Resin Identification Code

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

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

20. J.Šimek, V.Dočkalová, V.Ducháček: Possibilities of polyamide 12 with poly(vinyl chloride) blends recycling, Polimery (Warsaw) 53, 138 (2008)

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Podstata plastů [1] Polymery

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Rapid tooling. Rapid tooling. Zpracoval: Přemysl Pokorný. Pracoviště: TUL- KVS

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

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

Melting the ash from biomass

Titanic Costa Concordia Bakelit, celuloid

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

kopolymerace kopolymery

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Litosil - application

TechoLED H A N D B O O K

Lepení plastů a elastomerů

Nové fólie od KERAFOLU

CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy chemie makromolekulárních látek VY_32_INOVACE_18_11

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

Aktivita CLIL Chemie III.

Celosvětová produkce plastů

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Mathematics. Teacher: Student:

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

FINÁLNÍ ÚPRAVY IX. Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D.

Termické chování polymerů

Makromolekulární látky

SUBSTRUCTURES underground structures

BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES

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

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

Polymery a plasty v praxi

VYUŽITÍ PLASTŮ PO SKONČENÍ JEJICH ŽIVOTNOSTI

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN

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

BEST BRASS RESIN AROUND!

SPECIFICATION FOR ALDER LED

Aktivita CLIL Chemie I.

Runnerless Molding Solutions

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

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

18MTY 9. přenáška polymery 2

Titanic Costa Concordia Bakelit, celuloid

místo, kde se rodí nápady

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

Automatika na dávkování chemie automatic dosing

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

BUDRIO NOVINKY. Těsnění ke sprchovým koutům Clip seals

First School Year PIPING AND FITTINGS

Protective Clothing Category III. Hazardous Substance Solid particles < 0.6 m

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Configuration vs. Conformation. Configuration: Covalent bonds must be broken. Two kinds of isomers to consider

DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16

Kompozity s termoplastovou matricí

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Citis SN h a n d b o o k

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ

EFFECT OF FILLERS ON DEGRADATION OF POLYSTYRENE (NANO)COMPOSITES. Bc. Barbora Hanulíková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Přínosy síťování polymerních směsí pro kabelový průmysl

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

CZ.1.07/1.5.00/

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

POSLEDNÍ SMĚRY VE VÝVOJI TERMOPLASTICKÝCH ELASTOMERU

TECHNICKÝ LIST řada STANDARD, HP, FZ TECHNICAL DATA SHEET for STANDARD, HP, FZ 2018 v1.0

Titanic Costa Concordia

POLYURETANOVÉ A AKRYLÁTOVÉ TRANSPARENTNÍ LAKY NA DŘEVO

Termoplastové kompozity v leteckých aplikacích

výrobky Z plastů plastic products

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, Ostrava, ČR

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

Reference Podlahové krytiny. References Floor coverings

Pikolo PKP s.r.o. Svatopluka Čecha Sokolov. Název předpisů. Číslo předpisu TIP/001/2/2005

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA str 1

Inorganic technology

Digitální učební materiál

SOIL ECOLOGY the general patterns, and the particular

Klapka zpětná L10 DN , PN Swing check valve L10 DN , PN

FLEXIBILNÍ LED PÁSEK SÉRIE SILVER

Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Compression of a Dictionary

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

Seatbelts Luftwaffe WWII fighters STEEL

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

MTP-7-optické materiály. Optické vlastnosti materiálů

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

Transkript:

POLYMERY

Resin Identification Code The Society of the Plastics Industry, Inc. (SPI) introduced its resin identification coding system in 1988 at the urging of recyclers around the country

Rozdělení polymerů TERMOPLASTY (polyethylén, polypropylén, polystyrén, polyamid, ) Zahřátím na jistou teplotu přecházejí do plastického stavu, tato změna je vratná REAKTOPLASTY (fenolformaldehydová pryskyřice, melaminová pryskyřice, ) Zahřátím na jistou teplotu se vytvrzují (3D struktura); tatozměna je nevratná ELASTOMERY (kaučuky-přírodní, isoprenový, chloroprenový, silikonový, ) Vykazují elastický stav, tj.malou silou velká deformovatelnost

Polymer Definition A Chemical compound formed by many monomers linking to form larger molecules that contain repeating structural units. Monomer Mono-one Mer-unit ------------------------ ------------------------ Polymer Molecule Poly-many

Polymer Families Materials Plastics (Polymers) Elastomers Reaktoplasty (Thermosets) Thermoplastics

Normální stav klubíčková struktura. ENTROPICKY VÝHODNÉ Natažený stav rozbalená struktura. ENTROPICKY NEVÝHODNÉ

SILIKONY nejvýznačnější elastomery R = methyl, alkyl, fenyl,..

