MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II PLASTY

Podobné dokumenty
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

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

Okruhy otázek ke zkoušce

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D ,

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

Podstata plastů [1] Polymery

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

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

Vláknobetonové prvky s obsahem odpadních granálií z výroby minerální vlny

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

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška

Kompozity s termoplastovou matricí

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

Porušování kompozitních tlakových

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

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

Kompozitní materiály. přehled

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

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

Plasty A syntetická vlákna

Nauka o materiálu. Přednáška č.13 Polymery

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

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

PMC - kompozity s plastovou matricí

Plasty v automobilovém průmyslu

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

OBSAH 1 ÚVOD Výrobek a materiál Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu ZDROJE DŘEVA... 13

Katedra materiálu.

Celosvětová produkce plastů

18MTY 9. přenáška polymery 2

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Makromolekulární látky

Anorganická pojiva, cementy, malty

Titanic Costa Concordia

Vlastnosti polymerních dlouhovláknových kompozitů s různými výztužemi

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1.

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

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

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

Construction. Sikadur -30 LP. Lepidlo pro zesilování systém Sika CarboDur. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zprávy

Objemové změny. Materiál a konstrukce, přednáška 2. Materiál a konstrukce, syllaby FSv ČVUT Praha 2011, Prof.Ing. J.Krňanský, CSc.

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian

Netkané textilie. Materiály

Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou -

LOGICROOF STŘEŠNÍ PVC FÓLIE

Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005. Vydání z března 2000

Lepení plastů a elastomerů

Kompozity ve strojírenství

Termoplastové kompozity v leteckých aplikacích

Dřevo Živice Makromolekulárn

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

Vítězslav Bártl. srpen 2012

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

Ing. Stanislav Krmela, CSc.

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

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Vláknobetony. doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D ,

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN

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

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

Vzhled Pryskyřice má formu zelené průsvitné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

CZ.1.07/1.5.00/

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

Sanace betonu. Hrubý Zdeněk, 2.S

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

Construction. Sikadur -30. Lepidlo pro lepení externí výztuže, pro systémy Sika CarboDur. Popis výrobku. Údaje o výrobku.

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

SikaForce elastické turbo 2-k polyuretanová technologie

Modul pružnosti [MPa] Hustota [kg/m 3 ] PP ABS PP 15T PP 20GF PP 30NF-Ce PP 30NF-Co PP 30NF-F PP 30NF-H PP 30NF-W. Cena [EUR/kg]

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

HLINÍK A JEHO SLITINY

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Prohlášení o vlastnostech

Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku

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

Vyztužování zemin Prof. Ivan Vaníček International Geosynthetics Society, Česká republika

Adhezní síly v kompozitech

Ţijeme v době plastové

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, Praha 6, ČR

Transkript:

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II PLASTY

Plasty vynález polymerních plně syntetických hmot a zvládnutí jejich průmyslové ekonomické výroby se považuje za druhý kvalitativní skok v materiálové základně Definice: -plasty jsou syntetické látky organického základu - struktura plastů je tvořena velkým počtem opakujících se jednotek (strukturních jednotek) uspořádaných do lineárního řetězce nebo prostorové mříže - základními prvky zúčastněnými na tvorbě plastů jsou: uhlík, kyslík, vodík, dusík a síra - u nových typů plastů se tento výčet rozšiřuje o křemík, fosfor, fluor, bór, titan atd.

Snaha používat plasty ve stavebnictví stejným způsobem a ve stejné formě jako tradiční materiály selhala. Uplatnění plastů se přesunulo do sféry doplňkových druhotných aplikací, ale především do oblasti kompozitních materiálů plánovitě připravených za účelem modifikace dílčích nevýhodných vlastností tradičních stavebních hmot. Současný bouřlivý rozvoj polymerní chemie daný možností předvídat vlastnosti na základě změn struktury teoreticky pomocí počítačové techniky (viz. Obr. 1) nás vede k přesvědčení, že tyto materiály mohou představovat základnu pro zcela nové materiály, které budou svými vlastnostmi rovnocenné tradičním stavebním hmotám náhrada základního stavebního prvku C za Si. Vzhledem k tomu, že jsou dnes již k dispozici vstupní informace charakterizující změny vlastností dané strukturou základního polymerního řetězce (viz. Obr. 1) jsou dnes plasty hlavním předmětem zájmu teoretických prací, jejichž cílem je výroba nových typů materiálů šitých na míru podle přání stavebních konstruktérů.

