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



Podobné dokumenty
(-NH-CO-) Typy polyamidů

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

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

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

Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny

Polymerizace. Polytransformace

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Návody na laboratorní cvičení z makromolekulární chemie

Vliv podílu recyklátu na vlastnosti dílů z PA. Andrea Jarošová

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Amoniak průmyslová výroba syntetického amoniaku

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zlepšování funkčních vlastností plastových střev pro použití v průmyslu zpracování masa

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

Podstata plastů [1] Polymery

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

".~'M'iEíUVA, ". ŠŇUPÁREK

Polymery a plasty v praxi POLYAMIDY

Polymerizace Syntetické polymery v zubním lékařství

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.



Plasty pro stavebnictví a architekturu 11 Polyamidy

Kopolymerace polymerace dvou a více monomerů

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

Technologický reglement

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků III

KATALOG EXTRAKTORY. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská BRNO tel.+fax: , cleanfix@cleanfix.cz.

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

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

CHEMA 1500P. NOTA ekosystems, s.r.o. Nabídka na rozpouštěcí stanici flokulantů typu Chema 1500P.

Baterie minulost, současnost a perspektivy

RECYKLACE TVRDOKOVOVÉHO ODPADU HMZ PROCESEM. HMZ,a.s., Zahradní 46, Bruntál, ČR,

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 8 Funkční látky péče o kůži II

Plasty pro stavebnictví a architekturu 1 Úvod do zpracování plastů

Plasty A syntetická vlákna

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

o Řetězové polymerizace o Stupňovité polymerizace Základní typy polymerizací

Vytvrzování reaktoplastů pomocí UV záření. Bc. Petr Minář

Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

Expert na zelenou energii

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

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750

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

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Reaktorová nukleace polypropylenu

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

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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


Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice Lovosice

Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

Hladina hluku [db] < 55 < 55

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

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

1. Jeden elementární záporný náboj 1, C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

Rapid tooling. Rapid tooling. Zpracoval: Přemysl Pokorný. Pracoviště: TUL- KVS

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

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

DUM VY_52_INOVACE_12CH24

MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN

Příslušenství pro zametací stroje s chodící obsluhou

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2

OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE typ aplikovaného výzkumu typu Z vzniklý za podpory projektu VG

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,

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

1. ročník Počet hodin

Mikrotvrdost modifikovaného PA66 pomocí beta záření. Tomáš Žalek

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

nafty protéká kruhovým potrubím o průměru d za jednu sekundu jestliže rychlost proudění nafty v potrubí je v. Jaký je hmotnostní průtok m τ

Jana Fauknerová Matějčková

BÍLKOVINY R 2. sféroproteiny (globulární bílkoviny): - rozpustné ve vodě, globulární struktura - odlišné funkce (zásobní, protilátky, enzymy,...

Přívodní větrací jednotky : OTA

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Technická specifikace

Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES

GETINGE ŘADA K STOLNÍ STERILIZÁTORY. Always with you

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Plastické hmoty. Základní informace

Nanokompozity na bázi polymer/jíl

POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K CZ

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů

Seminární práce z chemie. Umělá vlákna. Lukáš Vacek Kvarta A 2006/2007. ICQ: xxxxx19@seznam.cz

Podrobná specifikace produktů

2. KINETICKÁ ANALÝZA HOMOGENNÍCH REAKCÍ

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD

HA 50/120 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

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

Transkript:

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

Typy polyamidů (-NH-CO-) AB typ Ty jsou vyráběny polymerací laktamů nebo ω- aminokyselin, kde A označuje aminovou skupinu a B karboxylovou skupinu a obě jsou částí stejné monomerní molekuly. AA-BB typ Polyamidy typu AA-BB jsou vyráběny polymerací diaminu, označeným jako AA, a dikarboxylové kyseliny, označené jako BB.

VZNIK Polykondenzací dikarboxylových kyselin a diaminů Polykondenzací 6-aminokarboxylových kyselin Polymerací cyklických laktamů Polykondenzací dichloridů aromatických kyselin s aromatickými diaminy (aromatické amidy kevlar)

HLAVNÍ MONOMERY Bod tání 69 C (6) ω -KAPROLAKTAM HOOC-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH HOOC-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-NH2 HOOC-(CH2) 8 -COOH H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-NH2 KYSELINA ADIPOVÁ ω -AMINOKAPRONOVÁ KYSELINA SEBAKOVÁ HEXAMETHYLENDIAMIN

Základní reakce polyamidů typu AB

Základní reakce polyamidů typu AA-BB

Chemismus vzniku nylonů

Vliv teploty na rovnovážný obsah monomeru v polymeru

Chemismus polymerace laktamu 1A) Hydrolysis of the lactam by water to yield the amino acid 2B) Condensation 3C) Lactam addition to the amine end of the growing chain :

