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



Podobné dokumenty
Makromolekulární látky složené z velkého počtu atomů velká Mr

Syntetické kaučuky vlastnosti podobné jako přírodní kaučuk; nejč. polymery z 1,3- dienových monomerů, elastomery

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

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

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

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Polymerace iontově koordinační (koordinované)-

Plasty - druhy a možnosti využití

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

Makromolekulární látky

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

Syntézy makromolekulárních sloučenin

Dřevo Živice Makromolekulárn

LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

návrh designu s ohledem na dostupné materiály návrh designu bez ohledu na dostupné materiály

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

LCC 150. Technický list Prosinec 2012

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY, SYNTETICKÉ POLYMERY

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

A Polyuret. tmely Weicon

Elektrování těles a nové materiály

18MTY 9. přenáška polymery 2

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

Titanic Costa Concordia

Návody na laboratorní cvičení z makromolekulární chemie

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

Podstata plastů [1] Polymery

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy

".~'M'iEíUVA, ". ŠŇUPÁREK

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace

Lepení plastů a elastomerů

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely

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

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

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

Stromolezení. Téma 3.: Konstrukce a materiál textilních lan , Brno. Připravili: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing.

kapitola 39 - poznámky ke kapitole

KORES LEPICÍ TYČINKA - Lepí všechny druhy papíru - Čistá a jemná aplikace - Vyrobena v ČR Vypratelná, netoxická

Vítězslav Bártl. srpen 2012

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

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

Celosvětová produkce plastů

2. Definice plazmatu, základní charakteristiky plazmatu

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

Sběrný dvůr Města Rakovník

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

Polymerní kompozity. Bronislav Foller Foller

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

Polymerizace Syntetické polymery v zubním lékařství

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

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

RTA ohebné trubky: polyamidové SFP

Princip a význam bariérových vlastností plastových obalů pro potravinářské aplikace. Miroslava Urbánková

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

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

Polymery a plasty v praxi EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

40 let kvality. ŠTĚTCE MALÍŘSKÉ VÁLEČKY LEPICÍ PÁSKY ZAKRÝVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY BRUSIVO SPREJE PRISMA COLOR & TÓNOVACÍ BARVY

TECHNICKÁ CHEMIE PRO PRŮMYSL A OPRAVÁRENSTVÍ

Fyzika kolem nás vybrané experimenty

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

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

Metakrylátové lepidlo Power 25 ml Č. výr

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) O

PRODUKTOVÉ KATEGORIE KATALOG 2011/2012. Technické kapaliny a chemické přípravky. Štětce, štětky

Polymery a plasty v praxi EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

Elastická lepidla a těsnicí materiály

Polymery a plasty v praxi FENOLFORMALDEHYDOVÉ PRYSKYŘICE

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

Plasty A syntetická vlákna

Finální úpravy textilií III. Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D., Ing. Martina Viková, Ph.D.

RELAFLOOR 261 2K EP VERLAUFSBESCHICHTUNG dvousložkový samonivelační epoxidový systém bez obsahu rozpouštědel

Řešení pro pružná plošná těsnění. Doporučeno profesionály používáno šampióny

CZ.1.07/1.5.00/

ROLE PAPÍR, PLÁTNO, VLNA, PAPÍR NA MOLITANU

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

Úvod technologie hot melt

LEPIDLA STAVEBNÍ CHEMIE POLYURETANOVÉ SYSTÉMY PRO ŘEMESLNÍKY A KUTILY ODSTRAŇOVAČE LEPIDEL A NÁTĚRŮ

Charakteristické vlastnosti.

3M Průmyslová divize. 3M Scotch-Weld Strukturální lepidla a lepidla vytvrzovaná UV zářením. Lepení. na správné vlnové délce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk.

I n d u s t r y. Tabulka příprav povrchů. pro produkty řady Sikaflex - 2xx Sikaflex - 3xx SikaTack - xy

Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice M Ě S T O Č E L Á K O V I C E

ÚVOD DO MODELOVÁN V MECHANICE

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

Čelní skla Přímé zasklívání

Ceník výrobků 3M. objednávací kód barva síla (mm) návin (m) šíře (mm) popis

Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota. vytvrzujicí vzdušnou vlhkostí. Vhodná pro venkovní i vnitřní použití.

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné.

