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

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

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

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

Makromolekulární látky

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

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

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

(-NH-CO-) Typy polyamidů

o Řetězové polymerizace o Stupňovité polymerizace Základní typy polymerizací

o Řetězové polymerizace o Stupňovité polymerizace Základní typy polymerizací

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

Polymerizace. Polytransformace

Vítězslav Bártl. srpen 2012

Celosvětová produkce plastů

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 1 PAVEL ČERNÝ

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

Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny

Plasty pro stavebnictví a architekturu 11 Polyamidy

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

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

POLYAMIDY (NYLONY) Doc.ing.Jaromír LEDERER, CSc.

Makromolekulární látky

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

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

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

DUM VY_52_INOVACE_12CH24

".~'M'iEíUVA, ". ŠŇUPÁREK

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

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty:

Základní chemické pojmy

Plasty A syntetická vlákna

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

Opakování učiva organické chemie Smart Board

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

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Karbonylové sloučeniny

Netkané textilie. Materiály

DUM VY_52_INOVACE_12CH32

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

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

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení?

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

Ţijeme v době plastové

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

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová

DUM VY_52_INOVACE_12CH31

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

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

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

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ

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

Kopolymerace polymerace dvou a více monomerů

RCOOR + H 2 O. Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Esterifikace

PLASTY CHEMIE MAKROMOLEKULÁRNÍCH LÁTEK

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

ANALÝZA POLYMERŮ Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

AMINOKYSELINY REAKCE

Substituční deriváty karboxylových kyselin

CHEMIE - Úvod do organické chemie

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

2. Karbonylové sloučeniny

kapitola 54 - tabulková část

Karboxylové kyseliny

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Plasty. Klasifikace polymerů. Kopolymery. Polymerace. Základní typy reakcí vedoucí ke vzniku polymerů. polyadice

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Téma : DERIVÁTY VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

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

Mezi karbonylové sloučeniny patří deriváty uhlovodíků, jejichž molekuly obsahují funkční skupinu

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Učební osnovy pracovní

Názvosloví anorganických sloučenin

Organická chemie II. Acylderiváty I. Zdeněk Friedl. Kapitola 21. Solomons & Fryhle: Organic Chemistry 8th Ed., Wiley 2004

OCH/OC2. Karbonylové sloučeniny 1

nenasycené uhlovodíky nestálé, přeměňují se na karbonyly

Vytvrzování reaktoplastů pomocí UV záření. Bc. Petr Minář

Obecná charakteristika Názvosloví Rozdělení Příprava a výroba Fyzikální vlastnosti Chemické vlastnosti Hlavní zástupci

Školní vzdělávací program

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

Titanic Costa Concordia

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

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

Netkané textilie. Materiály 2

Transkript:

VII.6.4 Polykondenzace Lineární polymery H. Schejbalová & I. Stibor, str. 172. I. Prokopová, str. 157. D. Lukáš 2013 1

Vzdělávací záměr 1. Polykondenzace uvést obecný průběh stupňovité reakce 2. Příklady polykondenzačních reakcí polyestery, polyamidy, polyetery 3. Pryskyřice nenasycené polyesterové p., gylptalové p., fenolformaldehydové p., novolaky, aminoplasty, epoxydové p., polysiloxany

Mezifázová polykondenzace Cvičení 3

S&S Polykondenzace jako stupňovitá reakce Z hlediska kinetiky je polykondenzace stupňovitá reakce, tj. sled opakujících se reakcí funkčních skupin výchozích látek. Při polykondenzaci spolu reagují dva stejné nebo různé monomery, které obsahují dvě nebo více reakčních funkčních skupin. V průběhu reakce nevzniká jenom polymer, ale i nízkomolekulární produkt (např. voda, methanol, amoniak). Reaktivita funkčních skupin je v podstatě nezávislá na délce řetězce, na němž jsou umístěny. Polykondenzace byla pro výrobu polymeru poprvé použita v roce 1909, kdy byl kondenzací fenolu s formaldehydem vyroben polymer, který dnes známe pod názvem Bakelit. http://projektalfa.ic.cz/polykondenzace.htm 4

S&S Průběh polykondenzace Průběh polykondenzace znázorňuje následující obecné schéma: aaa bbb aabb ab aabb aaa aabaa ab aabb bbb bbabb ab aabaa bbb aababb ab a, b jsou funkční skupiny ab je vedlejší produkt A, B jsou mery 5

S&S Polykondenzační reakce Ze schématu plyne, že u polykondenzačních reakcí probíhají náhodné reakce mezi všemi počátečními reagenty i meziprodukty. Po krátké době zreaguje většina monomeru, ale směs produktů obsahuje jen polymery o nízkém polymeračním stupni. Vyššího polymeračního stupně lze dosáhnout prodloužením doby polykondenzace. Vzhledem k tomu, že se při polykondenzaci jedná o reakce rovnovážné, lze vyššího polymeračního stupně dosáhnout odstraňováním vedlejšího produktu. 6

