KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE



Podobné dokumenty
MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II PLASTY

vytvrzení dochází v poslední části (zóně) výrobního zařízení. Profil opouštějící výrobní zařízení je zcela tvarově stálý a pevný.

Podstata plastů [1] Polymery

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

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

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

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

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

Anorganická pojiva, cementy, malty

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

Vývoj systémů nánosu pasty a pěny pro řízené porézní vrstvy a zvýšení životnosti filtračních textilií, vč. technologie crushed foam

Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005. Vydání z března 2000

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

Dřevo Živice Makromolekulárn

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

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

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

Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy

LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

Termoplastové kompozity v leteckých aplikacích

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Popis technologie tvarování

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ANALÝZA LEPIDEL VE VŠEOBECNÉM STROJÍRENSTVÍ ANALYSIS OF ADHESIVES IN GENERAL ENGINEERING

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, Praha 6, ČR

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E L 285 T U Ž I D L A 285, 286, 287. Návod k použití, technické listy


Lepené spoje. Přilnutí lepidla ke spojovaným součástem je způsobeno: Dřevo, plasty, keramika, sklo, kovy a různé kombinace těchto materiálů.

Umělý kámen užití a vlastnosti

Lukopren N - silikonové dvousložkové kaučuky

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

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

Ochrana a oprava. betonových konstrukcí. ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright Ing. Jan Vetchý

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

Elastická lepidla a těsnicí materiály

Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

Konstrukční desky z polypropylenu

Kámen. Dřevo. Keramika

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání Identifikační č.: SikaGrout -212

Charakteristické vlastnosti.

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

LCC 150. Technický list Prosinec 2012

Informationen zu Promat 1000 C

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01

Podobný vzhled, rozdílné materiály

Úvod technologie hot melt

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

Řešení pro průmyslové trhy. Lepení Pružné lepení Těsnění Odhlučnění Zařízení

Silikonová lepidla a těsnicí hmoty

Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi

Geberit Silent-PP. Montážní zásady

POZEMNÍ KOMUNIKACE II

2 Materiály, krytí výztuže betonem

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Termická analýza Excellence

Podniková norma Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

Životnost povrchové úpravy

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

10 Navrhování na účinky požáru

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, Plzeň

Návrh konstrukce přípravku pro měření creepového chování sendvičových struktur. Vít Chovančík

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Konstrukce vstřikovací formy pro vstřikování elastomerů. Bc. Adam Škrobák

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné.

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE

Povrchová úprava - vrchní JMP - Povrchová úprava - spodní LTF - Typ nosné vložky, plošná hmotnost GV 60 g/m 2. Tloušťka 4.0±0.2 mm

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury.

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích

V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ

Utěsňování kontejnerů a modulárních staveb

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

TECHNOLOGIE II (tváření kovů a plastů)

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

Poškození laku. Prevence, rozpoznání, ochrana. téma materiály & technologie

Transkript:

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE PLASTY VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI

Obsah Definice Rozdělení plastů Vztah mezi strukturou a vlastnostmi chemické složení a tvar molekulárních jednotek délka makromolekuly struktura a tepelná vodivost struktura a odolnost proti povětrnostním vlivům struktura a hořlavost plastů změkčování plastů Hlavní směry uplatnění plastů Vyztužené plasty Plastbetony

Plasty vynález polymerních plně syntetických hmot a zvládnutí jejich průmyslové ekonomické výroby se považuje za druhý kvantitativní skok v materiálové základně Definice: -plasty jsou syntetické látky organického základu - struktura plastů je tvořena velkým počtem opakujících se jednotek (strukturních jednotek) uspořádaných do lineárního řetězce nebo prostorové mříže - základními prvky zúčastněnými na tvorbě plastů jsou: uhlík, kyslík, vodík, dusík a síra - u nových typů plastů se tento výčet rozšiřuje o křemík, fosfor, fluor, bór atd.

