Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.



Podobné dokumenty
Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

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

Podstata plastů [1] Polymery

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

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

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

T e r m o p l a s t y

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Využití plastů Recyklace plastů

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

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

Makromolekulární látky

".~'M'iEíUVA, ". ŠŇUPÁREK

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

KOVOPLAST v.d. Evropský výrobce KONTRUKCE NÁSTOJÁRNA KOVOLISOVNA VSTŘIKOLISOVNA FINÁLNÍ VÝROBA AUTOMOTIVE ISO 9001 ISO TS

Polymery základní pojmy, názvosloví, struktura

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


TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N

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

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

Lisování x přetlačování

Fyzika kolem nás vybrané experimenty

NANOSTRUKTURY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMERU PRO VYUŽITÍ V BIOELEKTRONICE A V MEDICÍNE

Tepelně izolační systémy a konstrukční materiály firmy Brandenburger

Úřední věstník Evropské unie 1815

Uhlovodíky s trojnými vazbami. Alkyny

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PARTITE Metylakrylátové strukturální lepidlo

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

Celosvětová produkce plastů

Dřevo Živice Makromolekulárn

MEMBRÁNY AMPEROMETRICKÝCH SENSORŮ

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

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

S 113/ /03 V Brně dne 16. července 2003

Optimalizace vstřikovacího procesu. Bc. Roman Zatloukal

TABULKY PRO DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ

Příznivé teploty pro vaše plasty

kopolymerace kopolymery

Zateplení šikmých střech.

Termostatický směšovací ventil TVM

Objímky a příslušenství

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

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

Výhody zahrnují: Materiálové vlastnosti Polyethylenu (standardní hodnoty) PE 80 PE 100 Charakteristika Hodnota Hodnota Jednotky Norma testu

TECHNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

ÚVOD DO MODELOVÁN V MECHANICE

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

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

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

A Anaerobní lepidla

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

Lepidla, separační prostředky, tmely, brusivo. Obsah

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

Jen to nejlepší pro Váš zahradní ráj KATALOG

Technická normalizace ve vodním hospodářství. Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s.

18MTY 9. přenáška polymery 2

STAVEBNÍ LÁTKY DRUHY ASFALTŮ ASFALTY. Asfalty a dehty. Složení asfaltů. Vlastnosti asfaltů

Rukojeti kleští Zebra se vyznačují: K H M Na čelisti kleští je použita speciální nástrojová ocel.

Pattex CF 850 TECHNICKÝ LIST. Malta na bázi reakční polyesterové pryskyřice VLASTNOSTI OBLASTI POUŽITÍ - BETON/PEVNÝ KÁMEN

Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů.

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

Rekuperace rodinného domu

Plasty pro stavebnictví a architekturu 1 Úvod do zpracování plastů

Ţijeme v době plastové

Marapur PU. Sítotisková barva

DELTA 1K- FloorFinish

Titanic Costa Concordia

Nehrajme si s PVC. Jak se vyhnout PVC v každodenním životě

Construction. Systém skrytého lepení pro provětrávané fasádní desky. Popis výrobku

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. - povinnosti týkající se povinných osob a způsoby jejich plnění v praxi

Numerický model pneumatického lineárního aktuátoru. Lukáš Procházka

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

RENOVACE PLASTOVÝCH SOUČÁSTÍ SVAŘOVÁNÍM. Bakalářská práce

Vlastnosti a použití TPE Roman Válek Bakalářská práce 2009

TRUBKA COBRAPEX S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

EVIDENCE. Ing. Milan Kouřil. DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:

Projektová dokumentace rodinného domu

Chemie - 2. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: Strana 1 (celkem 6) Datum revize:

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě

Autorský popis objektu

Obecně závazná vyhláška č. 1 /2011

Technický list StoPox GH 305

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

Akumulační nádoby Technické informace

Compact-E Inox. Koncept. Skříň je vyrobena z nerezu a navíc nastříkána práškovou barvou - to je kvalita WAP i u malých provedení

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 1

Transkript:

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. Ústav inženýrství pevných látek Fakulta chemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze tel.: 220445149, 220445150 e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz

tkáňové inženýrství V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz RDG DGEA REDV YIGSR IKVAV RDG KRSR

elektronické inženýrství V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz CD/DVD balení potravin

Co jsou polymery? Dva nejrozšířenější druhy organické hmoty bílkoviny - celulóza - základní složka všech živých buněk hlavní část buněčných stěn rostlin (potrava, kůže a kožešiny, textilní vlákna, dřevo atd.) Polymery (poly = mnoho, meros = část) makromolekulární látky vznikající z monomeru (monos = jediný) chemický proces se nazývá polymerací monomeru Pořadí a typ monomerů ovlivňuje vlastnosti polymerů molekuly lineární, rozvětvené nebo zesíťované

Polymerní materiály plast může být tvářen (plastikos = vhodný ke tváření) plasty - termoplasty a reaktoplasty termoplasty ohřevem měknout (plastický stav) reaktoplasty netavitelné a nerozpustné elastomery se vracejí do původního tvaru, jsou elastické kompozity - systémy, které jsou složeny z více fází, jedna je pevná, materiál se synergickým účinkem

