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

Podobné dokumenty
Makromolekulární látky

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

Plasty A syntetická vlákna

Vítězslav Bártl. srpen 2012

Výroba polotovarů z plastů

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

18MTY 9. přenáška polymery 2

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

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

Plasty v automobilovém průmyslu

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

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

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

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

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

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

Plasty. Charakteristika a rozdělení plastů. Rozdělení :

Využití: LDPE HDPE HDPE Nízkohustotní polyethylen:

Nauka o materiálu. Přednáška č.13 Polymery

Titanic Costa Concordia

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Plasty - druhy a možnosti využití

Celosvětová produkce plastů

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

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

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

Polymery a plasty v praxi POLYAMIDY

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

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 1 PAVEL ČERNÝ

Každá položka má objednácí číslo ve formátu xxx xxxx xxx xx, kde zvýrazněné dvojčíslí označuje kód materiálu.

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

Nekovové technické materiály

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín. Materiály

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

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

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

DUM VY_52_INOVACE_12CH32

ASFALTY, DEHTY A PLASTY

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

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

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

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Polymery a plasty v praxi FENOLFORMALDEHYDOVÉ PRYSKYŘICE

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

SYNTETICKÉ POLYMERY VZNIKAJÍCÍ POLYMERACÍ

Kompozity s termoplastovou matricí

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Lepení plastů a elastomerů

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Technické plasty pro široké použití. Inovace díky novým materiálům a zkušenostem

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

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

Plastové obaly v potravinářství

Polotovary z PTFE - komponentu ZEDEX-530

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

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

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Zvyšování kvality výuky technických oborů

PLASTY, RECYKLACE PLASTŮ

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 _ _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

Dřevo Živice Makromolekulárn

Podstata plastů [1] Polymery

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU

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

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

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Základní typy. Rázová houževnatost. (Charpy) při 23 C

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v prosinci 2013.

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

Makromolekulární látky

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

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) SKLO

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II PLASTY

OBSAH.

Hadice a příslušenství

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

FDA kompatibilní iglidur A180

PMC - kompozity s plastovou matricí

Stanislav Růžička. Katalog produktů firmy MATADORFIX

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

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

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ, HALOGENDERIVÁTY

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

Ţijeme v době plastové

RAKU-TOOL Epoxidové licí systémy

PRŮMYSLOVÝ DESIGN MATURITNÍ TÉMATA Z TECHNOLOGIE 2017/2018

Konstrukční prvky izolovaných vedení a kabelů

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0519Lepidla přírodní a syntetická lepidla

Vybrané polymerní materiály a jejich aplikace

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

Vysoké teploty, univerzální

Transkript:

Polotovary z plastů Obsah 1) Co je to plast? 2) Suroviny pro výrobu plastů 3) Historie 4) Výroba plastů 5) Rozdělení plastů podle vnitřní stavby 6) Složky plastů 7) Termoplasty praktické příklady 8) Termoplasty zpracování 9) Reaktoplasty praktické příklady 10) Reaktoplasty zpracování 11) Elastomery praktické příklady 12) Elastomery zpracování 13) Třídění plastů a recyklace plastů 14) Kontrolní otázky 1. CO JE TO PLAST? Plast je makromolekulární látka tvořená uhlíkem, vodíkem a dalšími prvky jako jsou fluór, chlór, síra apod. 2. ZÁKLADNÍ SUROVINY PRO VÝROBU PLASTU ropa, zemní plyn, uhlí 3. HISTORIE Prvním plastem umělá slonovina (nitrát celulózy) z roku 1855. Prvním plně syntetickým plastem byl bakelit z roku1909. Po první světové válce se začaly vyrábět první vinilové plasty (PVC, PS), v 30. letech minulého století pak nylon. Do každodenního života vstoupily plasty masivně až po II. světové válce. 4. VÝROBA PLASTU SUROVINA MONOMER (nízkomolekulární látka ) POLYMER (makromolekulární látka) Chemické reakce: 1) Polymerace polymer vzniká prostým spojováním základních monomerů. Chemická stavba polymeru je stejná jako u monomeru.

2) Polyadice monomery vstupující do reakce jsou různého druhu a výsledný polymer má odlišnou chemickou stavbu 3) Polykondenzace princip stejný jako u polyadice, jen vzniká při reakci další vedlejší produkt (např. H 2 O) H 2 O H 2 O 4) Kopolymerace dva nebo tři typy monomerů se spojují do řetězce 5) Smíšené polyreakce monomery se spojují do sítí (vznikají reaktoplasty a elastomery)

5. ROZDĚLENÍ PLASTU PODLE VNITŘNÍ STAVBY 1. Termoplasty teplem měknou, chladem tuhnou a křehnou a) Amorfní uspořádání řetězce jsou chaoticky propleteny, nemají podobnost na krátkou ani dlouhou vzdálenost b) Částečně krystalické řetězce jsou na krátkou vzdálenost uspořádány do pravidelně se opakujících útvarů, ale na dlouhou vzdálenost už podobnost uspořádání není. Krystalické útvary jsou uloženy v amorfním základu a jejich poměr a homogenita celého objemu určuje základní mechanické vlastnosti plastu.

