Vytvrzování nenasycených polyesterových pryskyřic radikálovým iniciátorem s aktivací kovem přechodné valence

Podobné dokumenty
Návody na laboratorní cvičení z makromolekulární chemie

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU

Hydroxidy a indikátory demonstrační

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5)

Polymery a plasty v praxi EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

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

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Návod k laboratornímu cvičení. Fenoly

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

Stanovení izoelektrického bodu kaseinu

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

Kopolymerace polymerace dvou a více monomerů

Celosvětová produkce plastů

L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E LH 160 T U Ž I D L A , , H 147

UHLOVODÍKY A HALOGENDERIVÁTY

Polymery a plasty v praxi EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Kalorimetrická měření I

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání praktické části Úloha 1 (20 bodů)

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KOBALTU METODOU ICP-MS

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie A ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Projekt Pospolu. Stanovení jílovitých podílů podle ČSN EN A1 Zkouška s methylenovou modří

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

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie A ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) Časová náročnost 120 minut

Analýza tuků živočišného původu I

EU peníze středním školám digitální učební materiál

CHEMIE. Pracovní list č. 5 - žákovská verze Téma: Vliv teploty na rychlost chemické reakce, teplota tání karboxylových kyselin. Mgr.

Vodík, kyslík a jejich sloučeniny

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání praktické části Úloha 2 (30 bodů)

Složení roztoků. Výukové materiály. Chlorid sodný. Autor: RNDr. Jana Parobková. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl.

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE

Polymery a plasty v praxi FENOLFORMALDEHYDOVÉ PRYSKYŘICE

Alkany a cykloalkany

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

Uhlovodíky -pracovní list

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

Název: Barvy chromu. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU

Laboratorní práce č. 1: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové

UMAFLOR PN je dvousložková metakrylátová pryskyřice střední viskozity určená k penetraci podkladu při zhotovování metakrylátových podlah.

Úloha 1 Stavová rovnice ideálního plynu. p V = n R T. Látkové množství [mol]

chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

CHEMIE - Úvod do organické chemie

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

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

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: TERCIE

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Návod k laboratornímu cvičení. Bílkoviny

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

látka Obr. k úkolům 1 a 2 Obr. k úkolu 3

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.

Úvod do studia organické chemie

Název: Deriváty uhlovodíků II S N 1, S N 2

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

CSI a.s. - AO 212 STO /Z strana 2/8

Podstata plastů [1] Polymery

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY SÁDRA JAKO POJIVO SORTIMENT SÁDROVÝCH POJIV

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Dilatometrické sledování kinetiky radikálové polymerizace 1

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

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika)

Makromolekulární látky

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

Vliv ředění na kyselost/zásaditost roztoků pomocí čidla kyselosti ph

Návod k laboratornímu cvičení. Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

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

Polymery a plasty v praxi POLYAMIDY

Transkript:

Vytvrzování nenasycených polyesterových pryskyřic radikálovým iniciátorem s aktivací kovem přechodné valence Název předmětu: Chemie polymerů - laboratorní cvičení Číslo úlohy: 1/2015 jaro Autor Datum RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. 26. února 2015 Ústav chemie Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita v Brně

1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Souhrn... 1 3. Úvod... 1 4. Teoretická část... 2 5. Experimentální část... 4 5.1 Použité materiály... 4 5.2 Zařízení... 6 5.3 Vyrobené vzorky... 6 5.3.1 Sledování vlivu koncentrace organické sloučeniny kobaltu v mocenství Co +2 na rychlost vytvrzování při konstantní koncentraci peroxidického iniciátoru... 6 5.3.2 Výroba polymer betonu... 7 6. Zkratky... 8 7. Přílohy... 8 2. Souhrn Návod obsahuje podklady pro bezpečné provedení úlohy - Vytvrzování nenasycených polyesterových pryskyřic radikálovým iniciátorem s aktivací kovem přechodné valence. Návod a suroviny vycházejí z průmyslové výroby tzv. plastbetonu, někdy nazývaného též polymerbeton. Bezpečnostní a materiálové listy byly studentům vloženy do studijních materiálů v předstihu jako samostatné dokumenty. Specifikem použitého postupu vytvrzování je použití kombinace iniciátoru (zředěný organický peroxid) a tvz. aktivátoru (zředěný roztok organické sloučeniny kobaltu). Protože se oxidační stupeň kobaltu v organické sloučenině kobaltu stále vrací do původního oxidačního stupně, lze ho i nazvat katalyzátorem. Nenasycené polyesterové pryskyřice (ve skutečnosti jejich roztok ve styrénu), zředěný organický peroxid i zředěný roztok organické sloučeniny kobaltu jsou NEBEZPEČNÉ LÁTKY. Laboratorní úlohu je nutno provádět v dobře táhnoucí digestoři, protoţe styrén z nevytvrzené pryskyřice těká. Je třeba pouţívat ochranné pomůcky, tj. brýle nebo ochranný štít a rukavice. 3. Úvod Pod pojmem NENASYCENÉ POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE (UP) rozumíme roztoky lineárních nenasycených polyesterů v polymerace schopných monomerech, např. styrénu. Při vytvrzování dochází ke kopolymeraci nenasyceného polyesteru s polymerace schopným monomerem. Základními surovinami pro přípravu nenasycených polyesterů jsou anhydrid 1

