CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy chemie makromolekulárních látek VY_32_INOVACE_18_11

Podobné dokumenty
MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Makromolekulární látky

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

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

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

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

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

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

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Plasty - druhy a možnosti využití

Dřevo Živice Makromolekulárn

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

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 13

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

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

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

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

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

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

Plasty A syntetická vlákna

PLASTY CHEMIE MAKROMOLEKULÁRNÍCH LÁTEK

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

Fyzika kolem nás vybrané experimenty

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08

Podstata plastů [1] Polymery

SYNTETICKÉ POLYMERY VZNIKAJÍCÍ POLYMERACÍ

Makromolekulární látky

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

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

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

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

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

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Martin CINK Ing. Eva KRÓNEROVÁ, Ph.D.

CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová

DUM VY_52_INOVACE_12CH32

Celosvětová produkce plastů

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

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY

Vítězslav Bártl. srpen 2012

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Titanic Costa Concordia

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

".~'M'iEíUVA, ". ŠŇUPÁREK

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

10 CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah

18MTY 9. přenáška polymery 2

Polymery základní pojmy, názvosloví, struktura

Chemie v životě člověka

LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ

Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy

SYNTETICKÉ MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 1 PAVEL ČERNÝ

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

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

Popis technologie tvarování

Plasty (laboratorní práce)

CONTACT Kyanoakrylátová lepidla Superrychlá Úsporná Mnohostranná Trvalá

Uveďte charakteristiku halogenových derivátů uhlovodíků:

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Polymery a plasty v praxi FENOLFORMALDEHYDOVÉ PRYSKYŘICE

Zvyšování kvality výuky technických oborů

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny

Polymerizace Syntetické polymery v zubním lékařství

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

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

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

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

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

kopolymerace kopolymery

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

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

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_05_Ch_OCH

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Makromolekulární látky složené z velkého počtu atomů velká Mr

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Využití: LDPE HDPE HDPE Nízkohustotní polyethylen:

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

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Základní látky znečišťující životní prostředí

Plasty pro stavebnictví a architekturu 1 Úvod do zpracování plastů

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

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

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

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Nekovové technické materiály

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza.

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Transkript:

Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název DUMu Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 11 Vedoucí skupiny/sady Základy chemie makromolekulárních látek VY_32_INOVACE_18_11 Mgr. Věra Grimmerová Datum vytvoření 18. 11. 2012 Jméno autora E-mail autora Ročník studia 3. Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis způsobu využití materiálu ve výuce Mgr. Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz Chemie Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie 3. ročníku gymnázia. Inovace: Mezipředmětové vztahy s fyzikou a biologií, využití ICT a mediální techniky.

Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT reg. č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0802

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY MML - látky s obrovskými molekulami (makromolekulami) vznikají z jednoduchých uhlovodíků nebo jejich derivátů tzv. monomerů monomery musí obsahovat násobnou vazbu nebo alespoň dvě odlišné funkční skupiny počet monomerů tvořících makromolekuly udává polymerační stupeň n, n= 10 10 6

podle hodnoty polymeračního stupně rozlišujeme: a) oligomery (n<10) b) polymery (n>10) polymery biologického původu = biopolymery Autor: Richard Wheeler, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:a- DNA_orbit_animated_small.gif, licence CC

pravidelně se opakující část makromolekuly, která má stále stejné chemické složení, se nazývá stavební jednotka (SJ) nejjednodušší uspořádání stavebních jednotek v řetězci = strukturní jednotka + = stavební jednotky strukturní jednotka

Třídění MML původní 1. Podle původu a) přírodní b) modifikované syntetické (uměle vyrobené)