Závislost E T amorfní E (MPa) I II III IV částečně krystalický T( C) I.. Sklovitý stav plast si uchovává své mechanické vlastnosti II..Přechodová oblast prudce klesá modul pružnosti v tahu, plast je schopen pohltit chvění III Kaučukovitý stav modul pružnosti se ustaluje a pak klesá až k nule IV Viskózní stav plast volně teče i bez působení vnější síly 2. Reaktoplasty teplem dojde k jejich vytvrzení (zesíťování) a jejich další vlastnosti jsou stálé, nemají viskózní stav. Jejich zesíťování je velmi husté. 3. Elastomery jedná se o řídce zesíťované plasty, tzn., že jsou pružné elastické.

Závislost E T E (MPa) Reaktoplast I II III Elastomer T( C) 6. SLOŽKY PLASTU a) Pojivo určuje základní fyzikální a chemické vlastnosti plastu b) Plnivo mění mechanické vlastnosti plastu c) Změkčovadla zlepšují tvárnost plastu d) Nadouvadla způsobují pórovitost a snižují hustotu plastu. Reagují za zvýšené teploty, mění skupenství na plynné e) Maziva zlepšují tečení plastu během zpracování, snižují součinitel tření f) Stabilizátory zlepšují odolnost plastu např. proti UV záření nebo extrémním teplotám 7. TERMOPLASTY praktické příklady 1. Polyvinylchlorid (PVC) a) tvrdý NOVODUR Vlastnosti: obsahuje až 56% chloru, tvrdý, otěruvzdorný, odolává působení zředěných kyselin a louhům, minerálním olejům, kyslíku.je elektrickým izolantem. Teplota tavení: 200 212 C Min. teplota použití : cca 100 C Max. teplota použití : 60 (výjimečně až 80) C Rm : cca kolem 60 MPa Použití: výroba plastových profilů, vodovodních trubek pro studenou vodu apod.

b) měkčený NOVOPLAST Vlastnosti: Měkký, tvárný. Nesnáší teplotu pod O C křehne. Obsahuje změkčovadla, která jsou řazena mezi zdraví škodlivé pro malé děti. Použití: výroba podlahových krytin, umělá koženka, nafukovací bazénky, oděvní součástky, obuv 2. Polyetylén (PE) Vlastnosti: Odolný vůči kyselinám i louhům, snadno tvarovatelný, snáší teploty do 80 C. Rolišují se dva základní typy a) s nízkou hustotou (LDPE) Použití: výroba folií (mikroten), hraček, textilních vláken b) s vysokou hustotou (HDPE) Použití: výroba potrubí, ložisek, ozubených kol

3. Polystyrén (PS) Vlastnosti: tvrdý, křehký, odolný kyselinám i zásadám, neodolává benzínu a UV záření, max. teplota použití do 70 C. Snadno barvitelný a) tvrdý Použití: zkumavky, nádoby, interiéry chladniček a mrazniček b) pěnový Vlastnosti: dobře tepelně i zvukově izoluje. Použití: stavební izolace, obalová technika, kelímky apod. 4. Teflon (PTFE) Vlastnosti: Snáší teploty od -250 C po +250 C, má velmi nízký součinitel tření, odpuzuje vodu Použití: kluzná ložiska, potahování textilních vláken, izolační vrstvy vodičů, kuchyňské nádobí

5. Polyamid (PA) Vlastnosti: maximální teplota použití do 100 C, tlumí rázy, otěruvzdorný, neodolává kyselinám Použití: kluzná ložiska bez mazání, vlákna (silon, nylon), ochranné přilby, povlaky proti korozi, kluzné povlaky 8. TERMOPLASTY zpracování A) Vstřikování termoplastů: Pracovní cyklus: několik sekund

B) Vytlačování profilů Princip podobný jako u vstřikování, ale proces je kontinuální. C) Vyfukování

D) Odlévání Postup: tekutý monomer se odleje do formy a při teplotě kolem 150 C proběhne polymerace. Použití: odlévání ozubených kol, klínových řemenic a kladek např.z polyamidu, výroba polotovarů pro další obrábění E) Válcování fólií F) Prášková metalurgie Použití: zpracování teflonu. Postup: teflon je ve formě gelu nanášen na podklad při teplotě 327 C. Vrstva je následně slinována při cca 380 C.

G) Vakuové tváření Použití:výroba misek z folií H) Obrábění Plasty obrábět lze s přihlédnutím k jejich mechanickým a fyzikálním vlastnostem, které výrazně ovlivňují řezné podmínky I) Svařování Jedná se spíš o lepení natavených plastových součástí a následnou difuzi.

