Plasty A syntetická vlákna



Podobné dokumenty
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DUM VY_52_INOVACE_12CH32

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

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

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

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

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

Makromolekulární látky

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

Vítězslav Bártl. srpen 2012

Plasty - druhy a možnosti využití

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

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

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Využití: LDPE HDPE HDPE Nízkohustotní polyethylen:

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

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

Plasty v automobilovém průmyslu

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

Uveďte charakteristiku halogenových derivátů uhlovodíků:

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 1 PAVEL ČERNÝ

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

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

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

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Celosvětová produkce plastů

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

Učební osnovy pracovní

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

Fyzika kolem nás vybrané experimenty

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

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Podstata plastů [1] Polymery

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Mechanické vlastnosti

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Titanic Costa Concordia

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

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

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

Plastové obaly v potravinářství

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK

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

PLASTY CHEMIE MAKROMOLEKULÁRNÍCH LÁTEK

Nekovové technické materiály

Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy

Netkané textilie. Materiály

Chemie v životě člověka

VÝTVARNÉ A ŠKOLNÍ POTŘEBY

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

CELIO a.s. CZU Linka na úpravu odpadů za účelem jejich dalšího energetického využití SLUDGE

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Polovodiče, křemík (silikony), germanium, arsen Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

Princip a význam bariérových vlastností plastových obalů pro potravinářské aplikace. Miroslava Urbánková

Základní látky znečišťující životní prostředí

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

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

Nekovové technické materiály

Plasty pro stavebnictví a architekturu 13 Polyvinylchlorid (PVC)

EU peníze středním školám digitální učební materiál

".~'M'iEíUVA, ". ŠŇUPÁREK

LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Halogenderiváty uhlovodíků

ANALÝZA POLYMERŮ Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů

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

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

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

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

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Korespondenční seminář Chemie, 8.kolo

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

kapitola 39 - poznámky ke kapitole

Dráty a lana. Přehled výrobků

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

SYNTETICKÉ POLYMERY VZNIKAJÍCÍ POLYMERACÍ

Dřevo Živice Makromolekulárn

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Podobný vzhled, rozdílné materiály

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

Uhlík Ch_025_Uhlovodíky_Uhlík Autor: Ing. Mariana Mrázková

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

vytvrzení dochází v poslední části (zóně) výrobního zařízení. Profil opouštějící výrobní zařízení je zcela tvarově stálý a pevný.

Polymery a plasty v praxi FENOLFORMALDEHYDOVÉ PRYSKYŘICE

PLASTY, RECYKLACE PLASTŮ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Plasty pro stavebnictví a architekturu 16 Styrenové polymery

Transkript:

Plasty A syntetická vlákna

Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky výroby po roce 1918 Lze je za určitých podmínek tvarovat název plast odvozen od plasticity Klíčová vlastnost

Vznikají polyreakcemi ethylen polyethylen 19. Číslo n > 1000, hranatými závorkami ve vzorci polyethylenu se označuje úsek makromolekuly, který se mnohonásobě opakuje Polymerace chemická reakce, při které z velkého množství molekul spojených dvojnými vazbami tyto vazby zanikají a vznikají makromolekuly. Látky se nazývají polymery.

Poly = mnoho, mer = část Mer je tvořen skupinou atomů, která se v molekule pravidelně opakuje (amid) ROCES POLYMERACE 1. Monomer (ethylen) 2. dvojná vazba zaniká 3. polyethylen

Polymerace ethylenu Ethylen Rozpad dvojných vazeb polyethylen

Plasty se skládají ze tří složek: Pojivo, plnivo a přísada Pojivo vlastní makromolekulární látky Plnivo papír, azbest, saze, tuha Přísady upravují vlastnosti plastů = stabilizátory, maziva a změkčovadla

vlastnosti Výhodné: Malá hustota (hmotnost) Stálost vůči vodě a odolnost vůči korozi Nízká zvuková vodivost Nevedou elektrický proud Pružnost a odolnost Snadné zpracování Nevýhodné: Malá tepelná stálost Měkký povrch Hořlavost Tvorba elektrostatického náboje

Polyethylen Plastická odolná látka,lze ji teplem tvarovat a svářet. Hořlavý Použití: lahve, hadice, zátky, vodovodní potrubí aj

Polyvinylchlorid získává se z těchto surovin: voda, uhlí, vápno a kyselina chlorovodíková. Nejprve vzniká vinylchlorid a ten se potom polymeruje na polyvinylchlorid. Vyrábí se v libovolné měkkosti, lze ho barvit. Rozlišujeme měkký PVC a tvrdý PVC Tento projekt je spolufinancován Evropským

Novodur (potrubí, nádrže) Neměkčený novoplast, igelit (pláštěnky, podlahové krytiny, obaly aj.)

Hořením PVC vznikají nebezpečné látky, které jsou škodlivé zdraví člověka a pro přírodní prostředí. Samotný vinylchlorid je karcinogenní. Nedoporučuje se pro výrobu hraček.

Polystyren Vyrábí se polymerací styrenu Čistý, čirý plast, tvrdý, křehký Odolný vůči kyselinám, louhu Lze jej opracovávat styren polystyren 9.

Polystyren Výroba kelímků, obalů. Pěnový polystyren ve stavebnictví Spalováním vznikají toxické plyny.

Syntetická vlákna Polyamidová a polyesterová Náhražky přírodních vláken Polyamidová = SILON

Polyamidová vlákna (PAD) Výchozí materiál je ropa S výrobou se začalo v 1939. Výroba: prádla, punčoch, nemačkavé tkaniny, dekorační látky, záclony Nevýhoda: nepropouštějí vzduch a vodní páru -> vznik plísní a chorob.

Polyesterová vlákna (PES) Polyesterová vlákna Tvořeny ze vzájemně vázaných molekul esterů. Spřádají se spolu s přírodními vlákny (bavlna, hedvábí, len) pro výrobu nemačkavých tkanin, trvanlivé oděvy, závěsy aj. Výhody vláken: pružná, nemačkavá, odolná proti plísním a molům, rychle schnoucí.

Recyklace Plasty a syntetická vlákna mají široké upotřebení. Ale přes mnohé výhody způsobují problémy: V přírodě se těžko rozkládají Jejich odpady znečišťují přírodu Hořením vznikají jedovaté látky. Je třeba je RECYKLOVAT!

Zajímavosti Brněnští vědci patentovali metodu, jak z fritovacího oleje vyrobit plasty šetrné k životnímu prostředí. Tyto biopolymery lze použít pro výrobu potravinových obalů, nebo kelímky které se brzy sami rozpadnou. Bioplast šetrný k životnímu prostředí

Použité zdroje cs.wikipedia.org www.ecostrazce.cz www.pandak.cz www.bridgat.com www.lidovky.cz www.folie-pvc.cz www.decoupagetvoreni.cz www.svetbydleni.cz www.commons.wikipedia.com www.chytrazena.cz www.lbssport.cz www.grau.cz