o Řetězové polymerizace o Stupňovité polymerizace Základní typy polymerizací

Podobné dokumenty
o Řetězové polymerizace o Stupňovité polymerizace Základní typy polymerizací

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

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

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

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

Makromolekulární látky

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

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

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

Polymerizace. Polytransformace

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

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

Vítězslav Bártl. srpen 2012

Polymery a plasty v praxi FENOLFORMALDEHYDOVÉ PRYSKYŘICE

Celosvětová produkce plastů

(-NH-CO-) Typy polyamidů

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

".~'M'iEíUVA, ". ŠŇUPÁREK

Plasty v automobilovém průmyslu

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

Makromolekulární látky

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

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

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

Polymery a plasty v praxi EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

o Řetězové polymerizace o Stupňovité polymerizace Základní typy polymerizací

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

Plasty A syntetická vlákna

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

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 1 PAVEL ČERNÝ

Podmínky vzniku makromolekuly

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

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

Ethery, thioly a sulfidy

Plasty pro stavebnictví a architekturu 11 Polyamidy

Polymery a plasty v praxi EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

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

Vytvrzování reaktoplastů pomocí UV záření. Bc. Petr Minář

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

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

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

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Kopolymerace polymerace dvou a více monomerů

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

Netkané textilie. Materiály 2

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Základní chemické pojmy

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

Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny

Dřevo Živice Makromolekulárn

Titanic Costa Concordia

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

18MTY 9. přenáška polymery 2

LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

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

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

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

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

Nauka o materiálu. Přednáška č.13 Polymery

Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy

kopolymerace kopolymery

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

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

Studentská vědecká konference Sekce: CHEMIE A TECHNOLOGIE POLYMERŮ

Ţijeme v době plastové

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

PLASTY CHEMIE MAKROMOLEKULÁRNÍCH LÁTEK

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

Polymery a plasty v praxi POLYAMIDY

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ANALÝZA LEPIDEL VE VŠEOBECNÉM STROJÍRENSTVÍ ANALYSIS OF ADHESIVES IN GENERAL ENGINEERING

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Plasty - druhy a možnosti využití

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

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

SYNTETICKÉ MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Řetězová polymerizace

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

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

CZ.1.07/1.5.00/

A. Podporované ekonomické činnosti

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty:

Elastická lepidla a těsnicí materiály

P1 úvod, historie, základní pojmy

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

P1 úvod, historie, základní pojmy

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

Substituční deriváty karboxylových kyselin

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Transkript:

Základní typy polymerizací o Řetězové polymerizace radikálové iontové: aniontové, kationtové polymerizace za otevření kruhu koordinační polymerizace o Stupňovité polymerizace polykondenzace polyadice

Základní princip stupňovitých polymerizací - MM vznikají reakcí funkčních skupin dvojfunkčních monomerů a vzniklých oligomerů (polymerů) - Opakování jedné základní rce (stabilní meziprodukty) - Všechny funkční skupiny stejná reaktivita (velikost molekuly nehraje roli - Spojování molekul různé velikosti stejná rychlost, E a T, derivatizace fčních skupin (chloridy), katalyzátory (H+) - Pomalý, plynulý nárůst Pn, (polyadice, polykondenzace) aaa + bbb aaa + bbb n aaa + n bbb aabb + ab + aaa + bbb aabb + aabab + aababb + ab + aaa + bbb a[ab] n b (2n -1) ab

Step-Growth Polymerisation Dimers/ Oligomers trimers react begin with dimers to react etc to form short oligomers polymers Monomer First Few Short single reactions; polymers units, monomer dimers, react each to units with trimers form bifunctionality remain final etc. polymer formed chains

0 % 100 % Molecular Weight Progress of Molecular Weight during step-growth polymerisation X X X X X Monomer Conversion Monomers Dimers/ Small Short Polymer polymers- oligomers- trimers- chains only- react- MW still low low molecular sharply begins MW molecular rises increases to weight rise exponentially weight

