Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

PE composite (0)

1 Hindamata
Punktid

Referaat
Okaspuuliikide iseloomustus
Üliõpilane: Elviira Aljoshina 104423
Juhendaja : professor Tiit Kaps
  • Ajalugu
    Kui Saksa teadlane Hans von Pechmann 1898 . aastal katseklaasi põhjast mingi veidra olluse avastas, polnud tal aimugi, et sellest saab eelkäija materjalile, millest sada aastat hiljem toodetakse šampoonipudeleid, salatikarpe ja juhtmeümbriseid. Hans von Pechmann oli üritanud kuumutada diasometaani ja saanud tulemuseks midagi valget ja vahajat. Täiesti juhuslikult oli ta valmistanud polüetüleeni, millest tänapäeval on saanud üks maailmas enimkasutatud materjale, vahendab Tartu Ülikooli tehnoloogiaportaal Novaator The Independenti. 1933. aasta 27. märtsil sünteesisid Eric Fawcett ja Reginald Gibson briti keemiakompanii ICI laboris selle uuesti. Nad katsetasid suure rõhu all olevate gaasidega ning märkasid samasugust vahajat ainet, mida von Pechmann oli näinud oma katseklaasis 35 aastat varem. Tänapäeval pole suhtumine sellesse materjali enam kaugeltki nii soosiv – toiduhügieeni õnnestus küll parandada, aga tohtu saastamise hinnaga.
    «See on klassikaline näide sellest, kuidas lühiajaline lahendus osutub halvimaks,» ütles Lang.
    1935. aastal alustas ICI polüetüleeni tootmist ning varsti pärast seda leidis materjal kasutust esimese ümber maailma kulgeva telefonikaabli isolatsioonina. Teises maailmasõjas kasutati polüetüleeni radarites. 1950ndad tõid kaasa supermarketid ning sealtkaudu jõudis kilekott massidesse. Kilekotte toodetakse toornaftast ning sünteesiprotsessi tulemusena saadakse tugev või pehme materjal.
  • Sissejuhatus


    Umbes 60% kõigest plastikudest, mis kasutatakse pakendi valsmistamiseks, on polüetüleen, esiteks, tänu oma madala hinnale, teiseks – toreda omadustele rakendamiseks paljudes valdkondades. Tooraineks polüetüleeni saamiseks o gaas eteen. Polüetüleen sünteesitakse madala või kõrge rõhu polümerisatsioonil. Sellepärast on olemas 2 põhi tüüpi: madaltihe polüetüleen ja kõrgtihe poüetüleen, ka lineaarne madal tihe ja ülikõrge molaarmassiga polüetüleenid.
  • Polüetüleen – omadused
    Plastiline materjal hea dielektri omadusega
    Ударостойкий, не ломающийся
    с небольшой поглотительной способностью.
    Füsioloogiliselt neutraalne, lõhnata
    Обладает низкой паро и газопроницаемостью
    Ei reageeri hapega ja щелоч
    Püsiv happele , щелокам, solventile, alkoholile, bensiinile, vesile, õlile. Ta laguneb 50% HNO3 lahuse ning samuti vedela ja gaasilise Cl2 ja F2 toimel. Broom ja jood diffundeeruvad polüetüleenist läbi. Polüetüleen ei lahustu orgaanilistes lahustites, vaid piiratult pundub nendes.
  • Полиэтилен – строение


    Полиэтилен является продуктом полимеризации этилена, химическая формула которого С2Н4. В процессе полимеризации происходит разрыв двойной связи этилена и образуется полимерная цепь, элементарное звено которой состоит из двух атомов углерода и четырех атомов водорода.
    В процессе полимеризации может происходить разветвление полимерной цепи, когда к растущей главной цепи сбоку присоединяется короткая полимерная группа.
    Разветвленность полимерной цепи препятствует плотной упаковке макромолекул и приводит к образованию рыхлой аморфно-кристаллической структуры материала и, как следствие, к уменьшению плотности полимера и понижению температуры размягчения. Различная степень разветвленности полимерной цепи полиэтиленов высокого и низкого давления и определяет различие свойств этих материалов.
    Так у полиэтилена высокого давления разветвленность цепи 15-25 ответвлений на 1000 атомов углерода цепи, а у полиэтилена низкого давления – 3-6 на 1000 атомов углерода цепи. Соответственно, плотность, температуры плавления и размягчения, степень кристалличности у ПЭВД, который еще называют «полиэтиленом с разветвленной цепью», меньше, чем у ПЭНД, способ полимеризации которого обусловливает малую разветвленность.
  • LDPE ja HDPE