9. REAKTOPLASTY praktické příklady 1. Fenolformaldehyd Vlastnosti: tvrdý, křehký, odolává rozpouštědlům, max. teplota použití do 120 C, elektrický izolant. Použití: a) čistý elektroizolátory, modely, šablony b) plněný - dřevěnou moučkou bakelit: svorkovnice, zásuvky, elektroizolační součástky - azbestem: elektrosoučástky, max. teplota použití do 150 C (azbest je dnes řazený mezi nebezpečné látky) - volně loženou bavlněnou tkaninou: hmota pro pohlcování chvění - lisovanou bavlněnou tkaninou: kluzná ložiska, ozubená kola - lisovanou skelnou tkaninou fenolický skelný laminát: konstrukční prvky letadel, nádrže 2. Epoxid Vlastnosti: tvrdý, otěruvzdorný, odolný teplotám do 120 C, elektrický izolant Použití: a) čistá pryskyřice: slévárenské modely, zalévání vodičů, lepidla b) plněné skelnými vlákny nebo skelnou tkaninou: chemické nádrže, sportovní nářadí, potrubí 3. Polyester (UP) Vlastnosti: odolává chemikáliím a teplotám do 120 C, vysoce pevný Použití: plněný skelnými vlákny, tkaninou nebo sekanými skleněnými vlákny pro výrobu potrubí, nádrží, trupy sportovních člunů, částí karosérií, střešní krytiny apod.

10. REAKTOPLASTY příklady zpracování A) Vstřikování Viz. vstřikování termoplastů, ale forma je vytápěna na 120 až 180 C, díky kterému dojde k zesíťování reaktoplastů B) Lisování Forma je vyhřátá na 150 C a působením tepla a zvýšeného tlaku dojde k roztavení a následnému zesíťování reaktoplastu C) Přetlačování Obdoba lisování, jen přetlačením se zvyšuje homogenita výlisku

D) Lisování skelných laminátů Používá se pro sériovou výrobu výrobků z epoxidových a polyesterových pryskyřic. Skleněná výztuž impregnovaná pryskyřicí se ve formě slisuje za tepla a po vytvrzení se výlisek odstřihne. E) Odlévání Pro výrobu slévárenských modelů z epoxidových pryskyřic. F) Laminování

11. ELASTOMERY praktické příklady 1. Polyuretan (PUR) Vlastnosti: tuhá až pružná hmota, dobře pohlcující rázy. Její vlastnosti určuje stupeň pěnění. Maximální teplota použití je do 80 C. Použití: výroba silentbloků, zdravotních matrací a čalounického materiálu, tepelné izolace v chladírenství, mycí houby, dvousložkové laky pro nábytkový průmysl, protiskluzové nátěry vysoce zatěžovaných podlah, lepidla

2. Silikon Vlastnosti: odolný proti kyslíku, vlhkosti a stárnutí. Maximální teplota použití do 200 C., zdravotně nezávadný Použití: a) pasty, oleje a tuky b) impregnace textilu a obuvi c) tmely d) kuchyňské náčiní e) teplem tvrditelné laky f) plněné skelnými vlákny pro výrobu elektroizolantů

3. Polybutadien Vlastnosti: otěruvzdorný, dobře přilnavý Použití: plněný sazemi se používá na výrobu pneumatik 12. ELASTOMERY příklady zpracování A) Vstřikování Viz. vstřikování reaktoplastů. Díky zvýšené teplotě dojde k vulkanizaci B) Lisování Viz. lisování reaktoplastů. Zpravidla se přidávají plniva (např. saze) a proběhne vulkanizace přísadou síry. 13. TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE PLASTU Rozdělení plastů dle předpokládané doby životnosti: a) plasty, které jdou do odpadu do 1 roku obaly, sáčky, apod.

b) plasty s životností 1-15 let domácí spotřebiče, nádobí, ochrana proti korozi c) plasty s životností nad 15 let zateplovací materiál pro stavebnictví, prvky karosérií Rozdělení zpracování odpadu: a) zhodnocení např. rozemletí, tavení a výroba nových granulátů, výroba vláken z PET láhví.. b) přeměna na energii řízené spalování c) spotřeba jako např. další plnivo rozemletí reaktoplastu a následné použití d) zpracování na umělecké dílo viz. PET ART Veroniky Richterové, kreativní recyklace apod. Druhy recyklací: a) mechanická po ručním dotřídění plastů se tyto rozdrtí nebo rozemelou a lisují do balíků, které se dále zpracovávají b) chemická plast je rozložen zpětně na monomery a dále zpracováván c) degradabilní - nová cesta recyklace. Plast se po určité dob rozloží např. vlivem UV záření. d) rozložení bioplastů bioplast je tvořen ze škrobu, který je schopen se po zkompostování rozložit. Tyto plasty používá např. McDonalds pro výrobu jídelních příborů, které se po použití zkompostují.

14. KONTROLNÍ OTÁZKY 1) Co je to plast? 2) Jak se plasty vyrábějí 3) Jak se dělí plasty? 4) Jaké jsou základní složky plastů? 5) Jak se liší termoplasty, reaktoplasty a elastomery? 6) Uveď zástupce termoplastů a jejich zpracování. 7) Uveď zástupce reaktoplastů a jejich zpracování. 8) Uveď zástupce elastomerů a jejich zpracování. 9) Jak se třídí plasty a jak se následně zpracovávají? Použitá literatura: Miroslav Hluchý a kolektiv: Strojírenská technologie 2, SNTL Zdroj dalších obrázků a textů: internet