2. Podle typu řetězce: lineární rozvětvené slabě zesíťované silně zesíťované

prostorově zesíťované

a) lineární mají základní SJ (ZSJ) uspořádány za sebou vznikají z alkenů Polyethylenové vlákno http://commons.wikimedia.org/wiki/file:polyethylene-3d-vdw.png, licence PD

dělí se na polyalkeny (polyethylen, polypropylen, polyizobutylen a polytetrafluorethylen) a vinylové polymery (polyvinylchlorid, polystyren, polyvinylacetát) Polypropylenové vlákno http://commons.wikimedia.org/wiki/file:poylpropylen_isotaktisch.jpg, licence PD

b) rozvětvené vznikají spojováním částí lineárních řetězců příčnými chemickými vazbami např. rozvětvený polyethylen c) plošně zesíťované vznikají příčným spojováním všech lineárních řetězců do jednoho celku např. spojení lineárních řetězců ve vulkanizovaném polybutadienu polysulfidickými můstky

d) prostorově zesíťované uspořádání stavebních jednotek do trojrozměrné sítě např. močovinoformaldehydové a fenolformaldehydové pryskyřice http://commons.wikimedia.org/wiki/file:bakelit_struktur.png, licence CC

3. Podle změn za vyšších teplot: a) termoplasty zahříváním měknou, stávají se plastickými, lze je snadno tvarovat b) termosety zahříváním nevratně tuhnou, např. aminoplasty c) elastomery jsou natažitelné do několikanásobku své délky, po zrušení působící síly se vracejí do původního tvaru, např. syntetické kaučuky

Autor: LauerensvanLieshout, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:thermoplastic_elastomer_tpe.png, licencecc

PŘÍRODNÍ MML = BIOPOLYMERY 1. Polysacharidy ZSJ jsou monosacharidy(glukóza), spojené glykosidickými vazbami př. škrob, glykogen, celulóza 2. Bílkoviny ZSJ jsou aminokyseliny, spojené peptidickými vazbami 3. Nukleové kyseliny ZSJ jsou nukleotidy (3 části: cukr, dusíkaté báze, fosfát)

Struktura DNA Autor: brian0918, licence PD http://commons.wikimedia.org/wiki/file:ad N_animation.gif, licence PD Autor: Zephyris, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:dna_structure%2bkey%2blabelled.pn_nobb_cs.png, licence CC

4. Polyterpeny ZSJ je izopren (2-methylbuta- 1,3-dien) nařezáváním kůry kaučukovníku brazilského se získává surový kaučuk (latex) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:latex_dripping.jpg, licence PD

SYNTETICKÉ POLYMERY Vlastnosti: velikost makromolekul (hodnota n): polymery s nižším n mají kratší řetězce, nižší Mr, jsou kapalné, lepkavé, rozpustné v org. rozpouštědlech, se vzrůstajícím řetězcem se zvyšuje pevnost, odolnost vůči rozpouštědlům a teplota tání (měknutí)

tvar molekul má vliv na fyzikálně-chemické vlastnosti polymerů : určuje jejich rozpustnost v polárních a nepolárních rozpouštědlech a chování při zvýšené teplotě (lineární polymery termoplasty, prostorově zesíťované polymery- termosety)

energie chemické vazby ovlivňuje pevnost a stabilitu polymerů řetězce z atomů C jsou velmi pevné (energie vazby C-C je 348 kj/mol), nejpevnější jsou silikony (Si-O 444 kj(mol) polarita vazeb MML s nepolárními vazbami jsou elektrické izolanty, jsou ohebné, ale u MML s polárními vazbami působí větší přitažlivé mezimolekulové síly zhoršení ohebnosti

vodíkové můstky zvyšují soudržnost polymeru, pevnost, vláknotvornost, t.t, odolnost proti rozpouštědlům velikost atomů přítomnost velkých atomů v řetězci (PTFE) vede ke ztrátě ohebnosti řetězce, protože prostor kolem hlavního řetězce je více vyplněn, ale zvyšuje se odolnost!!! http://commons.wikim edia.org/wiki/file:ptf E-3D-vdW.png, licence PD

Příprava syntetických MML připravují se 3 typy reakcí: polymerace, polyadice a polykondenzace POLYMERACE je polyreakce, při níž reagují monomery s násobnou vazbou na polymer bez vzniku vedlejšího produktu nch 2 = CH 2 -[ CH 2 -CH 2 ] n - ethen polyethylen

podle reakčního mechanismu je třídíme na: a) radikálové (homolýzy) b) iontové (heterolýzy) aniontové, kationtové podle typu ZSJ: a) homopolymerace polymerace stejných ZSJ b) kopolymerace polymerace různých ZSJ (např. butadien + styren butadienstyrenový kaučuk = kralex) Kralex výroba pneumatik a latexů (nátěry, lepidla)