Polykondenzace

Polykondenzace dvou různých výchozích monomerů - monomery mají dvě funkční skupiny stejného typu - dioly,dikarboxylové kyseliny, diaminy x a A a x b B b a A B b + (2x-1) x a b O O O O MeO C C OMe H O CH 2 CH 2 O H MeO C C O CH 2 CH 2 O H MeO H n

Polykondenzace monomerů, které obsahují obě reagující funkční skupiny - př.: aminokyseliny, hydroxykyseliny x a (x-1) A b a A b a x + b H N CH H 2 C OH 6 O H N CH H 2 C OH 5 O n H OH

Char. skupiny monomerů a typy vznikajících polymerů x a A a + x b B b a A B b + (2x-1) x a b

Vliv počtu funkčních skupin na strukturu polymeru Vznikají reakcí dvoufunkčních monomerů Lineární Vznikají reakcí vícefunkčních monomerů nebo polykondenzací vícefunkčních s dvoufunkčními monomery Větvené Síťované

Vliv počtu funkčních skupin na strukturu polymeru Je-li při polykondenzaci přítomen vícefunkční monomer, dochází při určité konverzi ke spojení rozvětvených molekul Vznik trojrozměrné struktury gelu Bod gelace konverze, při níž dojde ke vzniku gelu.

Rovnovážná polykondenzace x a A a x b B b a A B b + (2x-1) a b O O O O HO C C OH H O CH 2 CH 2 O H HO C C O CH 2 CH 2 O H HO H K [ COO ][ H2O] [ OH][ COOH] K<1000 Za teplot, při kterých se polykondenzace provádějí (250-300 C), jsou K rovny: Polyestery K ~ 0,1 až 10 Polyamidy K ~ 200 až 400 Polymeru s velkým P n lze dosáhnout pouze při dokonalém odstranění nízkomolekulárních produktů reakce.

Rovnovážná polykondenzace K [ COO ][ H2O] [ OH][ COOH] Pro přípravu vysokomolekulárního polymeru je nutné posouvat rovnováhu reakce. To je nejčasněji uskutečňováno odstraňováním nízkomolekulárního produktu (vody).

Děje ovlivňující polykondenzační reakci Výměnné reakce Dochází k vzájemné výměně segmentů polymerních řetězců. Mění se délka makromolekul a tím i polydisperzita (index neuniformity). Vznik cyklických produktů Nejsnadněji dochází k tvorbě pětičlenných a šestičlenných cyklů minimální deformace valenčního úhlu. k c Platí rovnováha: cyklus řetězec G H T S RT ln k c Rovnováha závisí na napětí cyklu (ΔH) a pravděpodobnosti setkání konců molekuly (ΔS). Zvýšení teploty cyklizaci zvýhodňuje, protože zvyšuje pohyb molekul a usnadňuje setkání dvou konců.

Děje ovlivňující polykondenzační reakci Chemické změny koncových skupin Při vysokých teplotách polykondenzace může dojít k chemické změně funkčních skupin. Tím je porušena ekvimolarita funkčních skupin a dochází k snížení polymeračního stupně. Destrukční procesy Při vysokých teplotách polykondenzace může dojít i k porušení vazby v polymerním řetězci působením nízkomolekulární látky. Mezi tyto reakce se řadí: hydrolýza, alkoholýza, acidolýza atd.

Příklady průmyslových polykondenzací

Polyethylentereftalát Polyestery Příprava probíhá ve dvou krocích: I. Reesterifikace dimethyltereftalátu ethylenglykolem Teplota ~190 C Proč? Dobré míchání Průběh reakce se sleduje podle množství vydestilovaného methanolu

Polyestery Polyethylentereftalát II. Polyesterifikace za vydestilování nadbytečného ethylenglykolu Polykondenzace v tavenině Práce za vysokých teplot (~270-280 C) snižuje se viskozita vznikajícího polymeru Práce za sníženého tlaku (60 260 Pa) ulehčení odstraňování ethylenglykolu Práce v inertní atmosféře (N 2 )- zamezení oxidace produktu.

