Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu



Podobné dokumenty
Makromolekulární látky

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

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:

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Možnosti barevného řešení pracovních desek naleznete v kapitole design.

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

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 _ _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

Technické materiály. Kovy, slitiny železa - čisté železo - ocel - je slitina Fe+C ( 2,14 % ) - litina - je Fe+C (od 2,14 do 5% )

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

Plasty - druhy a možnosti využití

Polymery a plasty v praxi FENOLFORMALDEHYDOVÉ PRYSKYŘICE

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Využití: LDPE HDPE HDPE Nízkohustotní polyethylen:

Možnosti barevného řešení pracovních desek naleznete v kapitole design.

Nekovové technické materiály

CZ.1.07/1.5.00/

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

Název odpadu N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Otázky a jejich autorské řešení

Plasty v automobilovém průmyslu

A Polyuret. tmely Weicon

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

Plasty A syntetická vlákna

Elastomery, mazy, tmely,...

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Pracovní deska - lamino

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

Nauka o materiálu. Přednáška č.13 Polymery

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

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

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

18MTY 9. přenáška polymery 2

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P 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

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Možnosti barevného řešení pracovních desek naleznete v kapitole Design.

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

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

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

ANNEX PŘÍLOHA. Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci,

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

Podstata plastů [1] Polymery

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.1 Konstrukční materiály

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

".~'M'iEíUVA, ". ŠŇUPÁREK

Vítězslav Bártl. srpen 2012

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

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

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

Halogeny 1

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) O

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

TĚSNICÍ DESKY TĚSNICÍ DESKY DESKY TEMAFAST DESKY TEMASIL DESKY TEMAPLUS DESKY TEMACARB. POUŽITÍ široká oblast použití při nižších parametrech

Celosvětová produkce plastů

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

Mineralogický systém skupina I - prvky

Contact Kyanoakrylátová lepidla. New. super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá. Pen-System

DUM VY_52_INOVACE_12CH32

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

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu ( u)

Název odpadu N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

P2 prvky - IV.A skupina - otázka z chemie

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

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

Mgr. Ladislav Blahuta

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

LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ

J. Kubíček FSI Brno 2018

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o.

Modifikace cínu. α-cín šedý, práškový β-cín bílý cín, obvyklá modifikace stálá nad 13,2 C γ-cín

Titanic Costa Concordia

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Chemické látky a jejich vlastnosti

Kysličníková skla. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Dřevo Živice Makromolekulárn

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 1 PAVEL ČERNÝ

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT

Transkript:

Materiály Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu nesmí se měnit při provozních podmínkách mechanické vlastnosti jsou funkcí teploty vliv zpracování u kovových materiálů (např. odlévání, válcování, lisováni)

Materiály Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu nesmí se měnit při provozních podmínkách mechanické vlastnosti jsou funkcí teploty vliv zpracování u kovových materiálů (např. odlévání, válcování, lisováni) chemická odolnost materiálu závisí na technologii zpracování závisí na způsobu mechanického namáhání působení chemikálií na materiál je mnohem různorodější než mechanické namáhání

Materiály Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu nesmí se měnit při provozních podmínkách mechanické vlastnosti jsou funkcí teploty vliv zpracování u kovových materiálů (např. odlévání, válcování, lisováni) chemická odolnost materiálu závisí na technologii zpracování závisí na způsobu mechanického namáhání působení chemikálií na materiál je mnohem různorodější než mechanické namáhání dostupnost a opracovatelnost materiálu pořizovací cena životnost opracovatelnost možnost regenerace

Kovové konstrukční materiály litina: 2 až 4 % C používá se obvykle do teploty 400 C odolnější proti korozi než běžná ocel

Kovové konstrukční materiály litina: 2 až 4 % C používá se obvykle do teploty 400 C odolnější proti korozi než běžná ocel konstrukční ocel: vyrábí se z surového železa obsah C je pod 1 % - poměrně málo odolné proti chemickým činidlům odolávají látkám které ji pasivují (např. konc. H 2 SO 4 ) dobrou odolnost proti zředěným louhům použitelné pouze do teplot 300 až 400 C