Snaha používat plasty ve stavebnictví stejným způsobem a ve stejné formě jako tradiční materiály selhala. Uplatnění plastů se přesunulo do sféry doplňkových druhotných aplikací, ale především do oblasti kompozitních materiálů plánovitě připravených za účelem modifikace dílčích nevýhodných vlastností tradičních stavebních hmot. Současný bouřlivý rozvoj polymerní chemie daný možností předvídat vlastnosti na základě změn struktury teoreticky pomocí počítačové techniky (viz. Obr. 1) nás vede k přesvědčení, že tyto materiály mohou představovat základnu pro zcela nové materiály, které budou svými vlastnostmi rovnocenné tradičním stavebním hmotám náhrada základního stavebního prvku C za Si. Vzhledem k tomu, že jsou dnes již k dispozici vstupní informace charakterizující změny vlastností dané strukturou základního polymerního řetězce (viz. Obr. 1) jsou dnes plasty hlavním předmětem zájmu teoretických prací, jejichž cílem je výroba nových typů materiálů šitých na míru podle přání stavebních konstruktérů.

Polyethylene (PE) Obr. 1a základní strukturní jednotky

Obr. 1b základní strukturní jednotky

Rozdělení plastů je třeba respektovat základní rozdělení podle původu: a) plasty vzniklé přeměnou přírodních látek (kaučuky) b) typy syntetizované z jednoduchých plynných nebo kapalných uměle připravených chemických sloučenin Odlišné chování a vlastnosti plastů jsou odvozeny od jejich struktury tvořené makromolekulami složenými z opakujících se molekulárních jednotek spojených v průběhu vzniku hmot polymeračními, polyadičními a polykondenzačními reakcemi (Obr.2)

Obr. 2a Schéma polymerace a) iniciace, b) propagace růst řetězce, c) terminace (končení)

Obr. 2b Schéma kopolymerace

hmota plastů je kompaktní bez pórů (pozn. porozita u betonu je jednou z určujících a vlastnosti ovlivňujících charakteristik) deformace při zatěžování jsou řádově větší než u všech běžných stavebních hmot (viz. Obr. 3) závislost prakticky všech vlastností na teplotě je značná (Obr. 4 5), což zvláště termoplasty vyřazuje z kategorie konstrukčních stavebních materiálů. neobvyklá a nežádoucí je nízká odolnost vůči ohni (spíše lehkému vzplanutí), což představuje druhý důvod pro vyřazení plastů z kategorie konstrukčních hmot

Obr.3a Charakteristické pracovní diagramy pro polymerní materiály

Obr. 3b

Obr. 4

z pohledu využití plastů ve stavebnictví je jednoznačně vhodnější rozdělit tyto materiály do tří strukturou se odlišujících skupin na: termoplasty (Obr. 6) eleastomery duroplasty (termosety)

Vztah mezi strukturou a vlastnostmi I základní fakt: struktura plastů je tvořena pravidelně se opakujícími jednotkami na konečných vlastnostech plastů se podílejí vlastní syntéza i způsob zpracování rozhodujícími faktory určujícími vlastnosti plastů jsou: chemické složení a tvar molekulárních jednotek vytvářejících lineární nebo trojrozměrný řetězec (Obr. 7) délka makromolekuly počet molekulárních jednotek vytvářejících řetězec (Tab. 1) Mechanické vlastnosti vyplývají ze vzájemné pohyblivosti makromolekulárních řetězců. Maximální pevnosti se dociluje takovým strukturním uspořádáním, které při namáhání umožní rovnoměrné rozdělení sil při napínání hmoty tomu nejlépe vyhovuje vláknité uspořádání makromolekul (žíněnka)