Nejběžnější typy bifunkčních monomerů používaných pro polykondenzaci a výsledné produkty vyjadřují následná obecná schémata: a) Polyestery HO R 1 OH HOOC R 2 S&S Příklady polykondenzačních reakcí-polyestery COOH nh O 2 H 1 2 O R O CO R CO OH diol Dikarboxylová kyselina polyester n Esterifikace je reakce alkoholu s kyselinou nebo s jejím derivátem za vzniku esteru a vody. ROH + R'COOH R'COOR + H 2 O Obecný vzorec esteru 7

b) Polyamidy S&S Příklady polykondenzačních reakcí-polyamidy H 2 N R 1 NH 2 HOOC R 2 COOH nh O 2 H 1 2 NH R NH CO R CO OH n diamin Dikarboxylová kyselina polyamid Obecný vzorec amidu karboxylové kyseliny. Amidy karboxylových kyselin jsou organické sloučeniny, které vznikají náhradou skupiny OH karboxylové skupiny za amidovou skupinu NH 2. 8

c) Polyetery Příklady polykondenzačních reakcí-polyetery HO R 1 OH HO R 2 OH nh O 2 H 1 2 O R O R O H diol diol Polyeter n Ethery jsou látky, které obsahují ve svých molekulách dvojvaznou skupinu O, na kterou se vážou dva uhlovodíkové zbytky (obecný vzorec R O R ). 9

Lineární polykondenzáty vznikají z bi-funkčních merů Jsou-li výchozí látky pro polykondenzaci bifunkční, získáváme lineární polykondenzáty, z nichž se řada uplatňuje při výrobě textilních vláken (polyestery, polyamidy). 10

Polyestery- příklady Jedním z nejvýznamnějších polyesterů je polyethylentereftalát (PET). Vzniká kondenzací dimethyltereftalátu s ethylenglykolem. Nízkomolekulárním produktem této reakce je methanol. U nás je známý pod obchodním názvem Tesil nebo Terylén. Derivát dikarbonové kyseliny Esterifikace je reakce alkoholu s kyselinou nebo s jejím derivátem za vzniku esteru a vody. http://projektalfa.ic.cz/polykondenzace.htm 11

Polyestery- příklady Polyesterová vlákna (PES) jsou z: (a) polyetylentereftalátu (PET), (b) polybutyletereftalátu (PBT) (c) polytrimatylentereftalátu (PTT). Označením polyesterová vlákna jsou zpravidla míněny výrobky z PET, ze kterého velká většina vláken pochází. K nejdůležitějším kladným vlastnostem polyesterových vláken patří: Vysoká odolnost na světle, vůči povětrnosti a mikroorganizmům (záclony). Malá navlhavost (rychlé sušení). 12

S&S Polyamid 6 polymerace cyklické sloučeniny Příklady přirozeně se vyskytujících polyamidů jsou proteiny. Polyamid 6 (Silon) se vyrábí polymerací -kaprolaktamu, všechny ostatní typy PA se vyrábějí polykondenzací diamínů a dikarboxylových kyselin. 1 2 3 4 5 6 -kaprolaktam Polymerace Polyamidu 6 (Silon). Číselné označení polyamidů vyjadřuje počet atomů uhlíku v základní stavebních jednotkách polyamidů. Viz kapitola polymerace cyklických sloučenin. 13

http://discovery.kcpc.usyd.edu.au/9.2.2-short/9.2.1_condensation.html S&S Polyamidy 6,6 Dikarboxylová kyselina Diamin 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Polymerace Polyamidu 6, 6 (Nylon). Číselné označení polyamidů vyjadřuje počet atomů uhlíku v základní stavebních jednotkách polyamidů. 14

http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:nylon6_and_nylon_66.png Polyamid 6 Polyamid 6,6 15

S&S Polyamidy - Aramidová vlákna Aramidová vlákna: Získáme zavedením aromatického jádra do polymerního řetězce získáme vlákna, která mají podstatně vyšší bod tání. Nomex je meta-aramidové vlákno odolné proti vysokým teplotám. Nomex byl vyvinut na začátku 60. let americkou společností DuPont. Nomex Kevlar Kevlar je obchodní značka para-aramidového vlákna uvedeného na trh firmou DuPont v roce 1971. 16

Domácí úlohy: 1. Uveďte a popište slovy obecný průběh polykondenzace. 2. Uveďte alespoň 5 polymerů vyráběných polynondenzací. 3. Uveďte obecné schéma polykondezační reakce vedoucí ke vzniku poylesteru. 4. Uveďte obecné schéma polykondezační reakce vedoucí ke vzniku polyamidu. 5. Uveďte obecné schéma polykondezační reakce vedoucí ke vzniku poyleteru. 6. Uveďte polykondenzační reakci vedoucí ke vzniku polytereftalátu. 17

Vyřazené slajdy 18

Polymery vyráběné stupňovitými reakcemi Tab. 8-2 Významné typy polymerů vyráběné stupňovitými polyreakcemi. Rozumí se tím polykondenzací a polyadicí! 19

Polyestery - vlastnosti Mnohé vlastnosti polyesterů se dají snadno zlepšit chemickými nebo mechanickými procesy, například: Zvýšenou orientací molekul se dá zvýšit pevnost (pneumatikové kordy, dopravní pásy, šicí nitě). Přimícháním malého množství chemikálií se dá zlepšit žmolkovitost (na úkor pevnosti), afinita k barvivům (k barvení nemodifikovaných vláken: disperzní barviva), sráživost, obloučkovitost. Omak a lesk PET vláken je velmi podobný přírodnímu hedvábí. Dosahuje se u vláken s neokrouhlým (např. trojúhelníkovým) průřezem. 20

http://www.chemicalbook.com/chemicalproductproperty_en_cb6419635.htm Polyamid 6,10 Hexamethylenendiamin Kyselina sebaková kyselina 1,8-oktyldikarboxylová Polyamid 6, 10, tj. Nylon 6,10 21