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

Podobné dokumenty
Makromolekulární látky

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

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

VII.6.4 Polykondenzace Lineární polymery. H. Schejbalová & I. Stibor, str I. Prokopová, str D. Lukáš 2013

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

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

Makromolekulární látky

SYNTETICKÉ MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

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

VIII. 6.5 Polyadice. H. Schejbalová & I. Stibor, str I. Prokopová, str D. Lukáš 2013

Plasty A syntetická vlákna

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

SYNTETICKÉ POLYMERY VZNIKAJÍCÍ POLYMERACÍ

Vítězslav Bártl. srpen 2012

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

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

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

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

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. programu

Celosvětová produkce plastů

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

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

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

".~'M'iEíUVA, ". ŠŇUPÁREK

PLASTY CHEMIE MAKROMOLEKULÁRNÍCH LÁTEK

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Titanic Costa Concordia

Plast je makromolekulární látka tvořená uhlíkem, vodíkem a dalšími prvky jako jsou fluór, chlór, síra apod.

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

Dřevo Živice Makromolekulárn

DUM VY_52_INOVACE_12CH32

o Řetězové polymerizace o Stupňovité polymerizace Základní typy polymerizací

Polymery a plasty v praxi FENOLFORMALDEHYDOVÉ PRYSKYŘICE

Plasty v automobilovém průmyslu

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-17-ELASTOMERY A TEKUTE IZOLANTY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

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

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

Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny

ANALÝZA POLYMERŮ Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 1 PAVEL ČERNÝ

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

Plasty pro stavebnictví a architekturu 11 Polyamidy

o Řetězové polymerizace o Stupňovité polymerizace Základní typy polymerizací

Polyvinylacetát (PVAc) Polyvinylalkohol (PVA) CH n CH 2

2. Karbonylové sloučeniny

VII.6.4 Polykondenzace Pryskyřice. H. Schejbalová & I. Stibor, str I. Prokopová, str D. Lukáš 2013

18MTY 9. přenáška polymery 2

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Polymery PPO. Vyučující: Ing. Věra Jenčová, Ph.D. konzultace: po 10:30-11:00 čt 12-13h budova B, 4. patro (katedra KNT)

(-NH-CO-) Typy polyamidů

kapitola 54 - tabulková část

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Základní chemické pojmy

o Řetězové polymerizace radikálové iontové: aniontové, kationtové polymerizace za otevření kruhu koordinační polymerizace

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Karboxylové kyseliny

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

Využití: LDPE HDPE HDPE Nízkohustotní polyethylen:

Polymery a plasty v praxi POLYAMIDY

Nauka o materiálu. Přednáška č.13 Polymery

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

Výukový materiál určený k prezentaci učitelem, popřípadě jako materiál určený pro samostudium žáka.

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

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

Typy vláken. Zabarvovací test. Spandex. x =40

Textile dye mix ( Mx 30 ) Směs textilních barviv

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky

Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín. Materiály

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

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

Plasty - druhy a možnosti využití

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ, HALOGENDERIVÁTY

POKYNY CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

kopolymerace kopolymery

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

Polymerizace. Polytransformace

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011

Nekovové technické materiály

Alkoholy mají ve svých molekulách hydroxylové skupiny OH. Podle počtu OH skupin dělíme alkoholy na: jednosytné, dvojsytné a trojsytné.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

TĚSNICÍ DESKY TĚSNICÍ DESKY DESKY TEMAFAST DESKY TEMASIL DESKY TEMAPLUS DESKY TEMACARB. POUŽITÍ široká oblast použití při nižších parametrech

Opakování učiva organické chemie Smart Board

LEPENÍ. Osnova učiva: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Potřebný čas pro výuku DUM: Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem:

PMC - kompozity s plastovou matricí

Polovodiče, křemík (silikony), germanium, arsen Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

projektu OPVK 1.5 Peníze středn CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Ing. Eva Kubíčková edmět: Deriváty uhlovodíků 41-l/01)

Kopolymerace polymerace dvou a více monomerů

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

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

Transkript:

Příklady látek vzniklých polyinsercí - Syntetické kaučuky - zvýšení odolnosti - proces zvaný vulkanizace -> provázání polymerních řetězců, čímž vzrůstá pružnost, na druhou stranu již není možné hmotu tvarovat - Vulkanizace - přidáním síry (často i saze a olej) - Vulkanizovaný kaučuk = pryž - Podle množství přidané síry - měkká pryž (do 5 % síry) - polotvrdá pryž (5-25 % síry) - tvrdá pryž (25-32 % síry) - Kromě pneumatik se syntetické kaučuky využívají i při výrobě obuvi, hraček, lékařských pomůcek, lepidel či nátěrových hmot.

Příklady látek vzniklých polyinsercí - Syntetické kaučuky Polybutadien (PB) - vzniká z buta-1,3-dienu - nejpoužívanější umělý kaučuk - pneumatiky Butadienstyrenový kaučuk - vzniká kopolymerací styrenu a buta-1,3-dienu - využívá se pro výrobu pneumatik, hadic, plášťů či podrážek bot

Příklady látek vzniklých polyinsercí - Syntetické kaučuky Chloroprenový kaučuk (chloropren) - vzniká polymerací 2-chlorbuta-1,3-dienu (chloroprenu) - využívá se k výrobě lepidel a obleků - Neopren

Polykondenzace spojují se dvě kondenzující látky za současného odštěpení vedlejšího produktu nízkomolekulární sloučeniny, kterou je nejčastěji voda H 2 O, amoniak NH 3 či chlorovodík mechanismus polykondenzace je stejný jako mechanismus např. esterifikace -> dochází tedy k mnoha esterifikacím po sobě n HO-CH 2 -CH 2 -OH + n HOOC COOH -[O-CH 2 -CH 2 -OOC-CO]-n + (2n-1) H 2 O