    Nii LDPE kui HDPE on värvitud pooläbipaistvad (läbiv valgus hajub struktuurse ebaühtluse tõttu) “vahase” pinnaga termoplastid , veekindlad, vastupidavad kemikaalidele, suure elektrilise eritakistusega. HDPE on jäigem ja termiliselt vastupidavam kui LDPE.  Tihedus 930 (LDPE) ... 950 (HDPE) kg/m3. UHMWPE on silmapaistvate mehhaaniliste omadustega (tugevus, vastupanu korrosioonile).
    Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) omab kõige lihtsama ehituse, sest koosneb korduvatest etüleeni ühikutest -(CH2CH2)n-. Madaltihe polüetüleen omab sama keemilist valemit, aga erineb sellega, et omab hargnenud struktuuri -(CH2CHR)n-, kus R on -H, -(CH2)nCH3 või keerulisema ehitusega (joonis 1). Lineaarse HDPE molekulkaal on 200 000 ... 500 000, saadakse ka ülikõrge molekulkaaluga (3 000 000 ... 6 000 000) polüetüleeni (UHMWPE, ultra high molecular weight polyethylene).
    Joonis 1. PE struktuurid
    LDPE – madaltihe polüetüleen
    LLDPE – lineaarne madaltihe polüetüleen
    HDPE – kõrgtihe polüetüleen
    PE on poolkristalliline (kristalliinne) termoplast, mis tähendab, et:
    regulaarne keemiline ja ruumiline struktuur
    koosneb kristallidest, mis on eraldatud amorfse osaga
    näited: HDPE, LDPE, ka PP, PET
    iseloomulik kristallide sulamistemperatuur , üleminekutemperatuur (10-20 kraadi), vastupidine protsess – kristallumine (15-30 kraadi).
    Kristalliinsus mõjutab omadusi: suurem tihedus, tugevus, jäikus, kõrgem pehmenemistemperatuur, väiksem läbipaistvus (tabel 3).
    HDPE kasutatakse survevalu protsessis ja puhumisvormimisel, et valmistada mahutid, mis kasutatakse nii kodus, kui ka tootmises (joonis 2).
    Joonis 2. Survevalumasinate skeemid .
    a- kolbsurvega, b- tiguvõlliga
    Survevalumasinatel võib toote vormimise prot­sessi jagada neljaks osaks:

    Termoplastide valamisel on silindri tempe­ra­tuur 100...280 °C ja rõhk 57...400 MPa. Vormi surutud kuum materjal tardub jahtudes (vormi tem­pe­ratuur 30...90 °C) ning omandab vormipesa kuju.
    LDPE on palju korda vähima kõvadusega kui HDPE, aga on kõige kasutatavam pakendi polümeer. Tema tootmine hakkas 1950-tes ja vaatamata sellele, et praegu temal on konkurent – LLDPE, ta kõrgelt hinnatakse heade töötlemise ning optilise omaduste eest.
  • Teised polüetüleenid


    Lineaarne madaltihe LLDPE. LLDPE saadakse buteeni, hekseeni või okteeni lisamisel etüleeni polümerisatsiooni ajal, et anda vaiku sama tihedusega kui LDPE-l ja lineaarsus kui HDPE-l.
    • Korrapärane struktuur (keskmiselt hargnenud, 15-30 haru)
    • Kõrge tõmbetugevus ja löögisitkus
    • LDPE-st parem voolavus

    Ülikõrge molekulmassiga UHMWPE
    • Arvestatav kõvadus, vastupanu kriimustustele ja kulumisele
    • Suurepärane keemiline vastupanu
    • Suure sitkusega, kuid ei ole sulatöödeldav (töödeldakse kummiolekus)