Polyethylene (PE) Obr. 1a základní strukturní jednotky

Obr. 1b základní strukturní jednotky

Rozdělení plastů je třeba respektovat základní rozdělení podle původu: a) plasty vzniklé přeměnou přírodních látek (kaučuky) b) typy syntetizované z jednoduchých plynných nebo kapalných uměle připravených chemických sloučenin Odlišné chování a vlastnosti plastů jsou odvozeny od jejich struktury tvořené makromolekulami složenými z opakujících se molekulárních jednotek spojených v průběhu vzniku hmot polymeračními, polyadičními a polykondenzačními reakcemi (Obr.2)

Obr. 2a Schéma polymerace a) iniciace, b) propagace růst řetězce, c) terminace (končení)

Obr. 2b Schéma kopolymerace

hmota plastů je kompaktní bez pórů (pozn. porozita u betonu je jednou z určujících a vlastnosti ovlivňujících charakteristik) deformace při zatěžování jsou řádově větší než u všech běžných stavebních hmot (viz. Obr. 3) závislost prakticky všech vlastností na teplotě je značná (Obr. 4 5), což zvláště termoplasty vyřazuje z kategorie konstrukčních stavebních materiálů. neobvyklá a nežádoucí je nízká odolnost vůči ohni (spíše lehkému vzplanutí), což představuje druhý důvod pro vyřazení plastů z kategorie konstrukčních hmot

Obr.3a Charakteristické pracovní diagramy pro polymerní materiály

Obr. 3b

Obr. 4

z pohledu využití plastů ve stavebnictví je jednoznačně vhodnější rozdělit tyto materiály do tří strukturou se odlišujících skupin na: termoplasty (Obr. 6) eleastomery duroplasty (termosety)

Vztah mezi strukturou a vlastnostmi I základní fakt: struktura plastů je tvořena pravidelně se opakujícími jednotkami na konečných vlastnostech plastů se podílejí vlastní syntéza i způsob zpracování rozhodujícími faktory určujícími vlastnosti plastů jsou: chemické složení a tvar molekulárních jednotek vytvářejících lineární nebo trojrozměrný řetězec (Obr. 7) délka makromolekuly počet molekulárních jednotek vytvářejících řetězec (Tab. 1) Mechanické vlastnosti vyplývají ze vzájemné pohyblivosti makromolekulárních řetězců. Maximální pevnosti se dociluje takovým strukturním uspořádáním, které při namáhání umožní rovnoměrné rozdělení sil při napínání hmoty tomu nejlépe vyhovuje vláknité uspořádání makromolekul (žíněnka)

Obr. 7a tvary molekulárních jednotek

Obr. 7b tvary molekulárních jednotek

Obr. 7c tvary molekulárních jednotek struktura polyethylenu

Obr. 7d tvary molekulárních jednotek krystalová struktura polyethylenu

Obr 7e základní vlastnosti nejdůležitějších termoplastů

Obr 7f základní vlastnosti nejdůležitějších termoplastů

Vztah mezi strukturou a vlastnostmi II struktura a tepelná odolnost odolnost plastů proti zvýšeným teplotám je pro jejich využití ve stavebnictví zcela zásadní - existují polymery typu PS a PMMA, které se vlivem působení deformující síly během měsíců až let nevratně přetvářejí již při teplotě místnosti proto je snaha zvyšovat tvarovou stálost za tepla provedením změn v základním řetězci makromolekul, které mohou omezit pohyblivost řetězců jsou to: tuhé, objemné postranní skupiny bránící volné otáčivosti kolem vazeb C-C polární skupiny vyvolávající mezimolekulární sekundární vazby mezi segmenty řetězce zesíťování vedoucí k tomu, že polymer netaje ani při vysokých teplotách, ale přímo se rozkládá

Vztah mezi strukturou a vlastnostmi III struktura a odolnost proti povětrnosti povětrnost je komplexním označením souhrnu mnoha faktorů, např. slunečního záření, kyslíku a ozonu, střídání teplot, vlhkosti, deště, větru a atmosférických nečistot - zásadním nepříznivým faktorem je UV záření největší negativní vliv má UV záření o vlnové délce 290-400 nm, jehož podíl činí asi 5% z celkové sluneční radiace dopadající na povrch Země většina polymerů vyžaduje přídavek stabilizátorů -k nejčastějším stabilizačním metodám patří: reflexe (přídavek plniv, která jsou nerozpustná pro UV záření a toto odrážejí např. titanová běloba) absorpce (přídavek pigmentů absorbujících sluneční záření škodlivých vlnových délek, např. saze)