Význam polymerů uplatňují se ve všech odvětvích národního hospodářství, kde nahrazují klasické materiály (dřevo, kovy) např. strojírenství součástky, stavební materiál, elektrotechnika, textilní průmysl, lékařství zubní protézy

Významné plasty vyráběné polymerací: Polyethylen PE: pevný, odolný vůči chemikáliím a nízkým teplotám, výroba lahví, sáčků, fólií, užitkových předmětů Polypropylen PP: podobné vlastnosti a využití jako PE http://commons.wikimedia.org/wiki/file:isotactic _polypropylene.svg, licence PD

Výrobky z polypropylenu Koberec ze 100% PP-příze http://commons.wikimedia.org/wiki/file:polypropylene.svg?us elang=cs, licence PD http://commons.wikimedia.org/wiki/file:pp_2.jpg, licence PD

Talíře, misky, kelímky, obaly pro potraviny

Obaly pro kosmetické a čistící prostředky

Polytetrafluoethylen PTFE (teflon): chemicky i tepelně velmi odolný plast, elektroizolátor, výroba pánviček, skluznic lyží Autor: 4C, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:teflon.svg, licence CC Autor: Hannes Grobe, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:teflonjar_hg.jpg?uselang=cs, licence CC

Polvinylchlorid PVC: vyrábí se polymerací vinylchloridu, málo odolný vůči vyšším teplotám a mrazu, existují dvě formy PVC: a) neměkčený NOVODUR trubky, izolační materiály, povrchy spotřebního zboží http://en.wikipedia.org/wiki/ File:Polyvinylchlorid.svg, licence PD b) měkčený NOVOPLAST podlahové krytiny, hračky, fólie http://commons.wikim edia.org/wiki/file:pvc- 3D-vdW.png, licence PD

Hoření odpadu obsahujícího PVC http://commons.wikimedia.org/wiki/file:movinggrate.jpg, licence PD Autor: Nerijp, licence Creatice Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:robinetterie -PVC.JPG, licence CC http://commons.wikimedia.org/wiki/file:vinyl_einmalhandschu he.jpg, licence PD

Polystyren PS: obalový a izolační materiál, spotřební předměty (misky atd.) http://commons.wikimedia.org/wi ki/file:polystyrene_ps.png?usel ang=cs, licence PD Autor: Vmadeira, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:styropian.jpg, licence CC

Polyvinylacetát PVA - výroba lepidel a laků http://commons.wikimedia.org/wiki/file:pva.svg, licence PD http://commons.wikimedia.org/wiki/file:adhesivesforhouseuse00 2.jpg, licence PD

Polymethylmetakrylát PMMA výroba plexiskla, skel aut a letadel, optických čoček, zubních protéz a kostních náhrad v chirurgii http://commons.wikimedia.org/wiki/f ile:pmma_repeating_unit.svg, licence PD http://en.wikipedia.org/wiki/file:definitive_palatal_lift_pr osthesis_master_cast_and_framework_(landscape).jp G, licence PD

Polybutadien = kaučuk, výroba pneumatik, podrážek bot, těsnění atd. Autor: Hsedolivia, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:four_condom_openings.jpg, licence CC http://commons.wikimedia.org/wiki/file:studless_tire_2.jpg, licence PD

POLYADICE reakce, při níž dochází k adici dvou výchozích látek s vhodnými funkčními skupinami, přičemž nevzniká žádný odpadní produkt podstatou reakce je přesun vodíkového atomu v řetězci výchozími monomery jsou: diizokyanát + dvojsytný alkohol např. reakcí butan-1,4-diolu a hexamethylendiizokyanátu vzniká polyuretan - perlon