  • PE kasutamine


    Peamiselt kasutatakse polüetüleeni veel ja rasval põhineva toidu ning jookide pakendamisel madalatel temperatuuridel, kaasa arvatud miinuskraadides. Polüetüleeni kasutatakse palju toidu (pagaritoodete, puuviljade) pakendamisel. Kõrgtihedast polüetüleenist (HDPE) saadakse termovormimisel või puhumisel plastnõusid (näiteks ketšupi, majoneesi pudelid ). Madaltihedast polüetüleenist (LDPE) ja lineaarsest madaltihedast polüetüleenist (LLDPE) saadakse pakkekilesid.
    Polüetüleeni leidub ka mitmetes toidupakendina kasutatavates laminaatides1. Näiteks tetrapakend, mida kasutatakse mahla pikaajalisel säilitamisel. See koosneb alumiiniumist ja kartongist, kus pakend on kaetud nii seest kui ka väljast polüetüleeniga. Kartong teeb pakendi jäigaks, polüetüleen vähendab vee ning alumiinium hapniku permeatsiooni2 ja sellega toote kvaliteeti. Polüetüleenist korgi abil on toode kergesti avatav ja suletav. Tetrapakendid, mida kasutatakse toidu lühemaajalisel hoidmisel (näiteks piim), võivad mitte sisaldada alumiiniumist kihti.
    • Pakke ,- katte,- laminaatkiled (LDPE)
    • toidu pakkekile (LDPE)
    • Pehmed pudelid (HDPE)
    • Traatide ja kaablite isolatsioon (LDPE)
    • Konteinerid (HDPE)
    • Torud ja voolikud
    • Kastid , karbid, nõud jt. survevalutooted (HDPE)
    • Mänguasjad

  • Kokkuvõte


    Polüetüleenil, kui komposiit tarbeplastil, on oma plussid ja miinused. Hea on see, et tooraine baas on kättesaadav, materjal on odav, ei ole eriti toksiline , kemikaalidele vastupidav, säilib omadusi ka madalattel temperatuuridel. Miinused on, et madal pehmemis temperatuur, madal ka adhesioon ja ta ei lagune ilma lisanditeta, näiteks, tärklis.
  • Kasutatud kirjandus



    • Технология изготовления изделий из пластмасс. Ленинград. 1972.

    • Справочник по композиционным материалам. Дж. Любин. Москва.1988.



    Tabelid : tabelid 1, 2, 3, Технология изготовления изделий из пластмасс. Ленинград. 1972;
  • Tabelid


    Tabel 1. Välistunnused
    Mehaanilised tunnused
    Pindala olek kombates
    Värv
    Läbipaistvus
    Läige
    LDPE
    pehme, elastne
    Pehme, sile
    Värvimatu
    Läbipaistev
    Matt
    HDPE
    Kare
    Natuke õline, sile, sahiseb
    Värvimatu
    Poolläbipaistev
    Matt
    Tabel 2. Põlemise karakteristikud . Keemiline vastupidavus
    Põlevus
    Leegi värv
    Põlemise produkti lõhn
    Keemiline vastupidavus
    hapetele
    Keem. vastupidavus alusele
    Lagunemine
    LDPE
    Põleb leegis ja eemaldamisel
    leegist
    Sees on sinekas, valge suitsuga
    Põletava küünla lõhnaga
    Suurepärane
    Hea
    Tolueenis
    HDPE
    Põleb leegis ja eemaldamisel leegist
    Sees on sinekas, valge suitsuga
    Põletava küünla lõhnaga
    Suurepärane
    Hea
    Tolueenis
    Tabel 3. Füüsikalised ja mehaanilised omadused temperatuuril 20°C
    Nimetus
    Tihedus kg/m3
    Tugevus katkemisel, MPa
    Pikenemine purunemisel, %
    Läbitavus H2O auruga, g/m2 24 tundi
    Läbitavus O2, сm3/(m2·atm) 24 tundi
    Läbitavus СО2, сm3/(m2· atm) 24 tundi
    Külmakindlus,
    Sulamistempe-ratuur, 0С
    LDPE
    910-930
    10-16
    300-1000
    15-20
    6500-8500
    30000- 40000
    -70
    102-105
    HDPE
    940-960
    20-32
    100-1000
    4-6
    1600-2000
    8000-10000
    -70
    125-138
    6
  • Vasakule Paremale
    PE composite #1 PE composite #2 PE composite #3 PE composite #4 PE composite #5 PE composite #6 PE composite #7 PE composite #8
    Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
    Leheküljed ~ 8 lehte Lehekülgede arv dokumendis
    Aeg2011-05-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
    Allalaadimisi 13 laadimist Kokku alla laetud
    Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
    Autor ele4kaa Õppematerjali autor
    Okaspuuliikide iseloomustus

