Vítězslav Bártl. srpen 2012

Podobné dokumenty
PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

Využití: LDPE HDPE HDPE Nízkohustotní polyethylen:

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

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

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

Plasty A syntetická vlákna

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

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

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Makromolekulární látky

DUM VY_52_INOVACE_12CH32

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

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

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

Plasty v automobilovém průmyslu

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 1 PAVEL ČERNÝ

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

Simona Sivaková, 9.B., ZŠ Kostelec nad Orlicí

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

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE PLASTY NÁHRAŽKA SLONOVINY. Za Nádražím 222, Český Krumlov. Autor práce: Adam Mácsay, IX.

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

18MTY 9. přenáška polymery 2

Stanislav Růžička. Katalog produktů firmy MATADORFIX

Plasty - druhy a možnosti využití

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

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Plasty pro stavebnictví a architekturu 11 Polyamidy

Katalog. obalových materiálů

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

PLASTY, RECYKLACE PLASTŮ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

Každá položka má objednácí číslo ve formátu xxx xxxx xxx xx, kde zvýrazněné dvojčíslí označuje kód materiálu.

Titanic Costa Concordia

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM

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

Plastové obaly v potravinářství

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

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

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

Nauka o materiálu. Přednáška č.13 Polymery

PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY

Netkané textilie. Materiály

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Elastická lepidla a těsnicí materiály

Množství obalů celkem 2012 (t)

PMC - kompozity s plastovou matricí

Podstata plastů [1] Polymery

Plasty pro stavebnictví a architekturu 16 Styrenové polymery

Výroba polotovarů z plastů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

SYSTÉMY BALENÍ

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU

S utěrkou (nejen) na jarní úklid. Len se nešpiní

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

SYNTHOS XPS PRIME. Extrudovaný polystyrén

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ

Odložení nebezpečných odpadů

A Lepidla obecně

Plasty pro stavebnictví a architekturu 13 Polyvinylchlorid (PVC)

Tmely a lepidla Tmely balení objem barva

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

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

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

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

Celosvětová produkce plastů

0290/11.03 AMTEC. Přesné závitové vložky pro plastové díly

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

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Uveďte charakteristiku halogenových derivátů uhlovodíků:

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Fyzika kolem nás vybrané experimenty

ovská 15 Rýmařovsk Plasty (druhy, vlastnosti, využit ití v praxi, praktický výrobek)

ColFlex FT TECHNICKÝ LIST. Pružná páska pro těsnění spár

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-17-ELASTOMERY A TEKUTE IZOLANTY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

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

Hadice a příslušenství

EU peníze středním školám digitální učební materiál

SYNTHOS XPS PRIME G1 SYNTHOS XPS PRIME G2 Extrudovaný polystyrén

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK

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

Transkript:

VY_32_INOVACE_VB18_Plast Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav Bártl srpen 2012 6. 9. ročník Člověk a svět práce, Člověk a svět práce - práce s techn. mat., Práce s technickými materiály, Práce s kovem, Plasty a jejich využití polysiloxany, fluoroplasty, polyvinylchlorid, polyethylen, polystyren, polyethylentereftalát, polyamid, polyester, polyuretany

Polysiloxany (silikony) Mezi hlavní vlastnosti, které silikony odlišují od jiných polymerů, patří relativní stálost vlastností v rozmezí teplot od 60 do + 180 C (speciální typy -100 až +260 C). Díky svému umělému původu jsou silikony poměrně inertní vůči živým organizmům, a proto se využívají v lékařství. Z dalších vlastností je důležitá poměrně dobrá nehořlavost, dobré elektroizolační vlastnosti, dlouhodobá odolnost vůči UV záření a povětrnostním podmínkám, voděodpudivost a paropropustnost.

Toho se využívá k impregnaci stanů a nepromokavého oblečení a k výrobě různých těsnění. Fluorované silikony jsou i olejovzdorné a využívají se v automobilovém průmyslu.

Fluoroplasty (teflon) Patří k termoplastům, ačkoliv mají některé vlastnosti, které jsou typické spíše pro reaktoplasty. Teplota tání je přibližně 327 C. Textilie vyrobené z tohoto plastu je voděodpudivá, čehož se využívá například při výrobě ubrusů a nepromokavého oblečení. Kapalina zůstává na povrchu takové textilie ve formě kuliček. Dále se teflon používá k výrobě kuchyňského nádobí, k výrobě různých těsnění a v automobilovém průmyslu.

Polyvinylchlorid (PVC) Je jednou z nejpoužívanějších umělých hmot. Vyrábí se polymerizací vinylchloridu a od většiny běžných plastů se liší obsahem chloru. Jeho výhodou jsou poměrně levné způsoby výroby vinylchloridu a snadná zpracovatelnost (válcováním, vytlačováním, vstřikováním, vyfukováním, vakuovým tvarováním atd.), chemická a tepelná odolnost. Nejčastěji se PVC používá ve stavebnictví k výrobě podlahových krytin.

Polyethylen (PE) Polyethylen (PE) je termoplast, který vzniká polymerací ethenu. Je odolný vůči kyselinám i zásadám, použitelný do teploty kolem 80 C. Vyrábí se z něj smrštitelné folie, roury, ozubená kola, ložiska, textilní vlákna, nejrůznější hračky, sáčky (mikroten) a elektrotechnická izolace.

Rozlišují se dva základní druhy polyethylenu: PE-LD (s nízkou hustotou) a PE-HD (s vysokou hustotou). PE-HD má vysoký stupeň krystality, což způsobuje jeho vysokou chemickou odolnost proti rozpouštědlům. V poslední době se PE-HD používá při výrobě kompozitního materiálu na bázi dřeva (woodplastic), který se používá jako náhrada dřeva.

Polystyren (PS) Polystyren je jedním z nejrozšířenějších tepelně zpracovatelných plastů, tzv. termoplastů. Polystyren (PS) vzniká jako produkt polymerace styrenu. Nejznámější je jako pěnový tepelně izolační polymerní materiál. Polystyren je poměrně tvrdý, ale křehký plast, který dobře odolává kyselinám a zásadám. Při stárnutí křehne a vytvářejí se v něm trhliny. Neodolává organickým rozpouštědlům, je citlivý vůči UV záření a málo odolný vůči teplotě (jen asi do 70 stupňů Celsia).

Při vyšších teplotách se z něj uvolňuje nezreagovaný monomer styren, který je toxický a karcinogenní. Z polystyrenu se také vyrábí obaly nebo jednorázové nádobí (talíře, kelímky, misky a příbory). Ve stavitelství se používá polystyren zejména v deskách určených k tepelné izolaci domů. Drcený polystyren se může přidávat do betonů podlah (polystyrenbeton) za účelem snížení hmotnosti a zlepšení tepelně-izolačních vlastností.

Z polystyrénu se také vyrábějí čiré výrobky, které vzhledem připomínají plexisklo (různé obaly, zkumavky používané ve zdravotnictví a v laboratořích). Nevýhodou polystyrenu je jeho křehkost a malá tepelná odolnost (při teplotě kolem 70 C se výrobky z polystyrenu deformují).

Polyamid (PA) Polyamidová vlákna Polyamidová vlákna jsou z lineárních makromolekul. Výchozím materiál pro výrobu je ropa, ze které vznikají chemickým procesem základní suroviny. Charakteristické vlastnosti polyamidových vláken (PADv) jsou vysoká pevnost za sucha, vysoká odolnost v oděru, vysoká pružnost, vysoká biologická odolnost, stálost vůči chemickým činidlům, nízká váha, velký objem, velmi snadné udržování (praní, sušení), vznik statické elektřiny při výrobě i použití a velmi dobrá barvitelnost.

Aramidová vlákna Aramidové vlákno je odolné proti vysokým teplotám. Takzvané meta-aramidy (m-aramidy) mají bod tání přes 400 C, jsou odolné proti mnoha chemikáliím, pružné a snadno se zpracují. Používají se k výrobě pneumatikového kordu, dopravních pásů, brzdového obložení a ochranných oděvů (proti horku a proti střepinám). Jsou součástí kompozitů používaných při stavbě lodí, letadel a raket.

Polyester (PES) K nejdůležitějším kladným vlastnostem patří vysoká odolnost na světle, odolnost proti mikroorganizmům a malá navlhavost (rychlé sušení). Vyrábí se z nich pneumatikové kordy, dopravní pásy látky a šicí nitě. Dutá polyesterová vlákna se používají jako alternativa k peří s tou výhodou, že se výrobky plněné tímto materiálem dají prát.

Polyuretany Polyuretanové materiály jsou velmi lehké, pevné a dobře izolují teplo. Používají se pro výrobu lepidel, pružné pěny, textilních vláken pro sportovní oděvy, kolečka na skateboard a rámování autoskel.