Polyuretany jsou lehké, pevné, používají se k výrobě textilních vláken, molitanu, lepidel, izolačních vláken a plastické kůže = barexu. Autor: Tosaka, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:polyurethane_che mical_structure.png, licence CC Izolace z polyuretanu Autor: Sönke Kraft, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:pmr_63x5.8_ 125_file2.jpg, licence CC http://commons.wikimedia.org/wiki/file:polyuretha ne_insulator.jpg, licence PD

POLYKONDENZACE Polykondenzace reakce, při níž vzniká reakcí dvou nebo více monomerů MML a odpadní produkt (H 2 O, NH 3, HCl atd.) Druhy polykondenzátů: 1) POLYESTERY: Výchozí monomery: a) dikarboxylová kyselina (nebo její ester) + dvojsytný alkohol např. polyethylentereftalát PET, tesil Využití: výroba lahví, textilní vlákna, fólie, řemeny, lana, sítě atd.

Polyethylentereftalát PET http://commons.wikimedia.org/wiki/file:plastic-recyc-01.svg, licence CC Autor: Rohieb, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:polyethylene_terephthalate.svg, licence CC

Vlevo kravata z PES vpravo z přírodního hedvábí Bunda obsahující 80% PES http://commons.wikimedia.org/wiki/file:krawatten.jpg, licence PD http://commons.wikimedia.org/wiki/file:jacke_microfaser.jpg, licence PD

b) nenasycená dikarboxylová kyselina (maleinová) + glycerol Využití: nátěrové hmoty c) nenasycená dikarbox. kyselina + vícesytný alkohol + styren + tkanina ze skelných vláken skelný laminát Využití: karoserie automobilů, lodí, letadel, přilby, potrubí, střešní krytiny

2) POLYAMIDY: Nylon (kys. hexandiová + hexamethylendiamin) Autor: Michael Ströck, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:nylon6_and_nylon_66.png, licence CC

Nylonové punčochy Autor: Traquil Garden, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:bronzenylons.jpg, licence CC

Silon odvozuje se od kys. 6 - aminohexanové odštěpením molekuly vody a uzavřením řetězce 6-kaprolaktam Využití: výroba textilních vláken, nemačkavých tkanin, rybářských vlasců, fólií, lahví, potrubí http://commons.wikimedia.org/wiki/file:caprolactam- 2D-skeletal.png, licence PD

Zpracování plastů: Silon Planá nad Lužnicí

3) FENOPLASTY (bakelity): Výchozí monomery: fenol + formaldehyd http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:bakelit.png, licence PD Podle prostředí, v němž vznikají, se třídí na: novolaky v kyselém prostředí, využívají se k výrobě laků, jsou termoplastické a přecházejí na pevnou pryskyřici

resoly v zásaditém prostředí zastudena, mají lineární řetězce, využití jako novolaky resity v zásaditém prostředí zatepla, mají trojrozměrnou zesíťovanou strukturu, používají se v elektroinstalaci a jako lisovací prášky

Bakelitový obal rádia Autor: Hihiman, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:ve301w.jpg, licence CC

4) AMINOPLASTY: vznikají polykondenzací močoviny nebo jejích derivátů s formaldehydem, jsou bezbarvé, ale mohou se libovolně barvit. Používají se jako nátěrové látky, lepidla, k výrobě kelímků, talířků, misek apod. http://commons.wikimedia.org/wiki/file:piatto_in_melammina.jp g, licence CC http://commons.wikimedia.org/wiki/file:ladle_melamine _18j07.JPG, licence PD

5) EPOXIDY: patří mezi polyethery, výchozími monomery jsou: vícesytný fenol a sloučenina s ethylenoxidovou (epoxidovou) skupinou: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:glycidol.svg, licence PD Používají se k výrobě laků a lepidel.