Kovové konstrukční materiály litina: 2 až 4 % C používá se obvykle do teploty 400 C odolnější proti korozi než běžná ocel konstrukční ocel: vyrábí se z surového železa obsah C je pod 1 % - poměrně málo odolné proti chemickým činidlům odolávají látkám které ji pasivují (např. konc. H 2 SO 4 ) dobrou odolnost proti zředěným louhům použitelné pouze do teplot 300 až 400 C konstrukční ocel legovaná: legující prvky Cr, Ni, Mo, V, Mn korozivzdorné, žáruvzdorné oceli, speciální ocele pro vysokotlaké reaktory ocele pro nízké teploty a speciální nástrojové oceli

Kovové konstrukční materiály měď a slitiny mědi - výborným vodič tepla a elektřiny dobou korozní odolnost vůči organickým kyselinám a alkalickým látkám (mimo čpavku) cínový bronz (60 % Cu a 40 % Sn) vyšší korozní odolnost než čistá měď součásti čerpadel, vývěv a potrubních armatur mosaz (60 % Cu a 40 % Zn) (v chemickém průmyslu s přísadou 12 až 14 % Ni ) vysokou korozní odolnost proti roztokům solí a louhů trubky pro výměníky tepla

Kovové konstrukční materiály měď a slitiny mědi - výborným vodič tepla a elektřiny dobou korozní odolnost vůči organickým kyselinám a alkalickým látkám (mimo čpavku) cínový bronz (60 % Cu a 40 % Sn) vyšší korozní odolnost než čistá měď součásti čerpadel, vývěv a potrubních armatur mosaz (60 % Cu a 40 % Zn) (v chemickém průmyslu s přísadou 12 až 14 % Ni ) vysokou korozní odolnost proti roztokům solí a louhů trubky pro výměníky tepla nikl a slitiny niklu - používá je ve speciálních případech aparatury se většinou pokovují, nebo se plátují velké množství niklu se spotřebuje jako legující přísada

Nekovové konstrukční materiály Výhoda - velmi dobře odolávají i nejsilnějším chemickým látkám Nevýhoda - malá tepelná vodivost, citlivost ke změnám teploty a také horší mechanické vlastnosti

Nekovové konstrukční materiály Výhoda - velmi dobře odolávají i nejsilnějším chemickým látkám Nevýhoda - malá tepelná vodivost, citlivost ke změnám teploty a také horší mechanické vlastnosti sklo - sklotvorné kysličníky (oxid křemičitý, boritý), oxidy alkalických kovů vysoká korozní odolnost citlivé na dynamické namáhání technicky použitelné pro všechny chemické látky s výjimkou kyseliny fluorovodíkové, fosforečné a silně alkalických roztoků při zvýšené teplotě

Nekovové konstrukční materiály Výhoda - velmi dobře odolávají i nejsilnějším chemickým látkám Nevýhoda - malá tepelná vodivost, citlivost ke změnám teploty a také horší mechanické vlastnosti sklo - sklotvorné kysličníky (oxid křemičitý, boritý), oxidy alkalických kovů vysoká korozní odolnost citlivé na dynamické namáhání technicky použitelné pro všechny chemické látky s výjimkou kyseliny fluorovodíkové, fosforečné a silně alkalických roztoků při zvýšené teplotě křemenné sklo - tavením křemene

Nekovové konstrukční materiály Výhoda - velmi dobře odolávají i nejsilnějším chemickým látkám Nevýhoda - malá tepelná vodivost, citlivost ke změnám teploty a také horší mechanické vlastnosti sklo - sklotvorné kysličníky (oxid křemičitý, boritý), oxidy alkalických kovů vysoká korozní odolnost citlivé na dynamické namáhání technicky použitelné pro všechny chemické látky s výjimkou kyseliny fluorovodíkové, fosforečné a silně alkalických roztoků při zvýšené teplotě křemenné sklo - tavením křemene smalty - speciální sklo kyselinovzdorné nebo louhuvzdorné smalty obvykle do teploty 300 C

Nekovové konstrukční materiály chemická kamenina - hutným barevným střepem s minimální nasákavostí nesnáší větší namáhání tahem, dobře odolává tlaku malou tepelnou odolnost a je citlivá na úder a na náhlé změny teploty dobrou chemickou odolnost, (mimo HF, roztoky fluoridů a při vyšší teplotě také H 3 PO 4

Nekovové konstrukční materiály chemická kamenina - hutným barevným střepem s minimální nasákavostí nesnáší větší namáhání tahem, dobře odolává tlaku malou tepelnou odolnost a je citlivá na úder a na náhlé změny teploty dobrou chemickou odolnost, (mimo HF, roztoky fluoridů a při vyšší teplotě také H 3 PO 4 porcelán - neporézní střep pro chemické účely tzv. tvrdý porcelán vypalovaný při teplotě 1300 až 1400 C chemická odolnost je podobná jako u keramiky výroba armatur pro farmaceutický průmysl

Nekovové konstrukční materiály chemická kamenina - hutným barevným střepem s minimální nasákavostí nesnáší větší namáhání tahem, dobře odolává tlaku malou tepelnou odolnost a je citlivá na úder a na náhlé změny teploty dobrou chemickou odolnost, (mimo HF, roztoky fluoridů a při vyšší teplotě také H 3 PO 4 porcelán - neporézní střep pro chemické účely tzv. tvrdý porcelán vypalovaný při teplotě 1300 až 1400 C chemická odolnost je podobná jako u keramiky výroba armatur pro farmaceutický průmysl žáruvzdorné hmoty - značná chemická odolnost, objemová stálost dinas - (minimálně 95 % SiO 2 ) pro kyselá prostředí použitelný až do teplot 1650 C šamot - ze žáruvzdorných lupků a jílů použitelný až do teploty 1 500 C

Nekovové konstrukční materiály chemická kamenina - hutným barevným střepem s minimální nasákavostí nesnáší větší namáhání tahem, dobře odolává tlaku malou tepelnou odolnost a je citlivá na úder a na náhlé změny teploty dobrou chemickou odolnost, (mimo HF, roztoky fluoridů a při vyšší teplotě také H 3 PO 4 porcelán - neporézní střep pro chemické účely tzv. tvrdý porcelán vypalovaný při teplotě 1300 až 1400 C chemická odolnost je podobná jako u keramiky výroba armatur pro farmaceutický průmysl žáruvzdorné hmoty - značná chemická odolnost, objemová stálost dinas - (minimálně 95 % SiO 2 ) pro kyselá prostředí použitelný až do teplot 1650 C šamot - ze žáruvzdorných lupků a jílů použitelný až do teploty 1 500 C grafit - krystalickou modifikaci uhlíku (šesterečná) dobrou korozní odolnost vůči většině kyselin žáruvzdorné vyzdívky (až do 3 000 C)

Polymérní konstrukční materiály elastomér - makromolekulární látky schopné vulkanizace při normální teplotě velkou pružnou deformaci, která je převážně vratná označují se přírodní i syntetické kaučuky

Polymérní konstrukční materiály elastomér - makromolekulární látky schopné vulkanizace při normální teplotě velkou pružnou deformaci, která je převážně vratná označují se přírodní i syntetické kaučuky přírodní kaučuk - vněkterých rostlinách v podobě mlékovité šťávy - latex modifikované formy - reakcí s různými chemickými činidly

Polymérní konstrukční materiály elastomér - makromolekulární látky schopné vulkanizace při normální teplotě velkou pružnou deformaci, která je převážně vratná označují se přírodní i syntetické kaučuky přírodní kaučuk - vněkterých rostlinách v podobě mlékovité šťávy - latex modifikované formy - reakcí s různými chemickými činidly syntetický kaučuk náhrada přírodního kaučuku - izoprenový, butadien a butadienstyrenové kaučuk kaučuky pro speciální použití - butylkaučuky (odolnost vůči teplotě) butadien-akrylonitrilové kaučuky (odolnost vůči olejům, benzínu a brzdovým kapalinám)

Polymerní konstrukční materiály elastomer - makromolekulární látky schopné vulkanizace při normální teplotě velkou pružnou deformaci, která je převážně vratná označují se přírodní i syntetické kaučuky přírodní kaučuk - vněkterých rostlinách v podobě mlékovité šťávy - latex modifikované formy - reakcí s různými chemickými činidly syntetický kaučuk náhrada přírodního kaučuku - izoprenový, butadien a butadienstyrenové kaučuk kaučuky pro speciální použití - butylkaučuky (odolnost vůči teplotě) butadien-akrylonitrilové kaučuky (odolnost vůči olejům, benzínu a brzdovým kapalinám) pryž - vulkanizací přírodního nebo syntetického kaučuku trvale použitelnost 70 80 C, přechodně 110 až 150 C

Polymérní konstrukční materiály plast - makromolekulární látka za normálních podmínek většinou tvrdá při zvýšené teplotě se stává plastickou a tvarovatelnou

Polymérní konstrukční materiály plast - makromolekulární látka za normálních podmínek většinou tvrdá při zvýšené teplotě se stává plastickou a tvarovatelnou termoplasty - zvýšením teploty je lze převést ze stavu tuhého do stavu plastického, přičemž tato změna je vratná

Polymérní konstrukční materiály plast - makromolekulární látka za normálních podmínek většinou tvrdá při zvýšené teplotě se stává plastickou a tvarovatelnou termoplasty - zvýšením teploty je lze převést ze stavu tuhého do stavu plastického, přičemž tato změna je vratná polyvinylchlorid (PVC) - Novodur, Novoplast odolnost vůči neoxidujícím kyselinám dobrá odolnost vůči zásadám, nasyceným uhlovodíkům, alkoholům

Polymérní konstrukční materiály plast - makromolekulární látka za normálních podmínek většinou tvrdá při zvýšené teplotě se stává plastickou a tvarovatelnou termoplasty - zvýšením teploty je lze převést ze stavu tuhého do stavu plastického, přičemž tato změna je vratná polyvinylchlorid (PVC) - Novodur, Novoplast odolnost vůči neoxidujícím kyselinám dobrá odolnost vůči zásadám, nasyceným uhlovodíkům, alkoholům polyethylen (PE) - vysokohustotní, nízkohustotní použitelnost je do 70 C, kdy odolává většině kyselin a zásad

Polymérní konstrukční materiály plast - makromolekulární látka za normálních podmínek většinou tvrdá při zvýšené teplotě se stává plastickou a tvarovatelnou termoplasty - zvýšením teploty je lze převést ze stavu tuhého do stavu plastického, přičemž tato změna je vratná polyvinylchlorid (PVC) - Novodur, Novoplast odolnost vůči neoxidujícím kyselinám dobrá odolnost vůči zásadám, nasyceným uhlovodíkům, alkoholům polyethylen (PE) - vysokohustotní, nízkohustotní použitelnost je do 70 C, kdy odolává většině kyselin a zásad polypropylen (PP) - možnost použít při vyšších teplotách než PE při teplotách pod -10 C křehne

Polymérní konstrukční materiály plast - makromolekulární látka za normálních podmínek většinou tvrdá při zvýšené teplotě se stává plastickou a tvarovatelnou termoplasty - zvýšením teploty je lze převést ze stavu tuhého do stavu plastického, přičemž tato změna je vratná polyvinylchlorid (PVC) - Novodur, Novoplast odolnost vůči neoxidujícím kyselinám dobrá odolnost vůči zásadám, nasyceným uhlovodíkům, alkoholům polyethylen (PE) - vysokohustotní, nízkohustotní použitelnost je do 70 C, kdy odolává většině kyselin a zásad polypropylen (PP) - možnost použít při vyšších teplotách než PE při teplotách pod -10 C křehne fluorplasty - strukturními analogy polyolefinů (vodíkové atomy nahrazeny fluorovými ) polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon) - až do 250 C