Příklady látek vzniklých polykondenzací Polyestery (PES) jsou látky vznikající polykondenzací esterů vícesytných kyselin s vícesytnými alkoholy výroba textilních vláken, nátěrových hmot, pryskyřic či lan dříve filmové a magnetofonové pásky

Příklady látek vzniklých polykondenzací Polyesterové pryskyřice vyztužují se vlněnými vlákny na polyesterové sklolamináty jejich pevnost se přibližuje oceli odolné vůči chemikáliím výroba automobilových karoserií, letadel, střešních krytin, potrubí v chemickém průmyslu, lodí a ochranných přileb využívaných v průmyslu, stavebnictví, dopravě pokud se použije trojsytný alkohol (glycerol), tak dochází k zesíťování struktury polymeru

Příklady látek vzniklých polykondenzací Polyethylentereftalát (PET) vyrábí se polykondenzací methylesteru kyseliny tereftalové a ethylenglykolu výroba plastových (PET) lahví, či tesilových (terylenových) vláken (proto se pro něj používá také obchodní název Tesil ) vznikajících při jeho zvlákňování a spřádání s vlněnými vlákny. Tesilová vlákna jsou pevná, pružná a trvanlivá n C 6 H 4 (CO 2 H) 2 + n HOCH 2 CH 2 OH [(CO)C 6 H 4 (CO 2 CH 2 CH 2 O)] n + 2n H 2 O esterifikace ethylenglykolu a kyseliny tereftalové prováděna přímo za tlaku 2,7 5,5 baru a teploty 220 260 C.

Příklady látek vzniklých polykondenzací Polyamidy (PA) vznikají polykondenzací vícesytné karboxylové kyseliny a vícesytného aminu Charakteristická přítomnost peptidické vazby CO-NH- pevné, tvrdé, málo se opotřebovávající a s nízkým koeficientem tření Výroba kelímků, talířů či misek Nylon 66 vzniká polykondenzací kyseliny adipové (hexan-1,6-diové) a hexan-1,6-diaminu byl znám již za II. světové války, kdy se z něj vyráběly dámské punčochy (,,najlonky ) Silon se využívá pro výrobu oděvů, chirurgických nití, stanů, padáků, ohnivzdorných materiálů, helem, punčoch, rybářských vlasců, výpletů tenisových a squashových raket či koberců

Příklady látek vzniklých polykondenzací Močovino formaldehydové pryskyřice (aminoplasty) vznikají polykondenzací formaldehydu s močovinou produktem této polykondenzace je lineární polymer, při zahřívání v kyselém prostřetí dochází k zesíťování Tyto látky jsou bez zápachu a patří mezi reaktoplasty Využívají se pro výrobu tmelů, lepidel, nátěrových hmot, elektrotechnických výrobků, spotřebního a zdravotnického zboží, plastových kelímků, talířů či misek

Příklady látek vzniklých polykondenzací Fenolformaldehydové pryskyřice (fenoplasty) nejstarší synteticky připravené makromolekulární látky Leo Baekeland (1907) připravil novolak polykondenzací fenolu s formaldehydem v kyselém prostředí Využívá se při výrobě laků či lepidel V zásaditém prostředí se připraví tzv. rezol ( plošně zesíťovaný) a zahřátím se vytvoří tzv. rezit (prostorově zesíťovaný) = bakelit výroba klik u dveří, elektronických součástek, vypínačů, telefonů, televizí, rádií či kancelářských potřeb. Epoxidové pryskyřice vznikají polykondenzací vícesytných fenolů a sloučenin obsahující ethylenoxidovou (epoxidovou) skupinu látky se uplatňují při výrobě laků či lepidel epoxyethan

Příklady látek vzniklých polykondenzací

Příklady látek vzniklých polykondenzací Silikony (siloxany, polysiloxany) anorganicko-organické polymery s obecným vzorcem [R 2 SiO] n centrálním atomem křemík (silicium) namísto uhlíku střídají se atomy křemíku a kyslíku - Si O výhodou silikonů je jejich odolnost vůči změnám teploty nesmáčivé a mají dobré elektroizolační vlastnosti lineárně větvené - silikonové oleje (využívají se při mazání strojů do 200 C) silikony s delším řetězcem - silikonové vazelíny či pasty Využívají se jako impregnační leštící materiály pro ochranu obuvi, nábytku i autokaroserií zesíťované silikonové pryskyřice využívané pro výrobu nátěrů odpuzujících vodu a odolávajících velkým teplotním rozdílům.

Polyadice reakce dvou různých monomerů kde nevzniká žádný vedlejší produkt Příklady látek vzniklých polyadicí (diisokyanáty s dioly) Polyurethany (PUR) Vzniká polyadicí hexan-1,6-diyl-diisokyanátu (hexamethylen-1,6-diisokyanát) a butan-1,4-diolu využívají při výrobě syntetických vláken a kůží, elastických pěnových látek (molitan), fotbalových míčů, výplní lednic a lyží, umělých povrchů na stadionech, lepidel

Příklady látek vzniklých polyadicí (diisokyanáty s dioly) 4-4-methylendifenyl-diisokyanát ethanidol molitan

Modifikované přírodní polymery označují chemicky upravené přírodní makromolekulární látky biopolymery přírodní kaučuk celulóza a škrob (obojí polysacharidy) nukleové kyseliny bílkoviny polyterpeny Zpracováním celulózy xanthogenát celulózy -> slouží k výrobě viskózového hedvábí a celofánu acetát celulózy -> vznikající esterifikací celulózy s anhydridem kyseliny octové -> výroba nehořlavých filmů, trikotové prádlo (trička), acetátové hedvábí