Roční světová produkce PES Typ produktu 2002 [milióny tun] 2008 [milióny tun] 2014 [milióny tun] Textil 20 39 50 Obalový materiál 9 16 Film PET 1.2 1.5 Speciální polyestery 1 2.5 Celkově 31.2 59 Použití polyethylentereftalátu Vlákna kombinace s přírodními vlákny (méně mačkavé) Střiž bundy, deky, tepelné izolace ve stavebnictví Fólie obaly, filmové podložky, magnetofonové pásky Láhve nízká propustnost pro CO 2, - nealkokolické nápoje Láhve na pivo nutno snížit propustnost pro CO 2 a O 2

Polyestery Polykarbonáty (2 milióny tun za rok) Aromatické polyestery odvozené od kyseliny uhličité. Monomer1 = aromatický diol Monomer2 = derivát kyseliny uhličité Nejznámější polykarbonáty se vyrábějí reakcí 2,2 -bis(4-hydroxyfenyl)propanu (Bisfenol A) a fosgenu M n = 30 150 tisíc

Polyestery Polykarbonáty Vysoká rázová houževnatost, pevnost, výroba laboratorních bezpečnostních štítů, kontejnerů a boxů, ochranné přilby, zvukové nosiče CD

Historie polyamidů Wallace Hume Carothers - DuPont Gerard Berchet 1935

Polyamidy Polyamid 6.6 R= -(CH 2 ) 6 - ; R = -(CH 2 ) 4 - Polyamid 6.10 R= -(CH 2 ) 6 - ; R = -(CH 2 ) 10 - Příprava: I. Nejprve se připraví tzv. AH-sůl II. Teplota se zvyšuje (220 C) vytváří se oligomer rozpustný ve vodě III. Upouští se pára, teplota se zvýší na 280 C, snižuje se tlak, aby se odstranily poslední zbytky vody

Polyamidy Polyamid 11 Polymerizace kys. 11-aminoundekanové

Polyamidy Roční světová produkce PA v roce 2005 byla 3,8 miliónů tun. Použití alifatických polyamidů - Plasty pro vozidla, stavebnictví, elektrotechnický průmysl - Vlákna (dámské punčochy, sportovní oblečení) - Vytlačované výrobky - Fólie pro balení masných výrobků

Aromatické nazývají se aramidy Polyamidy - polyaramidy Získávají se reakcí chloridů dikarboxylových kyselin a aromatických diaminů. Nejznámějším aramidem je poly(p-fenylentereftalamid) Kevlar, poly(m-fenylentereftalamid) Nomex, Fenilon, Teijin 1965 Stephanie Kwolek

Polyamidy Aromatické aramidy vysoká pevnost, chemická odolnost Použití: poly(p-fenylentereftalamid) Kevlar vlákna vyztužování pneumatik, hadic, dopravních pásů, tkaná textilie pro letectví, ochranné obleky a rukavice, neprůstřelné vesty. poly(m-fenylentereftalamid) Nomex, Fenilon, Teijin filtrační materiály, teplotně odolné oděvy.

Fenoplasty fenolformaldehydové pryskyřice Získávají se polymerací fenolu s formaldehydem ve vodném prostředí. Dva základní typy: rezoly novolaky Rezoly zásadité prostředí, nadbytek formaldehydu Vznikají hydroxymethylfenoly, které vzájemně kondenzují za vzniku methylenetherových a methylenových můstků.

Fenoplasty fenolformaldehydové pryskyřice Rezoly zásadité prostředí, nadbytek formaldehydu Vznikají hydroxymethylfenoly fenoly, které vzájemně kondenzují za vzniku methylenetherových a methylenových můstků. Obr. 15.5, výroba str 235, 236, 15.6, 237, 15,9

Fenoplasty fenolformaldehydové pryskyřice Rezoly zásadité prostředí, nadbytek formaldehydu Vznikají hydroxymethylfenoly, které vzájemně kondenzují za vzniku methylenetherových a methylenových můstků.