Obr. 7a tvary molekulárních jednotek

Obr. 7b tvary molekulárních jednotek

Obr. 7c tvary molekulárních jednotek struktura polyethylenu

Obr. 7d tvary molekulárních jednotek krystalová struktura polyethylenu

Obr 7e základní vlastnosti nejdůležitějších termoplastů

Obr 7f základní vlastnosti nejdůležitějších termoplastů

Vztah mezi strukturou a vlastnostmi II struktura a tepelná odolnost odolnost plastů proti zvýšeným teplotám je pro jejich využití ve stavebnictví zcela zásadní - existují polymery typu PS a PMMA, které se vlivem působení deformující síly během měsíců až let nevratně přetvářejí již při teplotě místnosti proto je snaha zvyšovat tvarovou stálost za tepla provedením změn v základním řetězci makromolekul, které mohou omezit pohyblivost řetězců jsou to: tuhé, objemné postranní skupiny bránící volné otáčivosti kolem vazeb C-C polární skupiny vyvolávající mezimolekulární sekundární vazby mezi segmenty řetězce zesíťování vedoucí k tomu, že polymer netaje ani při vysokých teplotách, ale přímo se rozkládá

Vztah mezi strukturou a vlastnostmi III struktura a odolnost proti povětrnosti povětrnost je komplexním označením souhrnu mnoha faktorů, např. slunečního záření, kyslíku a ozonu, střídání teplot, vlhkosti, deště, větru a atmosférických nečistot - zásadním nepříznivým faktorem je UV záření největší negativní vliv má UV záření o vlnové délce 290-400 nm, jehož podíl činí asi 5% z celkové sluneční radiace dopadající na povrch Země většina polymerů vyžaduje přídavek stabilizátorů -k nejčastějším stabilizačním metodám patří: reflexe (přídavek plniv, která jsou nerozpustná pro UV záření a toto odrážejí např. titanová běloba) absorpce (přídavek pigmentů absorbujících sluneční záření škodlivých vlnových délek, např. saze)

Vztah mezi strukturou a vlastnostmi IV struktura a hořlavost plastů hořlavost plastů je silně omezujícím faktorem při jejich aplikaci ve stavebnictví - téměř všechny organické polymery jsou za určitých podmínek hořlavé, přičemž odstranění jejich hořlavosti je nereálné - hořlavost plastů souvisí s jejich strukturou - nejlépe odolávají polymery, které spotřebují na vznik plynných produktů pyrolýzy nejvíce tepla a při jejich oxidaci se naopak uvolní co nejméně tepla (proces hoření) -strukturu plastů je možné upravit přídavkem retardéru hoření (např. vrůstání halogenů do struktury inhibuje řetězové reakce při hoření)

Vztah mezi strukturou a vlastnostmi V změkčování plastů řeší požadavek na dosažení vysokého stupně pružné deformace (fólie, filmy, atd.) - změkčováním se snižuje tuhost při normální nebo zvýšené teplotě, zvětšuje míra protažení při přetržení a zvyšuje houževnatost vnitřní změkčování kopolymerace dvou polymerů obvykle reakcí s monomerem, jehož polymer má nízkou hodnotu teploty skelného přechodu, např. PS Tg/ C= 100 + PMMA Tg/ C = 8 kopolymer Tg/ C = 60 vnější změkčování plastifikace provádí se přidáváním změkčovadel při zpracování pro zlepšení vláčnosti, rázové houževnatosti, tažnosti a zpracovatelnosti

Hlavní směry uplatnění plastů Z obecného hodnocení plastů jako samostatné skupiny stavebních hmot a z jejich porovnání s tradičními materiály vyplývá, že jejich využité je limitováno: velkým dotvarováním (creep) hořlavostí závislostí pevnostních charakteristik na teplotě nižší trvanlivostí na povětrnosti