Teplotní průběh při typické výrobě nylonu 6 a) Teplota v reakční fázi ; b) Teplota nádoby T o = počáteční teplota polymerizace (tavenina) ; T p = konečná teplota polymerizace ; T k = maximální teplota ; T m = vstupní teplota nádoby

Vliv teploty na hustotu polymeru Density of caprolactam monomer and polymer as a function of temperature

Autoklávový cyklus při výrobě nylonu 66 A typical autoclave cycle useful for batch preparation of nylon 66

Výroba PA 66 Kontinuální Vsádková

Vsádková výroba PA 66 Příprava soli smíšením diaminu a dikarboxylové kyseliny (AH-sůl) Zahřátí soli v autoklávu na 230 C 1 hod Odpouštění páry a vyhřátí na 280 C Snížení tlaku k oddestilování páry Vytlačování polymeru z autoklávu dusíkem Sekání a sušení polymeru

Kontinuální polymerizer PA66 a) reaktor ; b) odtah vody ; c) čerpadlo ; d) finišer ; e) doreaktor

Kontinuální výroba nylonu 6 (BASF) a) Zásobník ; b) VK - reaktor ; c) Pourer ; d) Pelletizer ; e) vodní lázeň ; f) extraktor ; g) sušič

Kontinuální výroba nylonu 6 (Allied Chemical) a) Pump ; b) Stirrer ; c) Holding tank ; d) Filter ; e) Flowmeter ; f) Preheater ; g) Hydrolyzer ; h) Metering pump ; i) Polyaddition reactor ; j) Vent ; k) Vacuum flasher ; l) Finisher ; m) Spinning heads

Vodíkové můstky v PA6

Použití nylonu

Hlavní použití polyamidů

Používané výroby a techniky při výrobě polyamidů Polyamid 6 Polyamid 6 je nejvíce používaným polyamidem díky dobré dostupnosti suroviny (kaprolaktamu), široké škále aplikací a jednoduché a ekonomické uskutečnitelnosti výroby, převodu a recyklace polyamidu 6. Kaprolaktamový kruh se otevírá za přítomnosti vody (hydrolýza), lineární molekuly se spojí dohromady (polyadice) za tvorby makromolekulárního řetězce, jehož délka je určena přítomností terminátoru polymerace (např. kyselina octová).

Blokové schéma kontinuálního procesu výroby PA 6 15 20 hod. T = cca 300 C

Diskontinuální polymerace PA 6 Suroviny (kaprolaktam, demineralizovaná voda, atd.) jsou smíchány v homogenizátoru. Smíchaná vsádka je převedena do autoklávu, kde tlak a teplota (250-270 o C) jsou regulovány tak, aby se získal polymer s požadovanými specifikacemi. Když produkt dosáhne požadovaných specifikací, reakce je zastavena, do reaktoru je zaveden dusík a polymer je přepraven do nádrže extrudéru. Roztavený polymer je vytlačován ve formě vláken skrz zvlákňující trysku, chlazen ve vodní lázni a krájen na třísky.

Blokové schéma kontinuálního procesu výroby PA 6

Polyamid 66 Hlavní surovinou pro výrobu polyamidu 66 je vodný roztok organické soli, získaný reakcí 1,6-hexamethylendiaminu s 1,6-hexandikarboxylovou kyselinou (kyselina adipová), také zvanou AH sůl, sůl 66 nebo nylonová sůl.

Výroba PA 66 Obecně může být PA 66 vyráběn dvěmi různými procesy: Kontinuální polymerací Diskontinuální polymerací K získání polymeru s vysokou molekulovou hmotností je vyžadován další krok: Následná polymerace v pevné fázi

Kontinuální polymerace PA 66 Nylonová sůl je čerpána ze skladovací nádrže při koncentraci 52% a teplotě 65 o C na první krok koncentrování, kde je zahřátím roztoku na 110 o C odpařena voda, čímž vzroste koncentrace soli na 72 %. Vodní pára, opouštějící koncentrátor je kondenzována, a zkondenzovaná voda je sbírána do nádrže. Roztok soli je potom čerpán skrz sérii předehřívačů, které zvyšují teplotu roztoku na 212 o C před vstupem do polymeračního reaktoru. Tento proces probíhá v potrubí, pracujícím při tlaku 18 barů, které je rozděleno do různých zón (obvykle tří), ohřívaných na různou teplotu od 212 do 250 o C.

Blokové schéma procesu zahušťování sole při výrobě PA 66 (LC = kontrola hladiny, PC = kontrola tlaku, TC = kontrola teploty)

Blokové schéma procesu kontinuálního procesu výroby PA 66 (LC = kontrola hladiny, PC = kontrola tlaku, TC = kontrola teploty, TI =tepelná izolace)

Blokové schéma vsádkového procesu výroby PA 66

Blokové schéma zvlákňovacího procesu textilních přízí