Mezníky ve vývoji makromolekulární chemie a technicky významných polymerů 1493 Objevení přírodního kaučuku Evropany při druhé Kolumbově 1736 Přírodní kaučuk v Evropě 1791 Impregnace tkanin kaučukovými roztoky (objev S. Peala) 1839 Vulkanizace kaučuku sírou (Ch. Goodyear) 1868 Prům. využití nitrátu celulosy k výrobě brýlových obrouček (J. W. Hyatt) 1888 Vynález pneumatiky na jízdní kolo (J. B. Dunlop) 1892 Příprava viskózových vláken (Ch. F. Cross, E. J. Bevan, C. Beadle) 1893 E. Fischer - struktura celulosy je makromolekulární 1894 Vlákna z acetátu celulosy (P. Schützenberber) 1898 Izolace kaseinu z mléka (W. Kirsche) 1909 Objev fenolformaldehydových pryskyřic (L. H. Baekeland) 1914 Prům. výroba polydimethylbutadienu a jeho zpracování na tvrdou pryž 1919 Prům. výroba plastů na bázi kaseinu

1924 H. Staudinger vyslovil předpoklady lineární struktury PS 1926 Prům. využití alkydových pryskyřic 1927 Prům. využití polyvinylchloridu a acetátu celulosy 1928 Komercializace polymethylmethakrylátu PMMA (O. Röhm) 1930 První produkce polystyrenu (PS) 1931 Prům. využití chloroprenového kaučuku (CR) 1935 Příprava prvního polyamidu nylonu 6,6 (W. H. Carothers) 1936 Prům. využití polyvinylacetátu (PVAC), polyakrylonitrilu (PAN), kopolymeru styrenu a akrylonitrilu (ABS) a akrylových polymerů 1937 Vynález polyurethanů (O. Bayer) 1938 Objev PTFE, PA6 a epoxidových pryskyřic (P. Schlack) Prům. PS, PA, polyvinylacetalů, PVDC, výroba HDPE 1939 Prům. využití butylkaučuku (IIR) 1940 Příprava PET (J. R. Whinfield a J. T. Dickinson), výroba vláken 1941 Prům. využití PE a PAN vláken 1942 Prům. využití polysiloxanů

1943 Prům. výroby PTFE, syntéza PVDF 1947 Prům. využití epoxidových pryskyřic 1948 Prům. využití kopolymeru akrylonitrilu, butadienu a styrenu (ABS) 1952 K. Ziegler objevil katalyzátory pro nízkotlakou polymeraci ethylenu 1953 G. Natta použil Zieglerovy katalyzátory pro přípravu stereoregulárního PP, H.Schnell vynalezl polykarbonáty (PC) 1954 Prům. využití polyurethanů (PUR) 1957 Prům. využití PP a PC 1958 Prům. využití polyacetalu (polyoxymethylenu) 1963 Terpolymery ethylen/propylen/nekonjugovaný dien (EPDM) 1964 Prům. využití polyfenylenoxidu, polyimidů, kopolymerů EVAc 1972 Kapalně krystalické polymery aramidy (DuPont) 1983 Group transfer polymerace (DuPont) 1991 Využití metallocenových katalyzátorů pro komerční výrobu PE (Exxon)

Elastoméry (kaučuky) V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz Termoplasty

Reaktoplasty Bakelit (fenolformaldehydová pryskyřice) L. H. Baekeland (1909) první prakticky využitelná syntetická polymerní pryskyřice V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz

Tato hmota byla používána např. při výrobě ve své době velmi oblíbených Trabantů

Výroba a spotřeba plastů V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz Celosvětová objemová produkce surové oceli a plastů v létech 1950-2003 (1 kg plastu resp. 8 kg oceli zaujímají objem1 l)

Světová spotřeba plastů ve vybraných průmyslových odvětvích v roce 2003

Příprava polymerů polymerační reakcí V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz monomer polymerace polymer podle funkčních míst polymery lineární x polymery rozvětvené x prostorově zesíťované

Syntéza polymerů 3 základní chemické reakce (rozdíl σ a π vazba) a) polymerace b) polykondenzace c) polyadice Polymerační stupeň (p) průměrný počet spojených monomerních jednotek v řetězci

Příklad: polymerace PE 1. Radikálová p= 1000-2000 atm T= 150-250 C plyn CH 2 =CH 2, O 2 --- 2 O vysokotlatý PE, rozvětvený rozvětvený, LDPE 2. Iontová (ionová) a) nízkotlaká p= 1-100 atm T= 20-100 C Ziegler-Natta: tethal + TiCl 4 poměr Al/Ti řídí M bílý prášek, popř. granule lineární, HDPE b) středotlaká p= 35-100 atm T= 200-300 C katalyzátor CrO 3 (NiO 3, MoO 3 ) na silikaalumině lineární, HDPE

Molekulová hmotnost a její stanovení Molekulová hmotnost a její distribuce ovlivňují: teplotu měknutí polymerů, rozpustnost, viskozitu roztoků a tavenin, pružnost, pevnost, tepelnou stabilitu a další vlastnosti, zejména odolnostní charakteristiky polymery polydisperzní materiály - distribuce M ovlivňuje vlastnosti, aplikace, zpracování, reologii (např. NR) - mechanická pevnost polymeru - polymerační stupeň (min. od 40 do 80) - distribuci M stanovujeme statisticky, z distribuce lze vypočítat střední (průměrnou) hodnotu molekulové hmotnosti distribuci M lze názorně vyjádřit distribuční křivkou

hmotnostní zlomek molekulová hmotnost Distribuční křivka molekulových hmotností polymeru; M n číselný střed molekulové hmotnosti, M w hmotnostní střed molekulové hmotnosti polymeru

Experimentálně stanovíme: a) hmotnostní střed mol. hmotnosti M w průměrná hmotnost 1 makromolekuly b) číselný střed mol. hmotností M n průměrná hmotnost vztažená na 1 makromolekulu (např.: 10 7 hmotnost, 1000 molekul, M n = 10 4 ) poměr M w /M n - stupeň polydisperzity (neuniformity) (šíře distribuce molekulových hmotností, hodnoty pro běžné polymery se pohybují mezi 1,5 až 2,0)