Vztah mezi strukturou a vlastnostmi IV struktura a hořlavost plastů hořlavost plastů je silně omezujícím faktorem při jejich aplikaci ve stavebnictví -téměř všechny organické polymery jsou za určitých podmínek hořlavé, přičemž odstranění jejich hořlavosti je nereálné -hořlavost plastů souvisí s jejich strukturou - nejlépe odolávají polymery, které spotřebují na vznik plynných produktů pyrolýzy nejvíce tepla a při jejich oxidaci se naopak uvolní co nejméně tepla (proces hoření) -strukturu plastů je možné upravit přídavkem retardéru hoření (např. vrůstání halogenů do struktury inhibuje řetězové reakce při hoření)

Vztah mezi strukturou a vlastnostmi V změkčování plastů řeší požadavek na dosažení vysokého stupně pružné deformace (fólie, filmy, atd.) -změkčováním se snižuje tuhost při normální nebo zvýšené teplotě, zvětšuje míra protažení při přetržení a zvyšuje houževnatost vnitřní změkčování kopolymerace dvou polymerů obvykle reakcí s monomerem, jehož polymer má nízkou hodnotu teploty skelného přechodu, např. PS Tg/ C= 100 + PMMA Tg/ C = 8 kopolymer Tg/ C = 60 vnější změkčování plastifikace provádí se přidáváním změkčovadel při zpracování pro zlepšení vláčnosti, rázové houževnatosti, tažnosti a zpracovatelnosti

Hlavní směry uplatnění plastů Z obecného hodnocení plastů jako samostatné skupiny stavebních hmot a z jejich porovnání s tradičními materiály vyplývá, že jejich využití je limitováno: velkým dotvarováním (creep) hořlavostí závislostí pevnostních charakteristik na teplotě nižší trvanlivostí na povětrnosti

Plasty mají některé specifické vlastnosti, které tradiční stavební hmoty postrádají: vysokou adhezní schopnost k většině stavebních hmot lze je zpracovávat přím na stavbě, přičemž dosahují požadovaných vlastností v časově krátkém období tepelně technické parametry, nepropustnost, pružná deformace jsou ve světě tradičních stavebních hmot výjimečné Z tohoto pohledu rozdělujeme plasty do tří aplikačních sfér: plasty pro aplikace konstrukčního charakteru kompozity plastů a tradičních stavebních hmot plasty, které díky svým specifickým vlastnostem a chování umožnily podstatné zlepšení bývalých technologických postupů

do prvé skupiny nepochybně patří duroplasty známé v technické praxi pod vžitým názvem skelné lamináty (i když jsou dnes k dispozici i jiná, kvalitnější vlákna, např. uhlíková) stejný význam pro technickou aplikaci mají plastbetony, u kterých jsou tradiční hydraulická pojiva zaměněna za polymerní látky. druhá skupina hmot je reprezentována kompozitními materiály -kompozity jsou dnes hlavním směrem rozvoje materiálové základny - jedná se především o kombinace silikátových a polymerních látek, jejichž proměnné zastoupení ve struktuře umožňuje ovlivňovat (regulovat) a v některých případech i měnit chování i parametry mechanicko-fyzikálních vlastností stavebních hmot

Třetí skupina plastů, které přinesly stavební praxi někdy i revoluční změny v provádění staveb se stále rozšiřuje. Na první místo by bylo vhodné zařadit eleastomery uplatněné jako tmely dilatujících spojů. Do této skupiny nepochybně patří i hydroizolační fólie znamenající ve své době skutečný posun při řešení především problémů spadajících do oblasti rekonstrukčního stavitelství. Široká je také skupina plastů, které jsou základem nátěrových hmot. Tab. 2a, 2b popisují nejznámější aplikace plastů ve stavební výrobě.

Tab. 2a: Aplikace plastů ve stavební výrobě

Tab. 2b: Aplikace plastů ve stavební výrobě

Vyztužené plasty I Do jaké míry se vyztužením struktury plastů mění vlastnosti duroplastů je nejlépe vidět ze srovnání v Tab. 3. Je zřejmé, že vláknitou výztuž nelze považovat za běžný typ plniv plastů, ale za složku, která vytváří novou strukturu vzniklého kompozitu. Z konstrukčního hlediska je významné podstatné zvýšení tuhosti. Modul pružnosti se řádově liší od hodnot původních duroplastů. Významný je i příznivý vliv vyztužení na únavu materiálu při dynamickém namáhání. Nelze opominout ani snížení součinitele teplotní roztažnosti, který je u laminátů srovnatelný s hodnotami uváděnými pro slitiny lehkých kovů.