Primární Zdroje Basic Petrochemical Polymer Materials End Products Ropa Ropa Natural Gas Natural Gas Ethylene Propylene Styrene Vinyl Chloride Butadiene Cyclohexane Acetylene Ethylene Propylene Styrene Vinyl Chloride Butadiene Cyclohexane Acetylene HDPE LDPE LLDPE PP PVC ABS PA Acetal PC PUR PBT etc. HDPE LDPE LLDPE PP PVC ABS PA Acetal PC PUR PBT etc. Plastics Plastics Elastomer Elastomer Fibers Fibers Adhesives + Coatings Adhesives + Coatings

Polymer Structure Polymery majístrukturu podobnou spaghetti

Polymer Families Thermoset The ultimate branched polymer becomes a crosslinked network called a Thermoset.

fenol + formaldehyd REAKTOPLASTY (termosety)

Polymer Families Engineering and Commodity Corrosion Resistance Thermal/Electrical Resistance Practical Toughness and Stiffness Light Weight Engineering High Temperature Resistance Flame Resistance

Polymer Families Plastics Thermosets Thermoplastics Commodity Engineering High Performance Amorphous Crystalline Amorphous Blends Crystalline Amorphous Crystalline PMMA PVC PS PE PP ABS PC/ABS ASA PC MPPO PC/PBT PPO/PA ABS/PA PBT PA POM PEI PEEK PPS

Plastics Tree HIGH PERFORMANCE PLASTICS PEI LCP PSU PPS PA ENGINEERING PLASTICS PC PA blends PPE / PS blends PC blends PBT blends PBT PMMA ABS POM COMMODITIES PS HIPS PVC PET Polypropylene Polyethylene AMORPHOUS SEMICRYSTALLINE

History of Major Plastics PS 1930 Germany PMMA 1934 UK PVC 1933 Germany/U S LDPE 1939 UK PA 1939 US Teflon 1943 US Silicone 1943 US ABS 1952 US PET 1953 US

Polymer Morphology Refers to the Structure of the Polymer Material Amorphous Crystalline

Polymer Morphology Amorphous Resins

Polymer Morphology Crystalline Resins

Polymer Morphology Crystalline Polymers are Actually Semi - Crystalline Regions of Crystallinity in an Otherwise Amorphous Mass

Polymer Morphology Amorphous Crystalline Broad Softening Range Sharp Melting Point

Polymer Morphology Amorphous Polymers: Are Structural Below the Glass Transition Temperature (T G ) and Rubbery Above It Rely on Physical Entanglements of the Molecular Chains for Structural Properties Below T G

Polymer Morphology Glass Transition Temperature That Temperature at Which a Polymer Structure Turns Rubbery upon Heating and Glassy upon Cooling

Polymer Morphology Glass Transition Temperature (T G ) Glassy T G Rubbery Raise Temperature of Polymer Both amorphous and crystalline polymers exhibit a glass transition temperature.

Polymer Morphology Amorphous Polymers: Are Structural Below the Glass Transition Temperature (T G ) and Rubbery Above It Rely on Physical Entanglements of the Molecular Chains for Structural Properties Below T G

Model of Amorphous Polymers Locked Entanglements Polymer Morphology T G Stiff Flow Easier Flow Raise Temperature of of Polymer Adding Heat Increases Space Between Molecular Chains

Polymer Morphology Model of Crystalline Polymers Rigid Solid T G Soft Solid T Flows Easily M Raise Temperature of Polymer Adding heat increases space between molecular chains but crystalline structure prevents flow.

Polymer Morphology Amorphous Polymer Modulus (Stiffness) T G Temperature

Polymer Morphology Crystalline Polymer Modulus (Stiffness) Glassy State T G Glass Transition T M Leathery Region Rubbery Plateau Liquid Flow Temperature

Polymer Morphology Crystalline Polymer Modulus (Stiffness) High Crystallinity Moderate Crystallinity Low Crystallinity Amorphous Temperature

Polymer Morphology Amorphous vs. Crystalline Modulus (Stiffness) Amorphous Crystalline Crystalline T G Amorphous T G Crystalline T M Temperature

Polymer Softening Range Amorphous Materials Have a Broad Softening Range T G Solid (glassy) Stiff Flow (rubbery) Flows Easily Temperature

Polymer Softening Range Crystalline Materials Have a Sharp Melting Point T G T M Solid (glassy) Stiff Flow (rubbery) Flows Easily Temperature

It is Important to Know the Processing Temperature Range for Each Plastic to Make Good Parts Polymer Flow Characteristics Adding Heat to a Polymer Melt will Increase Flow Adding Too Much Heat or Heating for Too Long May Cause Degradation

Polymer Amorphous Processing Range T G Degradation Processing Temperature Range Raise Temperature of Polymer

Polymer Crystalline Processing Range T G T M Degradation Processing Temperature Range Raise Temperature of Polymer

Polymer Combinations Physical Combination Chemical Combination Blend Homopolymers Are Physically Mixed Copolymer Homopolymers are Chemically Mixed

Polymer Combinations Multiple Phase Material Physical Combination Blending Single Phase Material Chemical Combination Copolymerization The phase characteristics of the blend depend on the miscibility (solubility) of the parent polymers.

Polymer Additives Additives Fine Tune a Polymer Property Performance Profile: Stabilizer Systems Flame Retardants Colorants Flow Aids Release Agents

Polymer Stabilizer Systems Stabilizers are added to the polymer to inhibit degradation caused by: Oxygen Oxidative Stability Light Energy Ultraviolet Stability Heat Energy Thermal Stability Water Hydrolytic Stability Certain Stabilizers protect the polymer during processing and others guard against the affects of weathering

Inteligentní (smart) materiály 80. léta 20. stol. Intensifikace poznatků a kombinace vědomostí o známých materiálech a jejich kombinacích (včetně miniaturizace) Magnetotropní materiály

Elektrochromní skla

WO 3 + x e - + xm + M x WO 3 (M = H, Li) Bezbarvá Tmavě modrá V 2 O 5 + x(m+ + e ) MxV 2 O 5 Žlutá světle modrá Nb 2 O 5 + x(m+ + e ) Mx Nb 2 O 5 Transparentní světle modrá

PLASTY s tvarovou pamětí A fiber made of a new biodegradable plastic with "memory" can be used to tie a smart suture. After forming a loose knot, the ends of the suture were fixed. The knot tightened in 20 seconds when heated to 40 C.

PHILIPS 2003 Kapalné čočky (liquid lenses)

Plenty of Room at the Bottom Richard P. Feynman December 1959

NANOTECHNOLOGIE studium systémůřádu 1 100 nm nelze jednoznačně určit, zdali to je odvětví chemie, fyziky, věd o materiálu, elektroniky, biologie, mechaniky INTERDISCIPLINÁRNÍ CHARAKTER Moorův zákon (obecně, platí v míru ) : Každých 18 měsíců se zdvojnásobí průměrná výkonnost zpracování dat mikroprocesorem ( tj. stejně výkonný procesor lze koupit za 18 měsíců za polovinu ceny) obecné povědomí : je to díky stále pokračující miniaturizaci elektronických součástek. Nejde to ale do nekonečna. Richard Feynmann : konstrukce objektů stylem atom za atomem

Analogie úspěšných nanotechnologických procesů je de facto kombinace chemických reakcí probíhajících v každé živé buňce. Princip skládání jak dosáhnou toho, že z relativně jednoduchých stavebních kamenů vbuňce vzniknou komplikované makro-molekulární útvary jako bílkoviny, nukleové kyseliny, membrány a nukleové kyseliny? SELF-ASSEMBLY = SAMOORGANIZACE, SAMOSKLAD Ve 2 oblastech již bylo dosaženo úspěchů : syntéza a elektronické aplikace nanotrubic kombinace nanotechnologie a biotechnologie. 2001 : US administrativa přidělila US National Science Foundation 423 milionů USD na Národní nanotechnologickou iniciativu (NNI).

SELF-ASSEMBLY = SAMOORGANIZACE, SAMOSKLAD

Molekulární stavebnice Počítačové simulace molekulárních vrtulí a rotorů Jaroslav Vacek, Josef Michl