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

Přehled povolených odpadů

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Popáleninová sada.1x rouška 30x40cm, 1x rouška 10x40cm, 2x rouška 10x10cm, 2x rouška 5x15cm, 1x gel v lahvičce 50ml, nůžky, obvaz 3

Transkript:

Polyviylacetát (PVAc) - 3 Výroba: emulzí polymerace viylacetátu; (P= 800) hemicky málo odolý; použití: lepidla, latexové barvy, žvýkačky, impregačí prostředky (papíru a textilu), a výrobu PVA! Polyviylalkohol (PVA) Výroba: alkalická hydrolýza PVAc, Rozpustý ve vodě; použití: výroba vodou ředitelé barvy a latexy jako ochraý koloid, vodou rozpusté obaly, textilí vláka, Z 80% zhydrolyzovaý PVAc jako ochraý koloid suspezí polymerace a latexových barev Molekula je rozpustá ve vodě a avíc dokáže udržet v roztoku velmi erozpusté látky tím, že je schová uvitř

Polyakryloitril (PA) Výroba: srážecí a roztoková polymerace akryloitrilu Relativě stálý vůči chemikáliím a povětrostím vlivům; použití: textilí vláka (podobé přírodím vlákům mají teplý omak), modakrylové vláka (kopolymery s viyl chloridem, methylaktylátem ebo styreem umožěí barveí PA vláke), karboová vláka teplo teplo Příprava KARBVÝ VLÁKE Zahříváí PA způsobuje cyklizaci řetězce s ásledým příčým spojeím řetězců. Výsledkem je vláko tvořeé čistým uhlíkem s dokoalou strukturou (pevější a lehčí ež ocel a výrobu kompozitích materiálů)

Polymethylmethakrylát (PMMA) 3 3 Výroba: bloková a suspezí polymerace methyl-methakrylátu Použití: orgaické sklo Plexisklo-pevé, pružé, propouští UV a viditelé zářeí, odolává účikům louhů a zř. kyseliám, rozp. v moha org. rozpouštědlech (aceto, ether, beze, halogeovaá rozp.) ad 230 depolymeruje a moomer Přítome ve formě suspeze ve většiě akrylátových barev Polyakryláty, estery kyseliy akrylové R Použití: vodou ředitelé akrylátové barvy

Polyoxymethyle (PM) Výroba: katiotová polymerace formaldehydu ebo trioxau ebo Ac 2 Ac -1 Ac Termoplast; výboré mechaické vlastosti (tuhost, houževatost, odolost k cyklické úavě) kostrukčí materiál Vysoká chemická odolost vůči chemikáliím (rozpouštědlům, olejům) spotřebí lab. materiál.. Polyethyleglykol (PEG, polyethyleoxid) Výroba: polyadice oxirau, P = 4 200 (P = 4-13 viskozí kapalia,) Použití: (dle délky řetězce) ve vodě rozpusté lubrikaty, tezidy, změkčovadla, v lékařství (jako pomocá látka v lécích, čípcích, mastích) v kosmetickém průmyslu, -etoxický

Polyviylkarbazol Výroba: emulzí polymerace -viylkarbazolu Vlastosti: podobé PS, je ale tepelě odolější (měke až při 220 ); využití: vysokofrekvečí techologie (plošé spoje, procesory, čipy..) Polyviylpyrrolido Výroba: emulzí polymerace -viylpyrrolidou Použití: lepidlo a papír a dřevo, dříve áhražka kreví plazmy

Polyestery Lieárí polyestery (PES): polykodezace glykolů s kyseliou tereftalovou R poly(ethyle-tereftalát) (PET) R = R = poly(propyle-tereftalát) 2 R = poly(butyle-tereftalát) (PBT) Vlastosti: vysoce krystalické výboré mechaické vlastosti (pevé v tahu, otěruvzdoré) textilí vláka (PET -Tesil), obalová techika (PET flašky), fólie dolé vůči rozpouštědlům a zředěýmkyseliám a louhům ( koc. arušují esterovou vazbu) X δ δ X δ- δ- Elektrostatické přitahováí mezi řetězci vliv a krystaliitu PES poly(ethyle-aftalát) (PE) výroba vratých lahví (mohou se sterilizovat)

easyceé polyestery (polyesterové pryskyřice) základ polyesterových skelých lamiátů - - - m iiciátor m Vytvrzeí pryskyřice: zesíťováí lieárího easyceého polyesteru kopolymerací se styreem (apř.) Sklolamiáty: kostrukčí materiály obsahující skelá vláka spojeá vytvrzeou pryskyřicí lehké, pevé a tvrdé