Polymérní konstrukční materiály plast - makromolekulární látka za normálních podmínek většinou tvrdá při zvýšené teplotě se stává plastickou a tvarovatelnou termoplasty - zvýšením teploty je lze převést ze stavu tuhého do stavu plastického, přičemž tato změna je vratná polyvinylchlorid (PVC) - Novodur, Novoplast odolnost vůči neoxidujícím kyselinám dobrá odolnost vůči zásadám, nasyceným uhlovodíkům, alkoholům polyethylen (PE) - vysokohustotní, nízkohustotní použitelnost je do 70 C, kdy odolává většině kyselin a zásad polypropylen (PP) - možnost použít při vyšších teplotách než PE při teplotách pod -10 C křehne fluorplasty - strukturními analogy polyolefinů (vodíkové atomy nahrazeny fluorovými ) polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon) - až do 250 C polyamidy - termoplasty, obsahují ve svých hlavních makromolekulárních řetězcích skupinu -CO-NHvelmi dobré mechanické vlastnosti použitelnost do cca 150 C

Polymérní konstrukční materiály reaktoplasty - polymery, přidáním vytvrzovacího prostředku přechází do nerozpustného a netavitelného stavu - výroba lisovacích hmot, vrstvených materiálů, nátěrových hmot a lepidel

Polymérní konstrukční materiály reaktoplasty - polymery, přidáním vytvrzovacího prostředku přechází do nerozpustného a netavitelného stavu - výroba lisovacích hmot, vrstvených materiálů, nátěrových hmot a lepidel fenoplasty - polykondenzáty fenolu a formaldehydu dobrou odolnost proti kyselinám a slabým zásadám nesnáší oxidační činidla, hydroxidy a HF dva základní typy

Polymérní konstrukční materiály reaktoplasty - polymery, přidáním vytvrzovacího prostředku přechází do nerozpustného a netavitelného stavu - výroba lisovacích hmot, vrstvených materiálů, nátěrových hmot a lepidel fenoplasty - polykondenzáty fenolu a formaldehydu dobrou odolnost proti kyselinám a slabým zásadám nesnáší oxidační činidla, hydroxidy a HF dva základní typy novolaky - polykondenzace fenolu s nedostatkem formaldehydu rozpustné v organických rozpouštědlech a tavitelné výroba lisovacích hmot (s hexamethylentetraminem) výroba lihových laků

Polymérní konstrukční materiály reaktoplasty - polymery, přidáním vytvrzovacího prostředku přechází do nerozpustného a netavitelného stavu - výroba lisovacích hmot, vrstvených materiálů, nátěrových hmot a lepidel fenoplasty - polykondenzáty fenolu a formaldehydu dobrou odolnost proti kyselinám a slabým zásadám nesnáší oxidační činidla, hydroxidy a HF dva základní typy novolaky - polykondenzace fenolu s nedostatkem formaldehydu rozpustné v organických rozpouštědlech a tavitelné výroba lisovacích hmot (s hexamethylentetraminem) výroba lihových laků rezoly - polykondenzaze fenolu za molárního přebytku formaldehydu vytvrzují se účinkem tepla, nebo kyselin výroba kyselinovzdorných tmelů, licích pryskyřic, lepidel výroba konstrukční prvků (desky)

Polymérní konstrukční materiály reaktoplasty - polymery, přidáním vytvrzovacího prostředku přechází do nerozpustného a netavitelného stavu - výroba lisovacích hmot, vrstvených materiálů, nátěrových hmot a lepidel fenoplasty - polykondenzáty fenolu a formaldehydu dobrou odolnost proti kyselinám a slabým zásadám nesnáší oxidační činidla, hydroxidy a HF dva základní typy novolaky - polykondenzace fenolu s nedostatkem formaldehydu rozpustné v organických rozpouštědlech a tavitelné výroba lisovacích hmot (s hexamethylentetraminem) výroba lihových laků rezoly - polykondenzaze fenolu za molárního přebytku formaldehydu vytvrzují se účinkem tepla, nebo kyselin výroba kyselinovzdorných tmelů, licích pryskyřic, lepidel výroba konstrukční prvků (desky) epoxidové pryskyřice - lepidla, nátěrové hmoty, tmely a pojiva skelných laminátů použitelnost až do teploty 130 C, krátkodobě až do 160 C dobře odolávají působení kyselin a louhů, nesnáší organická rozpouštědla