Fenoplasty fenolformaldehydové pryskyřice Rezoly zásadité prostředí, nadbytek formaldehydu Vznikají hydroxymethylfenoly, které vzájemně kondenzují za vzniku methylenetherových a methylenových můstků. Molární hmotnost dosahuje 500 2000 g/mol.

Fenoplasty fenolformaldehydové pryskyřice Vytvrzování rezolů síťovací reakcí, ke které dochází vlivem tepla (okolo 200 C) nebo přidáním kyseliny, vzniká zesíťovaný produkt rezit (bakelit). vedl. produkty - chinonmethidy

Fenoplasty fenolformaldehydové pryskyřice Novolaky kyselé prostředí, nadbytek fenolu, obsahují pouze methylenové můstky

Fenoplasty fenolformaldehydové pryskyřice Novolaky kyselé prostředí, nadbytek fenolu, obsahují pouze methylenové můstky Novolaky lze síťovat pouze v přítomnosti dalších sloučeniny, nejčastěji se používá hexamethylentetramin.

Fenoplasty fenolformaldehydové pryskyřice Použití: Pojiva pro dřevěné výrobky, lisovací hmoty, izolace, vrstvené hmoty pro elektroniku

Aminoplasty močovinoformaldehydové pryskyřice Nejvýznamnější jsou produkty močoviny s formaldehydem.

Aminoplasty melaninoformaldehydové pryskyřice Nejvýznamnější jsou produkty melaninu s formaldehydem.

Aminoplasty Použití obdobné jako u fenoplastů. Na rozdíl od fenoplastů jsou aminoplasty bezbarvé. Proto se také používají k výrobě dekoračních hmot s vysokým leskem.

Polysiloxany Příprava se většinou provádí ve dvou fázích: 1) Lineární nízkomolekulární vznikají polykondenzací dvoufunkčních monomerů (silanolů) nižší polymerační stupeň silikonové oleje

Polysiloxany Příprava lze rozdělit podle použitého výchozího materiálu 1) Nízkomolekulární látka 2) Cyklický oligomer cyklosiloxany

Polysiloxany Použití: - tepelná odolnost, chemická odolnost, elektroizolační vl., zdravotně nezávadné Silikonové oleje: teplonosná média, hydraulické kapaliny, hydrofobizační prostředky Silikonové tmely, silikonové impregnační laky Silikonové kaučuky a pryže: teplota použití -60 až 200 C, těsnění, formy na odlitky epoxidů, implantáty.

Polyadice Zvláštní typ polykondenzace Nedochází k odštěpování nízkomolekulární látky

Polyadice Polyurethany Vznikají reakcí vícefunkčních isokyanátů s polyalkoholy Polyalkoholy polyestery nebo polyethery, které jsou končeny hydroxylovými skupinami Isokyanáty 2,4-, 2,6-toluendiisokyanát, 4,4-diisokyanatodifenylmethan, 1,6-diisokyanatohexan Isokyanaty velmi dobře reagují se slč obs. aktivní vodík (voda, alkoholy, thily, aminy, kyselinami) Reakce s vodou uvolnění CO 2 (pěnový polyuretan nadouvadlo)

Polyurethany Široká škála typů polyurethanů měkké i tuhé pěny, elastomery, vlákna, filmy, nátěrové hmoty, adhesiva Použití: pěny nábytkářství, automobilový průmysl elastomery těsnění, pohonné řemeny licí pryskyřice povrchy sportovišť, startovací dráhy letadel

Polyadice Epoxidové pryskyřice 1) Příprava prepolymeru nejčastěji se vychází z reakce mezi 2,2 -bis(4- -hydroxyfenyl)propanu (Bisfenol A) a epichlorhydrinem. Molární hmotnost prepolymerů je regulována přebytkem epichlorhydrinu n = 2-12.

Polyadice Epoxidové pryskyřice 2) Vytvrzování (sesíťování) je uskutečňováno reakcí oxiranových s polyaminy a hydroxylových skupin prepolymeru s polykarboxylovými skupinami.

Polyadice Epoxidové pryskyřice Použití: Nátěrové hmoty, lité podlahy, obložení, lepidla kovů, keramiky, skla, epoxidová vlákna