    Sarnased õppematerjalid

    Alkeenid ja alküünid
    5
    docx

    Alkeenid ja alküünid

    Alkeenid ja alküünid Kaksiksidemega süsivesikuid nimetatakse alkeenideks ning kolmiksidemega süsivesikuid alküünideks. Kõige lihtsam alkaan on eteen ning kõige lihtsam etüün. C2H4 ­ eteen C2H2 ­ etüün Tähtsamad vinüülpolümeerid a) Polüetüleen (PE) Mis on polüetüleen? Polüetüleen on poolkristallilise struktuuriga kõige levinum plast, mida on erinevaid liike: HDPE, (PE-HD)- kõrgtihe polüetüleen, LLDPE, (PE-LLD)- lineaarne madaltihe polüetüleen ja LDPE, (PE-LD)- madaltihe polüetüleen. on madala hinna ja mitmekülgsete omadustega (sitke, tugev, veniv, keemiliselt inertne). See sulab vahemikus 100C-140C. Kus seda kasutakse? Peamiselt kasutatakse polüetüleeni veel ja rasval põhineva toidu ning jookide pakendamisel madalatel temperatuuridel, kaasa arvatud miinuskraadides. Polüetüleeni kasutatakse palju toidu (pagaritoodete, puuviljade) pakendamisel. Kõrgtihedast polüetüleenist (HDPE) saadakse termovormimisel või puhumisel

    Keemia
    Gaasilised ja vedelad dielektrilised materjalid
    17
    doc

    Gaasilised ja vedelad dielektrilised materjalid

    Gaasilised ja vedel dielekrtilised materjalid REFERAAT Õppeaines: Elektrimaterjalid Mehaanikateaduskond Õpperühm: KTI 11 Juhendaja: Uno Muiste Tallinn 2011 SISUKORD ..............................................................................................................................................1 Gaasilised ja vedel dielekrtilised materjalid........................................................................1 Sisukord...............................................................................................................................2 Sisukord...............................................................................................................................2 Sissejuhatus..........................................................................................................................3 Sissejuhatus............................................

    Elektrimaterjalid
    Tehnomaterjalid-Eksam
    10
    docx

    Tehnomaterjalid-Eksam

    1. Materjalide kasutamine inimajaloo vältel, selle muutumise põhjused.- a. 10000BC kasutati eelkõige klaasi,keraamikat ning puitu,nahka. Esmene metall oli kuld . See on pehme ja hea töödelda,samuti leidus seda looduses.Edasi suurenes ka hõbeda,pronksi ja raua kasutus. Metallide kasutamine on järjest suurema protsendi võtnud ning selle hiigelaeg oli 1940-1980, sellel ajal kastuati keraamikat ja plaste väga vähe. Alates 20.sajandi teisest poolest hakkas vähenema metalli kasutus ja väheneb tänapäevalgi.Metalle asendavad aina rohkem erinevad plastid ,komposiitmaterjalid ja keraamilised . 2. Metallide aatom- ja kristallehitus. a. Metalli aatomi ehitus- Metalli aatomid paiknevad kindla seaduspärasuse kohaselt, moodustades korrapärase kristallivõre b. Kristallivõred- Metallide kristallivõred on kuubi ja prisma kujulised, millede tippudes ja tahkude

    Materjaliõpetus
    Pakenduse kordamisküsimused
    7
    doc

    Pakenduse kordamisküsimused

    Kordamisküsimused 1. Milliseid polümeere kasutatakse pakendimaterjalidena, millest neid toodetakse, mida toodetakse kõige rohkem? Plast-laialt levinud orgaaniline polümeermaterjal.toodetud enamast naftast ja maagaasist.kerge materjal mis ei ima vett, ei kannata kõrget temper.Plast ei põle vaid sulab. Plastiku tüübid Kõrge tihedusega polüetüleen*, tihedus > 940 kg/m3 (nt HDPE kilekotid, pakkekile, kanistrid, kemikaalitünnid) Madala tihedusega polüetüleen*, tihedus 915 – 935 kg/m3, LDPE elastne – mõõdukal deformeerimisel taastab esialgse kuju (kilekotid jm pakend, põllumajanduskile) Lineaarse ahelaga madala tihedusega polüetüleen*, LLDPE tihedus 930 – 940 kg/m3, suure tugevusega (erinevad kiled, sh mitmekihiliste kilede

    Pakendamine
    Orgaanilised komposiitmaterjalid
    6
    docx

    Orgaanilised komposiitmaterjalid

    Orgaanilised komposiitmaterjalid kordamisküsimused 1. Nimetage tänapäeval tehnikas kasutatavaid materjalide põhiliike Vastus : metallid, keraamika ning komposiitmaterjalid 2. Andke vähemalt kaks erinevat definitsiooni komposiitmaterjalile Vastus : · Komposiitmaterjal on mitme faasiline materjal, mis laseb mõjule pääseda kõigi faaside positiivsetel omadustel ja mille puhul täheldatakse omaduste sünergiat. · KM on konstruktsioonmaterjal, mis koosenb kahest või enamast faasist, mis on kombineeritud makrotasandil ja on omavahel sidestatud. 3. Tooge vähemalt a üks naine komposiitidest, milles võib täheldada kombineeritud toime efekti: 1. plast + klaas ,2. metall + metallioksiid 4. Mida kujutab endast linataime vars ( komposiitide aspektist ) ? Parasvöötmes kultiveeritav tsellulooskiutaim, kõrge keskmise suhtelise molekulmassiga tselluloos. Seemnetest toodetakse linaõli ( kuivav õli. E värnits