kyseliny maleinové a ethylenglykol. Z důvodů technologie dalšího zpracování jsou však pouţity pro modifikaci i jiné dioly a jiné dikarboxylové kyseliny. 4. Teoretická část Prvním krokem je adiční reakce maleinanhydridu nebo jiného anhydridu (např. anhydrid kyseliny orthoftalové) s etylenglykolem otevře se anhydridový kruh a při navázání etylenglykolu se voda neodštěpuje. Další reakce už jsou polykondenzační reakcí karboxylové skupiny (-COOH) s hydroxylovou skupinou (-OH) se voda odštěpuje. Při reakci maleinanhydridu přesmykuje kyselina maleinová (cis) na kyselinu fumarovou (trans). V obou případech zůstávají reaktivní dvojné vazby zachovány, v malém měřítku ale dochází k vedlejším větvícím reakcím. V tom případě jsou dvojné vazby zreagovány. Vlastní vytvrzování neprobíhá mezi dvojnými vazbami v hlavním řetězci polyesteru, ale vytvářená síť je produktem reakce polymerace schopného monomeru (většinou styrén) 2

s dvojnou vazbou v hlavním řetězci polyesteru a posléze reakcí rostoucího polystyrénového bočního řetězce s dvojnou vazbou jiného polyesterového řetězce dojde k vytvoření polymerní sítě. Iniciátorem reakce dvojné vazby v hlavním řetězci polyesteru a styrénu je sloučenina schopná vytvořit svým rozkladem částici s volným reaktivním elektronem. V případě UP se jedná téměř výhradně (v technické praxi výhradně) o organické peroxidy. Rychlost jejich rozkladu závisí na teplotě. Za vyšší teploty se rozkládají rychleji, často až explozivně. Dále je uveden jako příklad rozklad dibenzoylperoxidu. V úloze bue použit jiný, bezpečnější peroxid methylethylketonperoxid. V úloze bude použit jiný, bezpečnější peroxid methylethylketonperoxid (toto je TRIVIÁLNÍ NÁZEV). 3

Chceme-li vytvrzování provést za laboratorní teploty (23 C), pak je nutno rozklad organického peroxidu urychlit katalyzátorem. Nejčastěji jsou v případě UP používány organické sloučeniny kobaltu v mocenství Co +2. NIKDY NESMÍCHÁVÁME ORGANICKÝ PEROXID S ORGANICKOU SLOUČENINOU CO +2 JAKO ČISTÉ SLOŢKY. NASTALA BY PRUDKÁ REAKCE, AŢ VÝBUCH. 5. Experimentální část 5.1 Použité materiály POLYLITE 480-M850 Středně reaktivní polyesterová pryskyřice jako roztok ve styrénu. Modifikující dikarboxylovou kyselinou je kyselina orthoftalová (není reaktivní při radikálové reakci). Kapalina se střední viskozitou. 4

PEROXAN ME-50L Roztok methylethylperoxidu v organickém změkčovadle. Kapalina s nízkou viskozitou. Teplota skladování do 30 C. IUPAC název: Bis-[2-(2-hydroperoxy)butyl]peroxide PERGAQUICK C12X Roztok (1 % aktivní složky) v organickém rozpouštědle. Aktivní složkou je oktoát kobaltnatý. Kyselina kaprylová Systematický název Oktanová kyselina Triviální název Anglický název Kyselina kaprylová Caprylic acid Německý název Caprylsäure Sumární vzorec C 8 H 16 O 2 Vzhled Olejovitá kapalina Obecné Vlastnosti Molární hmotnost 144,211 g/mol Teplota tání 16-17 C Teplota varu 237 C Hustota 0,910 g/cm³ Disociační konstanta pk a 4,89 Není-li uvedeno jinak, jsou pouţity jednotky SI a STP (25 C, 100 kpa). KŘÍDA Plnivo do pryskyřice PÍSEK, FRAKCE 1 Plnivo do pryskyřice PÍSEK, FRAKCE 2 Plnivo do pryskyřice PRÁŠKOVÝ PET Plnivo do pryskyřice PET PRANÁ DRŤ Plnivo do pryskyřice 5

