MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

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

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

Makromolekulární látky

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

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

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

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

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

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

Titanic Costa Concordia

Celosvětová produkce plastů

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

Polymery základní pojmy, názvosloví, struktura

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

P1 úvod, historie, základní pojmy

Podstata plastů [1] Polymery

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

P1 úvod, historie, základní pojmy

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

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

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

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

18MTY 9. přenáška polymery 2

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

Polymery a plasty v praxi

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

kopolymerace kopolymery

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

Dřevo Živice Makromolekulárn

Fyzika kolem nás vybrané experimenty

Struktura polymerů. Příprava (výroba).struktura vlastnosti. Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu) Základní představy: přírodní vs.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

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

Ţijeme v době plastové

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

Polymerní materiály 1

Polymery a plasty v praxi POLYAMIDY

PLASTY CHEMIE MAKROMOLEKULÁRNÍCH LÁTEK

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 1 PAVEL ČERNÝ

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

C. + Degradační reakce polymerů polymerní řetězec se štěpí na menší části

".~'M'iEíUVA, ". ŠŇUPÁREK

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

Makromolekulární látky

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

DUM VY_52_INOVACE_12CH32

Silly putty ( inteligentní plastelína ) V USA za II.sv.války jako možná (neúspěšná) náhrada nedostatkové pryže (kyselina boritá + silikonový olej)

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

Polymery: minimum, které bychom si měli pamatovat. Lukáš Horný

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

Plastové obaly v potravinářství

Polymerační způsoby. Bloková polymerace: monomer + iniciátor (0,1%) + (event. regulátor)

Plasty A syntetická vlákna

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

Technologie zpracování plastů a kompozitů. Přednáška č.1 -Úvod, historie, materiály, zpracovatelské technologie a recyklace

11. Koloidní roztoky makromolekul

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

Nauka o materiálu. Přednáška č.13 Polymery

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Celulosa. Polysacharid, jehož řetězec je tvořen z molekul β glukosy (β D- glukopyranosa) spojených 1,4 glykosidickou vazbou.

Polymery a plasty v praxi FENOLFORMALDEHYDOVÉ PRYSKYŘICE

Polymerizace. Polytransformace

Konstrukční prvky izolovaných vedení a kabelů

Vítězslav Bártl. srpen 2012

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

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

Lepení plastů a elastomerů

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_05_Ch_OCH

Polymery a plasty v praxi EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

Podstata plastů [1] POLYMERY 1 / 41

Martin CINK Ing. Eva KRÓNEROVÁ, Ph.D.

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

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

SYNTETICKÉ MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vlastnosti a zkoušení materiálu. Přednáška č.13 Část 1: Polymery

Základní chemické pojmy

Nekovové technické materiály

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Typy vláken. Zabarvovací test. Spandex. x =40

POLYMERY VE SVĚTĚ A V ČR

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

Polymerizace Syntetické polymery v zubním lékařství

Plasty pro stavebnictví a architekturu 1 Úvod do zpracování plastů

Výroba polotovarů z plastů

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

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY

nomenklatura Procesní názvy Strukturní názvy

POSLEDNÍ SMĚRY VE VÝVOJI TERMOPLASTICKÝCH ELASTOMERU

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Rozměry makromolekul jsou ve srovnání s běžnými molekulami značné: délka lineární molekuly kaučuku a celulózy

LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ

ANALÝZA POLYMERŮ Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů

CHEMIE - Úvod do organické chemie

Organické materiály pro výrobu brýlových čoček. LF MU Brno Brýlová technologie

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Plasty v automobilovém průmyslu

Transkript:

MAKROMOLEKULÁRNÍ Doporučená literatura: CHEMIE OCH/MMC/MMCH doc.rndr. Jakub Stýskala, Ph.D. 1. Nálepa K.: Stručné základy chemie a fyziky polymerů, UPOL, 1990 2. Vollmert B: Základy makromolekulární chemie, Academia Praha, 1970 3. Macháček Z.: Úvod do makromolekulární chemie, SPN Praha 1984 4. Carraher C.E.: Polymer Chemistry - six edition, Marcel Dekker, New York, 2003 5. Prokopová I.: Makromolekulární chemie, skriptum VŠCHT Praha, 2007

Makromolekulární chemie - obor studující syntézy, strukturu, fyzikálně-chemické vlastnosti a chování vysokomolekulárních látek (M.h. > 10 3 )

Vývoj makromolekulární chemie a polymerů Do 1800 zpracovávání přírodních polymerů (bavlna, celulosa, škrob, klih, kaučuk...) 1811 první továrna na zpracování přírodního kaučuku (Vídeň) 1839 vulkanizace kaučuku (Charles Goodyear) 1839 objev polystyrénu 1868 příprava celuloidu (měkčený trinitrát celulosy John W. Hyatt) 1872 objev PVC 1907 fenol-formaldehydové pryskyřice Bakelit (Baekeland) 1909 syntetický kaučuk 1920-1930 výroba PVC, PS, Nylon, alkydové pryskyřice 1930-1940 PMMA, PVAC, kaučuky, epoxidové pryskyřice 1940-1950 teflon, LDPE, PET, SBR, NBR, silikony, polyuretany Od 1950 PP,HDPE, kyanoakryláty, aromatické nylony. zpracování a modifikace polymerů (kompozity)

Osobnosti makromolekulární chemie: Hancock předchůdce makromolekulární chemie W. Kuhn, M.L. Huggins, H.F.Mark, P.J. Flory zakladatelé makromolekulární chemie E. Fischer, F. Saudinger rešení struktury polymerů K. Ziegler a G Natta rozvoj technologických postupů (Nobelova cena 1963) O. Wichtrle výroba Silonu, objev kontaktních čoček.

Základní pojmy Makromolekulární látky ( polymery) přírodní syntetické proteiny polysacharidy nukleové kyseliny elastomery termoplasty termosety a plastomery polymery Anorganické (sklo, grafit, diamant, silikony, Aluminosilikáty, křemen, plastická síra.) Organické (-C-C-C-C- ; -C-X-C-)

Elastomery polymery, které snadno podléhají reverzibilní deformaci při aplikaci malého napětí (polyuretany, kaučuky Plastomery polymery, které mění svůj tvar působením síly a jsou schopny si jej i po odstranění síly udržet Termoplasty při zahřátí měknou a stávají se tvárné, po ochlazení tuhnou a ztrácejí tvárnost. Proces lze opakovat. (PE, PP, PVC, PS, PMMA Termosety (reaktoplasty)- polymery, které se při zahřátí stávají permanentně tvrdými. Dochází k chemické reakci. Změny jsou nevratné (polyesterové, fenol-formaldehydové pryskyřice

Makromolekulární látky látky s řetězcovou strukturou, kde se pravidelně opakuje stavební nebo strukturní jednotka Stavební jednotka (mer) část molekuly, která odpovídá nízkomolekulární látce, z niž makromolekula vznikla CH CH CH Strukturní jednotka nejmenší seskupení atomů, které se v řetězcích periodicky opakuje NH-( ) 6 -NH- CO-( ) 4 -CO 2 stavební jednotky = strukturní jednotka polyamid 66

Monomer- jednoduchá nízkomolekulární sloučenina, z níž polymerací vzniká polymer. musí být bifunkční přítomnost a) vazby (monomery vinylového typu) nebo b) 2 funkčních skupin R 1 R C CH 1 R COOH 2 2 R CH CH 2 NH 2 Homopolymer polymer obsahující jediný druh stavební jednotky Kopolymer obsahuje více druhů stavebních jednotek Oligomer polymer s malým počtem strukturních jednotek (10-20) Teleomer polymer jehož řetězec je ukončen reaktivní fční skupinou HO O n OH Telechický polymer vysokomolekulární analogie teleomeru PEG

Polymerační stupeň charakterizuje délku řetězce polymerů P = M polymer M monomer Polymery polydisperzní směsi polymerhomologů Charakter molekulové hmotnosti polymerů udává distribuční křivka w w M polymeru M polymeru Silně polydisperzní polymer homogennější polymer

Tvar makromolekulárních látek lineární polymer větvený polymer síťovaný polymer Lineární a větvené jsou rozpustné v rozpouštědle Síťované nerozpustné, pouze botnají

Statistické klubko popisuje tvar makromolekulárních látek A m h 2 = Z. A m 2 Z. A m = L max. h 2 = L max. A m. h L max = konst.p = konst. M segmentový model statistického klubka Am - délka segmentu h - vzdálenost konců řetězce h 2 = konst. M Kuhnův zákon Střední hustota klubka: kl = M 1/6 d 3 N A koule = m 1/6 d 3 m = M N A kl = konst. M ( h 2 ) 3 kl = konst. M ( ) 3 M = konst. 1 M

Názvosloví polymerů Poly + název monomeru nebo opakující se strukturní jednotky - n polyethylen (PP) CH- Cl n poly(vinyl chlorid) (PVC) CH- CN n CH- n kopolymer styren akrylonitril (SAN) - -O-CO- CO-O n poly(ethylen-tereftalát) (PET) poly(ethylenglykol-tereftalát) NH-( ) 6 -NH CO-( ) 4 -CO n poly(hexamethylenadipamid) polyamid 66 Nylon 66 Polymery se složitou nebo obtížně vyjádřitelnou strukturou: název výchozích složek + pryskyřice (fenolformaldehydové, epoxidové, alkydové..)