Plasty mají některé specifické vlastnosti, které tradiční stavební hmoty postrádají: vysokou adhezní schopnost k většině stavebních hmot lze je zpracovávat přímo na stavbě, přičemž dosahují požadovaných vlastností v časově krátkém období tepelně technické parametry, nepropustnost, pružná deformace jsou ve světě tradičních stavebních hmot výjimečné Z tohoto pohledu rozdělujeme plasty do tří aplikačních sfér: plasty pro aplikace konstrukčního charakteru kompozity plastů a tradičních stavebních hmot plasty, které díky svým specifickým vlastnostem a chování umožnily podstatné zlepšení bývalých technologických postupů

do prvé skupiny nepochybně patří duroplasty známé v technické praxi pod vžitým názvem skelné lamináty (i když jsou dnes k dispozici i jiná, kvalitnější vlákna, např. uhlíková) stejný význam pro technickou aplikaci mají plastbetony, u kterých jsou tradiční hydraulická pojiva zaměněna za polymerní látky. druhá skupina hmot je reprezentována kompozitními materiály -kompozity jsou dnes hlavním směrem rozvoje materiálové základny - jedná se především o kombinace silikátových a polymerních látek, jejichž proměnné zastoupení ve struktuře umožňuje ovlivňovat (regulovat) a v některých případech i měnit chování i parametry mechanicko-fyzikálních vlastností stavebních hmot

Třetí skupina plastů, které přinesly stavební praxi někdy i revoluční změny v provádění staveb se stále rozšiřuje. Na první místo by bylo vhodné zařadit eleastomery uplatněné jako tmely dilatujících spojů. Do této skupiny nepochybně patří i hydroizolační fólie znamenající ve své době skutečný posun při řešení především problémů spadajících do oblasti rekonstrukčního stavitelství. Široká je také skupina plastů, které jsou základem nátěrových hmot. Tab. 2a, 2b popisují nejznámější aplikace plastů ve stavební výrobě.

Tab. 2a: Aplikace plastů ve stavební výrobě

Tab. 2b: Aplikace plastů ve stavební výrobě

Vyztužené plasty I Do jaké míry se vyztužením struktury plastů mění vlastnosti duroplastů je nejlépe vidět ze srovnání v Tab. 3. Je zřejmé, že vláknitou výztuž nelze považovat za běžný typ plniv plastů, ale za složku, která vytváří novou strukturu vzniklého kompozitu. Z konstrukčního hlediska je významné podstatné zvýšení tuhosti. Modul pružnosti se řádově liší od hodnot původních duroplastů. Významný je i příznivý vliv vyztužení na únavu materiálu při dynamickém namáhání. Nelze opominout ani snížení součinitele teplotní roztažnosti, který je u laminátů srovnatelný s hodnotami uváděnými pro slitiny lehkých kovů.

Tab. 3: Změny vlastností plastů po vyztužení struktury skelnými vlákny

Vyztužené plasty II Zlepšení mechanicko.fyzikálních vlastností je odvislé od obsahu, jakosti, homogenity a formy, v jaké je výztuž aplikována (Tab. 4). Se zvyšujícím se obsahem výztuže stoupá i pevnost a modul pružnosti. Maximální podíl výztužných vláken je však odvislý od dokonalosti výroby (smočení a stejnoměrné rozptýlení vláken) a homogenitě materiálu. Za mezní hodnotu se považuje 60 hmot. % vláken Výztuž prostupuje polymerní matrici buď ve formě sekaných nahodile rozložených vláken (rohože), nebo je nosná kostra tvořena pramenci vláken orientovaných ve směru namáhání stavebního prvku (roving), či složena ze samostatných vláken (tkanina). Za vrcholnou technologii vyztužených plastů můžeme považovat vinutí nekonečných vláken za současné impregnace polymerem.