5.2 Zařízení Práce budou prováděny v plastových nádobkách dodaných vyučujícím. 1. Teploměr 2. Skleněná tyčinka na míchání 3. Stopky či jiné měřidlo času 4. Laboratorní předvážky 5. Navažovací lodičky na plniva 6. Plastová nádobka 7.. 5.3 Vyrobené vzorky 5.3.1 Sledování vlivu koncentrace organické sloučeniny kobaltu v mocenství Co +2 na rychlost vytvrzování při konstantní koncentraci peroxidického iniciátoru PRÁCE BUDE PROVÁDĚNA VE DVOJICÍCH. Do plastové nádobky navážíme v digestoři 50 g POLYLITE 480-M850 Přidáme 2 % PEROXAN ME-50L a tyčinkou dobře promícháme. Dále přidáme PERGAQUICK C12X v koncentraci podle níže uvedených skupin (dvojic): 1. 0,5 % 2. 0,7 % 3. 0,9 % 4. 1,1 % 5. 1,3 % 6. 1,5 % Tyčinkou dobře promícháme Vložíme teploměr, předem potřený silikonovým tukem a odečteme teplotu, čas bude 0 minut. Za míchání tyčinkou (nikoli teploměrem) budeme po minutách měřit teplotu a zapisovat do tabulky. Až pryskyřice nebude tekutou zkoušíme naklonění nádobky o 45 - přestaneme míchat a odečítáme teplotu ještě 10 minut. Výsledky si skupiny vzájemně porovnají. Vybraná dvojice zpracuje data od všech ostatních graficky. Pro názornost obrázek z literatury 1. 6

Dále je uvedena starší verze ČSN. Novější jen zavádí instrumentovanou indikaci, princip je jinak stejný. Stanovení doby zgelovatění pro systémy síťované redox systémem (ČSN 64 0344) Do kádinky se naváží 50 g vzorku a jeho teplota se upraví na 25 C. Pipetou se přidá normou jakosti předepsané množství iniciátoru a promíchá se. Pak se jinou pipetou přidá předepsané množství urychlovače a promíchá se. Kompozice se nalije do dvou zkumavek o vnějším průměru 18 mm, délky 180 mm ke značce nacházející se ve výši 75 mm ode dna. Zkumavky se zazátkují korkovou zátkou obalenou hliníkovou fólií a umístí do vzdušné lázně termostatu udržujícího teplotu 25 C. V pravidelných časových intervalech, nejprve po dvou minutách, ke konci zkoušky po 30 sekundách se kontroluje stav kompozice převrácením zkumavky. Zkouška je ukončena, když kompozice přestala téci. Výsledkem je aritmetický průměr dvou stanovení, která se neliší o více než 5 %. 5.3.2 Výroba polymer betonu PRÁCE BUDE PROVÁDĚNA VE DVOJICÍCH. Do plastové nádobky navážíme v digestoři 50 g POLYLITE 480-M850 Navážíme si plniva (ZATÍM JE NEBUDEME SYPAT DO PRYSKYŘICE) v koncentraci a druhu podle níže uvedených skupin (dvojic): 1. Křída 15 g 2. Písek frakce 1-15 g 7

3. Písek frakce 2-15 g 4. Práškový PET - 15 g 5. Praná PET drť, přibliţně kulovité částice různé velikosti 15 g 6. Praná PET drť, převáţně lístečkovitý tvar částic - 15 g 7. Křída 7,5 g + písek frakce 1-7,5 g Přidáme 2 % PEROXAN ME-50L a tyčinkou dobře promícháme. Dále přidáme 0,9 % PERGAQUICK C12X Tyčinkou dobře promícháme Vsypeme plniva a tyčinkou dobře promícháme Výsledky si skupiny vzájemně porovnají. Lze si udělat i fotodokumentaci. Všimneme si smrštění při vytvrzování. Bude-li to moţné, depolymerujeme v digestoři při 80 C. 5.3.3 Doplňující úloha 1 Zkusit si jiná složení pryskyřice a plniv. Zkusit si maximální podíl plniv. 5.3.4 Doplňující úloha 2 Bude-li to moţné, dopolymerujeme v digestoři při 80 C po dobu dvou hodin. Vyhodnoťte úbytek hmotnosti, který je tvořen nepolymerovaným styrénem. 6. Literatura 7. Zkratky 1. J. Mleziva, J. Šňupárek: POLYMERY výroba, struktura, vlastnosti a použití 2. J. Mleziva: POLYESTERY UP nenasycená polyesterová pryskyřice 8. Přílohy 1. Informační list POLYMERBETON, ACO Industries Systémy pro odvodnění zpevněných ploch Široký sortiment žlabů z polymerbetonu pokrývá všechny požadavky na odvodnění vnějších zpevněných povrchů, jako např. parkovišť, silnic, vozovek v tunelech, okolí rodinných domů, ale také nekrytých sportovišť (atletických či fotbalových stadionů). 8

9