Alkydové pryskyřice a glyptaly 3 ( ( zahříváí Alkydové pryskyřice ( ( 3 Pricip síťováí alkydových pryskyřic (použití jako átěrové hmoty) glyptaly Y Y ( 3 ( 3 ox. (vzdušý 2 ) Y ( 3 Y ( 3

Polykarboáty (P) polyestery kyseliy uhličité 3 3 3 l 2 - l 3 bisfeol A (Dia) Tepelě, odolé a houževaté. Výboré dielektrické a optické vlastosti (čiré hmoty) erozbité skla, čočky, D disky

Polyamidy (PA, yloy) R 1 R 2 PA 66 (ylo 66) plk. hexamethylediami a kyselia adipová (hexa-1,6-diová kyselia) PA 6 (ylo 6, Silo) polyadice kaprolaktamu PA 610 (ylo 610) plk. hexamethylediami a kyselia sebaková (deka-1,10-diová kyselia) PA 11 (ylo 11) homopolykodezace 11-amioudekaové kyseliy Vlastosti: krystalické pevé, houževaté,elastické, otěruvzdoré textilí vláka (pučochy, textilie, padáky, vlasce jako výztuha peumatik) kostrukčí materiál (ozubeá kola, ložiska) hemická odolost: dobrá vůči rozpouštědlům, malá odolost vůči kyseliám a silým louhům (hydrolýza amidické vazby) Aramidy (aromatické polyamidy) ještě vyšší pevost ež klasické PA (vyšší podíl krystalické fáze) X δ δ- δ X δ- evazebé iterakce a vodíková vazba mezi řetězci vliv a krystaliitu PA Kevlar (eprůstřelé vesty, kompozity ) omex (ohivuzdoré kombiézy)

Polyimidy (PI) R R R R = (2) m R = feyl Velmi pevé, tepelě i chemicky odolé, samozhášivé (ěkde ahrazují sklo i kovy) Automobilový a letecký průmysl, kuchyň (MW), vláka pro ochraé obleky, termoizolačí pěy výroba kompozitů Aromatický heterocyklický polyimid Polyurethay (PU) polyadice diolů s diisokyaáty R 1 R 2 ejčastěji R 1 = ( ) 2-4 R 2 =, ( ) 6 ebo polyureta 3 Vlastosti: závislé a struktuře (lieárí ebo síťovaé) a M a použitých reaktatů. Široké použití: Lepidla, gumy-elastomery (výrobky s velkou otěruvzdorostí a elasticitou podrážky bot..), elastické a tvrdé pěové hmoty (izolačí materiál, ve stavebictví), vláka (elastické, pevé textilie, Lycra oděvy..),

Feolformaldehydové pryskyřice (feoplasty) Alkalicky: Resoly (M=300-700), termosety Stadium A Zahříváí zesítěí a trojrozměrou strukturu (přes Rezitoly Stadium B) Použití: elektrokostrukčí materiál, strojíreství, stavebictví; lisovací hmoty Rezit vysokomolekulárí zesíťovaá pryskyřice (Bakelit) Stadium Urotropi, zahřátí Kysele: ovolaky (M=1000-1500), termoplasty

Amioplasty Močovioformaldehydové pryskyřice (UF): 2 2 130-160 Melamioformaldehydové pryskyřice (MF: lieárí polymer-rozpustý a tavitelý (stadium A) Stadium 2 2 melami 2 140-180 Použití: obkladový materiál ve stavebictví (umakart); dekoračí předměty, ízkomolekulárí jako lepidla a átěrové hmoty

Epoxidové pryskyřice uiverzálí dvousložkové lepidla a laky; a výrobu sklolamiátů a kompozitů, vyikající mechaická pevost, tepelá odolost, výborá adheze ke kovům a keramice. 3 l- 3 bisfeol A (Dia) epichlorhydri 3 3 3 3 Složka B: tvrdidlo, polyami Složka A: lieárí ízkomolekulárí epoxidový předpolymer, kapalý Pricip vytvrzeí epoxidových pryskyřic: vzik trojrozměrých síťovaých makromolekul 2 2