6) SILIKONY: obsahují vazby Si-O, používají se k mazání strojů jako vazelíny a pasty, leštící přípravky na nábytek, obuv, tělní implantáty

Výrobky ze silikonu Autor: Evak, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:napfku chen-form.jpg, licence CC http://commons.wikimedia.org/wiki/file:kitchen- Silicone-Brush.jpg, licence PD

Umělý trávník http://commons.wikimedia.org/wiki/file:kunstrasen_3.png, licence CC 1 - vlákna povrstvená silikonem 2 - pryžový granulát 3 - spirálovitě zkadeřená vlákna 4 - podklad z polypropylenu

Seznam použité literatury a pramenů: Honza,J. Mareček,A.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3 díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. 250 s. ISBN 80-7182-057-1. Čársky,J. Kopřiva,J. a kol.: Chemie pro III. ročník gymnázií. Praha: SPN, 1986. 256 s. ISBN 80 04-24922 -1 Autor: Richard Wheeler, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:a-dna_orbit_animated_small.gif, licence CC (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:polyethylene-3d-vdw.png, licence PD (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:poylpropylen_isotaktisch.jpg, licence PD (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:bakelit_struktur.png, licence CC (cit. 18.11.2012) Autor: LauerensvanLieshout, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:thermoplastic_elastomer_t PE.png, licencecc (cit. 18.11.2012)

Autor: brian0918, licence PD http://commons.wikimedia.org/wiki/file ADN_animation.gif, licence PD (cit. 18.11.2012) Autor: Zephyris, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:dna_structure%2bkey%2blabell ed.pn_nobb_cs.png, licence CC (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:latex_dripping.jpg, licence PD (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:ptfe-3d-vdw.png, licence PD (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:isotactic_polypropylene.svg, licence PD (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:pp_2.jpg, licence PD (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:polypropylene.svg?uselang=cs, licence PD (cit. 18.11.2012) Autor: 4C, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:teflon.svg, licence CC (cit. 18.11.2012)

Autor: Hannes Grobe, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:teflon-jar_hg.jpg?uselang=cs, licence CC (cit. 18.11.2012) http://en.wikipedia.org/wiki/file:polyvinylchlorid.svg, licence PD (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:pvc-3d-vdw.png, licence PD (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:movinggrate.jpg, licence PD (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:vinyl_einmalhandschuhe.jpg, licence PD (cit. 18.11.2012) Autor: Nerijp, licence Creatice Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:robinetterie-pvc.jpg, licence CC (cit. 18.11.2012) Autor: Vmadeira, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:styropian.jpg, licence CC (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:polystyrene_ps.png?uselang=cs, licence PD (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:pva.svg, licence PD (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:adhesivesforhouseuse002.jpg, licence PD (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:pmma_repeating_unit.svg, licence PD (cit. 18.11.2012)

http://en.wikipedia.org/wiki/file:definitive_palatal_lift_prosthesis_master_c ast_and_framework_(landscape).jpg, licence PD (cit. 18.11.2012) Autor: Hsedolivia, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:four_condom_openings.jpg, licence CC (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:studless_tire_2.jpg, licence PD (cit. 18.11.2012) Autor: Tosaka, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:polyurethane_chemical_structure.pn G, licence CC (cit. 18.11.2012) Autor: Sönke Kraft, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:pmr_63x5.8_125_file2.jpg, licence CC (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:polyurethane_insulator.jpg, licence PD (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:plastic-recyc-01.svg, licence CC (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:krawatten.jpg, licence PD (cit. 18.11.2012) Autor: Michael Ströck, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:nylon6_and_nylon_66.png, licence CC (cit. 18.11.2012)

Autor: Traquil Garden, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:bronzenylons.jpg, licence CC (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:caprolactam-2d-skeletal.png, licence PD (cit. 18.11.2012) http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:bakelit.png, licence PD (cit. 18.11.2012) Autor: Hihiman, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:ve301w.jpg, licence CC (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:piatto_in_melammina.jpg, licence CC (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:ladle_melamine_18j07.jpg, licence PD (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:glycidol.svg, licence PD (cit. 18.11.2012) Autor: Evak, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:napfkuchen-form.jpg, licence CC (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:kitchen-silicone-brush.jpg, licence PD (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:kunstrasen_3.png, licence CC (cit. 18.11.2012)

Autor: Rohieb, licence Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/file:polyethylene_terephthalate.svg, licence CC (cit. 18.11.2012) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:jacke_microfaser.jpg, licence PD (cit. 18.11.2012) Ostatní necitované objekty (užité v tomto DUM) jsou dílem autora. Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA.