Celulosa. Polysacharid, jehož řetězec je tvořen z molekul β glukosy (β D- glukopyranosa) spojených 1,4 glykosidickou vazbou.

Podobné dokumenty
Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:

DUM č. 7 v sadě. 22. Ch-1 Biochemie

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Stavba dřeva. Chemické složení dřeva. Ústav nauky o dřevě

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

OBSAH 1 ÚVOD Výrobek a materiál Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu ZDROJE DŘEVA... 13

8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany

Polysacharidy příručka pro učitele. Obecné informace:

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

Chemické složení dřeva a kůry

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Polyterpeny PŘÍRODNÍ POLYMERY. RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. UČO:

Chemické složení dřeva

Přírodní gumy PŘÍRODNÍ POLYMERY. RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. UČO:

Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: ? Které sacharidy označujeme jako cukry?

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

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

Hlavní použití: výroba papíru výroba viskózového hedvábí a celofánu výroba nitrátů celulózy výroba acetátového hedvábí

Bílkoviny. Bílkoviny. Bílkoviny Jsou

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

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

13. Celulóza a papír. 2. Chemickomechanické rozvláknění. Základní procesy zpracování dřeva. A. Chemické zpracování dřeva. 1. Mechanické rozvláknění

glykany rostlin, živočichů glykany řas, hub, mikrobů, modifikované glykany rostlin

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka Téma: buňka stavba Ročník: 1.

H 2 O, H + H 2 O, H + oligosacharidy. Příklad: hydrolýza škrobu (polysacharid) přes maltosu (disacharid) na glukosu (monosacharid).

- Kromě pneumatik se syntetické kaučuky využívají i při výrobě obuvi, hraček, lékařských pomůcek, lepidel či nátěrových hmot.

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

disacharidy trisacharidy atd. (do deseti jednotek)

Sacharidy - polyhydroxyaldehydy nebo polyhydroxyketony (synonymen názvu je termín glycidy)

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Plasty - druhy a možnosti využití

Makromolekulární látky

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání

Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín. Materiály

VIII.7 Chemické reakce polymerů. H. Schejbalová & I. Stibor, str I. Prokopová, str D. Lukáš 2013

Poloprovoz. Hydrolýza a frakcionace lignocelulosových materiálů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Makromolekulární látky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0519Lepidla přírodní a syntetická lepidla

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

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

Vlákna z přírodních polymerů

SACHARIDY. Vznik sacharidů v přírodě v buňkách autotrofů asimilací CO 2 v přítomnosti H 2 O FOTOSYNTÉZA

5. Nekovy sı ra. 1) Obecná charakteristika nekovů. 2) Síra a její vlastnosti

Ţijeme v době plastové

Struktura sacharidů a nukleových kyselin

SACHARIDY. Vznik sacharidů v přírodě v buňkách autotrofů asimilací CO 2 v přítomnosti H 2 O

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

Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi

Vítězslav Bártl. srpen 2012

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

TEST (Aminokyseliny) 9. Kolik je esenciálních aminokyselin a kdo je neumí syntetizovat?

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Výroba cukrů ve 21. století cukerné sirupy vs. cukr. Marcela Sluková

Síra a její sloučeniny

Testové úlohy aminokyseliny, proteiny. post test

2. POLYSACHARIDY ITELNÉ POLYSACHARIDY ŠKROBY. zní roztok) mazovatí DŮKAZ. mikroskopické vyšetření - identifikace druhu škrobu

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

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

CHE NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY KVĚTNA Datum konání zkoušky: 1. května Max. možné skóre: 30 Počet řešitelů testu: 242

Aminokyseliny. Peptidy. Proteiny.

Oxidace benzaldehydu vzdušným kyslíkem a roztokem

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Polymery základní pojmy, názvosloví, struktura

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

Rada Evropské unie Brusel 25. října 2017 (OR. en)

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

25. SACHARIDY. 1. Základní sacharidy. 2. Porovnání mezi achirální a chirální sloučeninou. Methan (vlevo) a kyselina mléčná.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. 4. ročník

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

Vitální barvení, rostlinná buňka, buněčné organely

Spotřební průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.09 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

SACHARIDY. Zuzana Gáliková

Chemické složení buňky

Netkané textilie. Materiály 2

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Bílkoviny = proteiny

Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy

(Text s významem pro EHP)

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

DUM VY_52_INOVACE_12CH32

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ

Netkané textilie. Materiály

Karboxylové kyseliny

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Stanovení kvality humusu spektrofotometricky

Operační rukavice Jana Bednaříková, B. Braun Medical s.r.o. Brno

1) Napište názvy anorganických sloučenin: á 1 BOD OsO4

Polymery a plasty v praxi POLYAMIDY

sladká symfonie cukrů

Plasty. Klasifikace polymerů. Kopolymery. Polymerace. Základní typy reakcí vedoucí ke vzniku polymerů. polyadice

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Transkript:

Přírodní polymery

Celulosa Polysacharid, jehož řetězec je tvořen z molekul β glukosy (β D- glukopyranosa) spojených 1,4 glykosidickou vazbou. cellobiosa n Vysoká - 10 6 M n Lineární makromolekuly Vysoce krystalická Nerozpustná v běžných rozpouštědlech Netavitelná

Celulosa Polysacharid tvořící trvalou strukturu rostlinných buněčných stěn Je obsažena: Dřevo 50% Bavlna 94% Sláma 40-50% Juta 60% Celulosa je v rostlinách vázána na hemicelulosu a lignin

Viskózová vlákna ZRÁNÍ Alkalicelulosa macerace dřevěných štěpů v 18%ním NaOH -odstranění hemicelulózy přejde do roztoku XANTOGENACE Xantogenát celulosy rozpustný v zředěném NaOH nebo vodě. -reakce alkylcelulosy se sirouhlíkem ZVLÁKŇOVÁNÍ - v koagulační lázni - 12%ní roztok H 2 SO 4 a síranů (Na 2 SO 4, ZnSO 4 )

Viskózová vlákna Použití - v textilním průmyslu v kombinaci s bavlnou a vlnou - výroba kordů pro pláště automobilových pneumatik

Viskózové fólie Připravuje se podobným způsobem jako viskózová vlákna Celofán -obaly na potraviny -lepící pasky -polopropustné membrány (dialýza) Rozdílná pevnost v podélném a příčném směru Snížení propustnosti vodní páry je dosaženo nanášením nitrocelulosových laků

Nitrát celulosy Připravuje se nitrací celulózy v směsi kyseliny dusičné a sírové Vlastnosti produktu se liší v závislosti na obsahu dusíku (10-14%) Použití: Nátěrové hmoty, laky Bezdýmé prachy Příprava filmů celuloid -směs nitrocelulozy s kafrem (30 hm.%) -dobrá barvitelnost a zpracovatelnost (ping pong, trsátka, obroučky brýlí, vykládání hudebních nástrojů)

Acetát celulosy Připravuje se esterefikací cellosy směsí kyseliny octové a acetanhydridu v přítomnosti kyseliny sírové. Ekonomicky náročnější příprava v porovnání s nitrocelulosou Bezbarvý, transparentní, stálý na světle, samozhášivý. Použití: hračky, kartáčky, brýle, filmové podložky (triacetát 60% vázané kyseliny octové) vinegar syndrome

Hemicelulosa Polysacharid, je obsažen ve dřevě. Na rozdíl od celulosy obsahuje v polymerním řetězci vedle jednotek glukosy i další (xylosu, manosu, galaktosu). Má nižší polymerační stupeň, lépe rozpustná

Lignin Amorfní polymer aromatické povahy. Ve dřevě obsažen v množství 15 36 %.

Škrob Jedná se o poly(α-d-glukozu). Je složen ze dvou typů polysacharidů: - amylosa (20%) lineární, rozpustná v horké vodě -amylopektin (80%) - rozvětvený, nerozpustná v horké vodě Jsou obsaženy v bramborách, kukuřici, obilí, rýži. Použití: v potravinářství škrobová moučka, sladkosti, sirupy v průmyslu adheziva, papír, textilie, lepidla

Bílkoviny Proteiny M n = 5000 až milióny Složeny z 20 druhů α-aminokyselin

Je obsažen v mléce (3,5%) Kalciumfosfoproteid Bílkoviny Kasein Ve vodě se rozpouští pouze v přítomnosti bází a kyselin Použití: -Emulgátory a stabilizátory -Lepidla, syntetická rohoviny (kasein síťovaný formaldehydem)

Bílkoviny Keratin na bázi této bílkoviny jsou vybudovány vlasy, nehty, peří, kopyta, vlna a hedvábí Mají vláknitou strukturu α a β -kreatin odlišují se strukturou α-kreatin síťování polypeptidových řetezců cysteinem polypeptidové řetězce vytvářejí α-helixy 3 polypeptidové řetězce = protofibryla (2nm) 11 protofibryl = mikrofibrila (8nm) Mikrofibrily jsou spojeny do makrofibril (1000nm) Vlna - polypeptidové řetězce jsou propojeny pomocí cisteinu odolnost proti vodě.

Bílkoviny Fibroin Je obsažen v přírodním hedvábí (78%) Řetězce jsou těsně uloženy v mikrofibrilách (10nm) vysoká pevnost, krystalinita 60%. Mikrofibrily (10nm) se spojují do pásků Hedvábí neobsahuje cistein

Přírodní kaučuk M n poly(1,4-cis-isopren) =300 až 500 tisíc, T g = -74 C, T m = 28 C Získává se v podobě latexu ze stromu Světová spotřeba kuačuku v r. 2005 činila 21 miliónů tun, z toho 42% získáno z přírodních zdrojů, 94% - Asie Hevea brasiliensis

Přírodní kaučuk M n poly(1,4-cis-isopren) =300 až 500 tisíc, T g = -74 C, T m = 28 C Získává se v podobě latexu ze stromu Hevea brasiliensis Latexu- suspense částic o velikosti 0,3-3 μm ve vodě. Sušina 35 41%. Srážení pomocí kyseliny mravenčí a octové.

Přírodní kaučuk Historie ~ 1493 Kolumbus ~ 1791 první použití v Evropě (plachty, poštovní pytle) ~ 1844 - vulkanizace kaučuku (Goodyear, Hancock) ~ 1876 - H. Wickham ~ 1888 J. B. Dunlop - pneumatika ~ 1918 Stevenson Scheme

Přírodní kaučuk Vulkanizace

Přírodní kaučuk Historie ~ 1493 Kolumbus ~ 1791 první použití v Evropě (plachty, poštovní pytle) ~ 1844 - vulkanizace kaučuku (Goodyear, Hancock) ~ 1876 - H. Wickham ~ 1888 J. B. Dunlop - pneumatika ~ 1918 Stevenson Scheme

Přírodní kaučuk