Optické vlastnosti Lom vlnění a vytváření disperze Průhlednost Lesk Barva Hořlavost Elektrické vlastnosti Dielektrické chování Elektrická vodivost Dielektrická pevnost Elektrostatika Charakteristická vlastnost jednotlivých druhů plastů Biologické interakce 26

2.3.4 Příklady výběru optimálního plastu Cíl Elasticita Elektrická izolace Bariéra proti difusi plynu Opotřebování Transparentnost Charakteristická vlastnost plastu Síťová struktura molekul Minerálníprášek s pružným lepidlem Kristallickástruktura molekul Nepolární monomer a molekul Amorfní struktura molekul Výběr Styrene butadiene rubber(sbr) přírodní kaučuk (NBR) Styrene butadiene rubber(sbr)+ 70 % CaCO3 (křída) Polyamid (PA) EVOH Polytetrafluoretylen(PTFE) Teflon Polyamid (PA) Nylon Polystyren (PS) Polymethylmethakrylát (PMMA) 27

2.3.5 Makromolekuly + aditivum = plast Případ 1: Aditiva (=přísady) dovolují Tuning plastů. Pomocí aditiv má plast lepší vlastnosti. Pro každou vlastnost dle 2.3.1 existuje vlastní aditivum. Případ 2: Některé polymery jsou nestabilní a degradují se při zpracovaní, např. PVC, PP. Aditivum (tzv. stabilizátor) zabrání tepelné degradaci molekul. V tomto případě čistý plast -přímo od výrobce už obsahuje aditiva, např. stabilizátory a mazadla. Pozor: Aditiva mohou být jedovatá pro člověka i pro životní prostředí. Určitá aditiva jsou regulovaná v zemích Evropské unie (EU). ČSN EN 1122 Plasty - Stanovení kadmia ČSN EN ISO 1043-4 Plasty -Symboly a zkratky - Část 4: Samozhášecípřísady 28

2.3.6 Plast + plniva = Superplast Důvody pro použití plnívá jsou ekonomické (plnivo je levnější než plast) nebo technické (plnivo zesiluje materiál). Křída Skelná vlákna Uhlíková vlákna Jutové textilní vlákno Al 2 O 3 Talek ČSN EN ISO 1043-2 Plasty -Značky a zkratky -Část 2: Plniva a výztužné materiály 29

2.3.7Příklady norem pro stanovení vlastnosti plastů seznamcsn.unmz.cz ČSN EN ISO 1183 ČSN EN ISO 11403 ČSN EN ISO 12058 ČSN EN ISO 13468 ČSN EN ISO 10724 ČSN EN ISO 15791 ČSN EN ISO 175 ČSN EN ISO 3915 ČSN EN ISO 4892 Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot Mechanické vlastnosti, tepelné a zpracovatelské vlastnosti, vliv prostředí na vlastnosti Plasty - Stanovení viskozity viskozimetrem s padající kuličkou Plasty -Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály Plasty -Vstřikování zkušebních těles z práškových lisovacích hmot (PMCs) z reaktoplastů Vývoj a používání požárních testů středního měřítka pro výrobky z plastů Plasty - Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření Plasty - Měření odporu vodivých plastů Plasty - Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla 30

2.3.8 Jak ovládat rozmanitost plastů? Rozmanitost je problém: Na trh je alespoň 4.500 různých druhů polyetylenů (PE). Unipetrol nabízí 35 různých druhů. Jak může konstruktér nebo výrobce najít a vybrat správný druh? Databaze: Prospector Materials database: www.ulprospector.com Campus firmy BASF: www.campusplastics.com Informace výrobců: Technické listy výrobců 31

2.3.9 Příklad technického listu 32

2.4.1 Stav vědy a technologie Aktuální trendy ve vývoji plastů: Termoplast vyztužený vlákny např. PP + 35 % GF: Pevné a levné Elektrická vodivá plniva např. uhlíkové nanotrubičky: Vstřikování miniaturizovaných elektrických složek. Piezoelektrická plniva: kabely které pří pohybu tvoří energii, např. nabíjení mobilního telefonu. Tepelná vodivá plniva: chlazení elektronických složkách ve elektronice, např. teplo LED. Magnetická plniva: Vstřikování silných permanentních magnetů PET jako inženýrský plast: zpracování velkým tlakem a nízkou teplotou způsobí maximální krystalizaci a zaručí vysokou tuhost 33

Děkujemeza pozornost 34

Technologie= vědět jak! Ing. Stefan Krebs 35