Tab. 3: Změny vlastností plastů po vyztužení struktury skelnými vlákny

Vyztužené plasty II Zlepšení mechanicko.fyzikálních vlastností je odvislé od obsahu, jakosti, homogenity a formy, v jaké je výztuž aplikována (Tab. 4). Se zvyšujícím se obsahem výztuže stoupá i pevnost a modul pružnosti. Maximální podíl výztužných vláken je však odvislý od dokonalosti výroby (smočení a stejnoměrné rozptýlení vláken) a homogenitě materiálu. Za mezní hodnotu se považuje 60 hmot. % vláken Výztuž prostupuje polymerní matrici buď ve formě sekaných nahodile rozložených vláken (rohože), nebo je nosná kostra tvořena pramenci vláken orientovaných ve směru namáhání stavebního prvku (roving), či složena ze samostatných vláken (tkanina). Za vrcholnou technologii vyztužených plastů můžeme považovat vinutí nekonečných vláken za současné impregnace polymerem.

Tab. 4: Vliv typu výztuže na vlastnosti polyesterového skelného laminátu

Vyztužené plasty III Je třeba uvést, že k vyztužování plastů lze použít vlákna přírodní (azbestová, sisalová, bavlněná), chemická (celulosová, polyamidová, uhlíková, polyesterová) a hutnická (ocelová, strusková, skleněná). Z ekonomického hlediska jsou nejvýhodnější skleněná vlákna, podstatně vyšší mechanicko-fyzikální parametry mají lamináty na bázi uhlíkových vláken. Podle údajů firmy Union Karbide Corp. Epoxidový laminát s obsahem 52.5% uhlíkových vláken tloušťky desky 3 mm vykázal neuvěřitelně vysoké hodnoty modulu pružnosti v tahu 170 000 Mpa a ve smyku 5 000 Mpa. I když vyztužení plastů zvyšuje podstatně tuhost, nesmíme zapomínat, že mechanické parametry těchto materiálů jsou funkcí teploty a času a dlouhodobé hodnoty modulu pružnosti budou zřejmě podstatně nižší. Při komplexním posuzování vhodnosti stavebních hmot nemohou tenkostěnné laminátové prvky nikdy splnit požadavky tepelně-technické a jejich užití bude vždy omezeno na díly opláštění.

Plastbetony I Stavební hmoty vyrobené z tradičních silikátových plniv a syntetických termoreaktivních pryskyřic mají dnes ve stavebnictví již pevné postavení. Podobnost s klasickým betonem je však do značné míry pouze vzhledová. Cementové pojivo je u plastbetonů nahraženo termoreaktivní pryskyřicí, která po vytvrzení udílí mechanicko-fyzikální vlastnosti vzniklé hmotě v mnoha směrech značně odlišných od betonů. Nejméně příznivé jsou vysoké dotvarování a příkrá změna pevnosti s teplotou. Hodnoty všech fyzikálních parametrů jsou u plastbetonů dány poměrem pryskyřice/plnivo.

Plastbetony II Význam plastbetonů z technologického hlediska lze vidět především v možnosti: zkrácení výrobního cyklu stavebních úprav dosažení vyšších tahových pevností stavebních prvků výroby architektonických dekoratovních prvků v široké barevné škále provádění náročných podlahových úprav zvláště u rekonstrukcí zpracování i méně kvalitních odpadních plniv

Plastbetony III Mezní obsah plniva (hledisko ekonomické) je dán požadavkem, aby kritická objemová koncentrace pryskyřice byla v souladu s požadavkem plného obalení zrn plniva. Pokud se tak stane zhoršují se prudce vlastnosti a zpracovatelnost čerstvé směsi. Naopak při vysokém obsahu pryskyřice se objevují potíže dané velmi rozdílnými vlastnostmi kameniva a pryskyřice (smrštivost, teplotní roztažnost).

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KOMPOZITY Význam kompozitů : rozšíření materiálové základny stavebnictví Definice :1. makroskopický charakter částic výchozích složek 2. rozdílná chemická podstata složek 3. orientace složek v makrostruktuře vedoucí k účelové anizotropii Vlastnosti : jsou odvislé od A. vlastností výchozích složek B. jejich poměrného zastoupení C. povahy spojení složek D. tvarového faktoru složek (částic) E. technologických aspektech výroby

Příklady kompozitů : 1. mikročástice kulového tvaru rozptýlené nahodile v matrici amorfního charakteru, 2. vlákna rozptýlená v matrici amorfního charakteru 3. smíšená makrostruktura v amorfní matrici 4. vločková makrostruktura v amorfní matrici (pilinobeton) 5. vlákna orientovaná v jednom směru v amorfní matrici 6. nekonečná vlákna (orientovaná, křížená) v amorfní matrici (lamináty) 7. vrstvené kompozity (sendviče) 8. kombinace dvou amorfních látek různých vlastností 9. kompozity druhotně vzniklé zaplněním pórů vmatrici (impregnace ) Mimořádný význam kompozitů při řešení problémů povrchových úprav stavebních hmot