Tab. 4: Vliv typu výztuže na vlastnosti polyesterového skelného laminátu

Vyztužené plasty III Je třeba uvést, že k vyztužování plastů lze použít vlákna přírodní (azbestová, sisalová, bavlněná), chemická (celulosová, polyamidová, uhlíková, polyesterová) a hutnická (ocelová, strusková, skleněná). Z ekonomického hlediska jsou nejvýhodnější skleněná vlákna, podstatně vyšší mechanicko-fyzikální parametry mají lamináty na bázi uhlíkových vláken. Podle údajů firmy Union Karbide Corp. Epoxidový laminát s obsahem 52.5% uhlíkových vláken tloušťky desky 3 mm vykázal neuvěřitelně vysoké hodnoty modulu pružnosti v tahu 170 000 Mpa a ve smyku 5 000 Mpa. I když vyztužení plastů zvyšuje podstatně tuhost, nesmíme zapomínat, že mechanické parametry těchto materiálů jsou funkcí teploty a času a dlouhodobé hodnoty modulu pružnosti budou zřejmě podstatně nižší. Při komplexním posuzování vhodnosti stavebních hmot nemohou tenkostěnné laminátové prvky nikdy splnit požadavky tepelně-technické a jejich užití bude vždy omezeno na díly opláštění.

Plastbetony I Stavební hmoty vyrobené z tradičních silikátových plniv a syntetických termoreaktivních pryskyřic mají dnes ve stavebnictví již pevné postavení. Podobnost s klasickým betonem je však do značné míry pouze vzhledová. Cementové pojivo je u plastbetonů nahraženo termoreaktivní pryskyřicí, která po vytvrzení udílí mechanicko-fyzikální vlastnosti vzniklé hmotě v mnoha směrech značně odlišných od betonů. Nejméně příznivé jsou vysoké dotvarování a příkrá změna pevnosti s teplotou. Hodnoty všech fyzikálních parametrů jsou u plastbetonů dány poměrem pryskyřice/plnivo.

Plastbetony II Význam plastbetonů z technologického hlediska lze vidět především v možnosti: zkrácení výrobního cyklu stavebních úprav dosažení vyšších tahových pevností stavebních prvků výroby architektonických dekoratovních prvků v široké barevné škále provádění náročných podlahových úprav zvláště u rekonstrukcí zpracování i méně kvalitních odpadních plniv

Plastbetony III Mezní obsah plniva (hledisko ekonomické) je dán požadavkem, aby kritická objemová koncentrace pryskyřice byla v souladu s požadavkem plného obalení zrn plniva. Pokud se tak stane zhoršují se prudce vlastnosti a zpracovatelnost čerstvé směsi. Naopak při vysokém obsahu pryskyřice se objevují potíže dané velmi Naopak při vysokém obsahu pryskyřice se objevují potíže dané velmi rozdílnými vlastnostmi kameniva a pryskyřice (smrštivost, teplotní roztažnost).

Přednáška 13.12.2007 Přednášející: doc. ing. Jan Krňanský, CSc. Technická univerzita v Liberci, Fakulta architektury Katedra pozemního stavitelství (KPS) Progresivní trendy v materiálové základně Pod pojmem vývoj nových materiálů se v minulosti často automaticky rozuměl vývoj materiálů o stále vyšších pevnostních a přetvárných charakteristikách. Tato situace se dnes od základu mění. Z komplexu materiálových charakteristik jsou stále více akcentovány ty vlastnosti, které mohou napomoci myšlenkám konstruování zdravých budov a současně budov, které jsou koncipované v souladu s idejemi trvale udržitelného rozvoje ve stavebnictví. Objevují se nově vytvářené materiály na klasické organické bázi (dřevo, ovčí vlna apod.). Do hry vstupují i materiály, jejichž vznik je podmíněný novými poznatky v oblasti špičkových technologií (výroba nanovláken). Snaha po zrychlení a zefektivnění procesu výstavby vede na myšlenku integrace více funkcí do jednoho stavebního prvku (integrální pěny). Architekti hledají nekonvenční materiály pro nové efekty v architektuře (světlopropustné betony). Přednáška je proto věnována úvahám o některých materiálech, které přinášejí nové kvality do procesu návrhu budov právě ve zmiňovaných nemechanických směrech.