    Orgaanilised komposiitmaterjalid
    Plastid
    13
    doc

    Plastid

    Plastid Plastideks nimetatakse looduslikke ja sünteetilisi mittemetalseid kõrgmolekulaarseid ühendeid. Neid suure molekulmassiga keemilisi ühendeid nimetatakse polümeerideks ( ka vaikaineteks). Polümeeride molekulid koosnevad suurest arvust ühte või mitut tüüpi korduvatest lülidest. Plastide omadused: · väike tihedus (kerged), · ei vaja viimistlust, · odavad, · suur korrosioonikindlus, · enamikel plastidel ka suur hõõrdetegur, · head dielektrikud, isolaatorid ja heli summutavad omadused, · väike kuumuspüsivus, soojusjuhtivus ja hügroskoopsus, · vananevad ja vananedes kaotavad oma omadused. Plastid jaotatakse: · termoplastsed. · termoreaktiivsed (reaktoplastid) Termoplastid: korduval kuumutamisel ei muutu kuju ega koostis. See on tingitud sellest, et nendes plastides on molekulivahelised jõud suured. Reaktoplastid: temperatuuri (või kõvendi ) mõjul muutub kuju ja koostis ning kaob plastsus. See on

    Kategoriseerimata
    Referaat-Plastmass kui materjal
    8
    doc

    Referaat: Plastmass kui materjal

    Jõhvi Gümnaasium Plastmass kui materjal Referaat Jõhvi 2011 Plastmassid moodustavad väga mitmekülgse grupi materjale. Plastik on materjal, mille koostisesse kuulub polümeerne aine. Polümeer on ühend, mille molekul koosneb kovalentsete sidemetega seotud korduvatest struktuuriühikutest. Plastikud ei lagune, seega on nendest lahtisaamine suur keskonnaprobleem, nad jäävad keskonda igaveseks. Parim lahendus nendest lahtisaamiseks on ümbertöötlemine. On hakkatud tootma ka orgaanilisest materjalist plastikuid, kuna sellised plastid lagunevad hästi ja ei ole keskonnale kahjulikud, nendest tehake enamasti piknikunõusid ja kilekotte. Paljude traditsiooniliste materjalide asemel on edukalt kasutusele võetud plastid, sest neil on: · madalam töötlemistemperatuur kui metallidel ja keraamikal, seega madalm energiakulu; · nad on kergemad (mahu ja massi suhe on polümeermaterjalide kasuks); · viimistlemise minimaalne vajadus, toote o

    Keemia
    TEHNOMATERJALIDE EKSAM
    30
    docx

    TEHNOMATERJALIDE EKSAM

    Tehnomaterjalid 1. Materjalide kasutamine inimajaloo vältel, selle muutumise põhjused. 10000a eKr oli põhilisteks materjalideks kuld, puit ja kivi. 5 sajandi pärast võeti kasutusele vask ning peale seda ka tina ning nende sulatamisel saadi pronks. Sellel sajandil avastati ka klaas ning telliskivid. 1. sajandi alguses avastati raud, paber ning tsement.10 sajandit elati selle teadmisega, kuid siis hakati uusi asju proovima ning avastati ka tulekindlad materjalid. 20.ndal sajandil hakkas tehnika arenema ning tuli palju uut, avastati teras, alumiinium, magneesium, komposiitmaterjalid. 2. Metallide aatom- ja kristallehitus. K8 – ruum kesendatud kuupvõre, nt Fe, C-teras, W, Cr K12- Tahkkesendatud kuupvõre, nt Al, Ni, Cu, Pb, Au, Ag, Pt H12- Kompaktne heksagonaalvõre, nt Zn, Mg, Ti, Co, Be Metalli aatomi ehitus.- Metallilistel elementidel on reeglina välises kihis vähe elektrone (1-3) ja neid hoitakse võrd

    tehnomaterjalid




    Meedia

    Kommentaarid (0)

    Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



    Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun