Слайд 2: Полимеры
Полимеры – это высокомолекулярные соединения, состоящие из множества одинаковых структурных звеньев.
Слайд 3: По происхождению полимеры делятся на природные и синтетические
Природные полимеры – это, например, натуральный каучук, крахмал, целлюлоза, белки, нуклеиновые кислоты. ДНК крахмал белок
Слайд 4: Синтетические полимеры – это многочисленные пластмассы, волокна, каучуки
Слайд 5
Пластмассы - это материалы, полученные на основе полимеров, способные приобретать заданную форму при изготовлении изделия и сохранять ее в процессе эксплуатации. Пластмасса содержит: полимер (самый важный компонент); красители (придают материалу цвет); наполнители (обеспечивают жесткость пластмассы); пластификаторы (делают материал более эластичным, гибким) и др.
Слайд 6: Классификация пластмасс
Классификация полимеров по происхождению природные синтетические Крахмал Целлюлоза Белок Натуральный каучук Полиэтилен ФФ полимеры Синтетические волокна Синтетические каучуки искусственные Вискоза Целлулоид Ацетатное волокно
Слайд 7: Классификация пластмасс
Классификация полимеров по форме макромолекулы линейные пространственные Полиэтилен (Н.Д.) Полипропилен Синтетические волокна ФФ полимеры Резина разветвленные Полиэтилен (В.Д.) Крахмал Синтетические каучуки
Слайд 10: Пространственные конфигурации синтетических каучуков
Стереорегулярная структура. Нестереорегулярная структура.
Слайд 11: Свойства пластмасс и способы формования
Свойства пластмасс: Легкие Изоляторы Устойчивы к коррозии Прочные Низкая стоимость Легки в обработке Способы формования пластмасс: Выдувание Вдувание Штамповка Продавливание через фильеры Каландировка
Слайд 13: В машиностроении
Широкое применение пластмасс и других синтетических материалов в машиностроении позволяет значительно улучшить технико-экономические параметры существующих конструкций машин и оборудования, снизить их вес, повысить стойкость узлов и деталей к коррозии и износу
Слайд 14: В строительстве
Строительство стоит накануне перехода к применению материалов и изделий со значительно меньшим объемным весом, чем у традиционных материалов. При их использовании не только облегчается вес строительных конструкций, но и обеспечивается многообразие их решений
Слайд 15: Пластмассы в санитарно-технических системах
Полимерные материалы применяются во внутренних санитарно-технических системах с 1940-х годов наряду с традиционными материалами (металл, керамика и т. д.).
Слайд 16: В медицине
В медицинской промышленности применение пластмассы позволяет осуществлять серийный выпуск инструментов, специальной посуды и различных видов упаковки для лекарств. В хирургии используют пластмассовые клапаны сердца, протезы конечностей, ортопедические вкладки, туторы, стоматологические протезы, хрусталики глаза и др.
Слайд 17: В сельском хозяйстве
Используют при строительстве культивационных сооружений, для мульчирования почвы, дражирования семян, упаковки и хранения с-х продукции и т.д. В мелиорации и с-х водоснабжении полимерные плёнки служат экранами, предотвращающими потерю воды на фильтрацию из оросительных каналов и водоёмов
Слайд 18: Судостроение
Области применения пластмасс в судостроении очень разнообразны, а перспективы использования практически неограничены. Их применяют для изготовления корпусов судов и корпусных конструкций (главным образом стеклопластики), в производстве деталей судовых механизмов, приборов, для отделки помещений, их тепло-, звуко- и гидроизоляции
Слайд 19: Авиастроение
Основные достоинства пластмасс, обусловливающие их широкое применение в авиастроении,— лёгкость, возможность изменять технические свойства в большом диапазоне. С использованием реактопластов изготовляют реактивные двигатели, силовые агрегаты самолётов (оперение, крылья, фюзеляж и др.), корпуса ракет, колёса, стойки шасси, несущие винты вертолётов, элементы тепловой защиты, подвесные топливные баки и др.
Слайд 21: Пластиковые окна
Пластиковые окна - это современные и очень удобные светопрозрачные системы, которые сохраняют тепло помещения в холодное время года или позволяют выбрать оптимальный режим проветривания в жаркую погоду. Окна пвх неприхотливы в уходе и на долгие годы сохраняют свой опрятный вид.
Слайд 23: КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЛОКОН
Волокна - это полимеры линейного строения, которые пригодны для изготовления нитей, жгутов, пряжи и текстильных материалов. ПРИРОДНЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ
Слайд 34: ВОЛОКНА ХИМИЧЕСКИЕ
ИСКУССТВЕННЫЕ Вискозное Ацетатное СИНТЕТИЧЕСКИЕ Полиэфирные: лавсан Полиамидные: капрон найлон
Слайд 35: Получение капрона (полиамидное волокно)
О // СН 2 – СН 2 – С – ОН Н СН 2 – СН 2 – СН 2 | / → | СО + Н 2 О СН 2 – СН 2 – СН 2 – N – Н CH 2 – С H 2 – CH 2 6- аминогексановая кислота капролактам (- N – (СН 2 ) 5 – С – ) n | || общая формула H O капрона
Слайд 36: Получение лавсана (полиэфирное волокно)
НООС–С 6 Н 4 –СООН + 2НО–СН 2 –СН 2 -ОН → Терефталевая кислота этиленгликоль НОСН 2 –СН 2 ООС- С 6 Н 4 –СООСН 2 –СН 2 -ОН+2Н 2 О лавсан (сложный эфир) (– С – С 6 Н 4 – С – О – СН 2 – СН 2 – О – ) n || || общая формула лавсана О О
Слайд 37: СВОЙСТВА ИСКУССТВЕННЫХ ВОЛОКОН
Впитывают влагу хуже, чем хлопковое. Неподвержены воздействию бактерий и плесневых грибов.
Слайд 38: СВОЙСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
Высокопрочные Эластичные Устойчивы к истиранию Плохо впитывают влагу Бояться высокой температуры Накапливают статическое электричество
Слайд 39: Области применения и усовершенствование волокон
Шерсть служит хорошим сырьем для получения текстильных изделий. Нередко ее используют в смеси с каким-нибудь химическим волокном, чтобы улучшить прочность изделия и его моющие свойства, а также для снижения цены.
Слайд 40: Как делаются синтетические волокна
Для производства синтетических волокон используют атомы углерода, водорода, кислорода и других элементов. Они соединяют их таким образом, что получаются новые химические вещества. Полимеры в горячем состоянии- жидкие. Поэтому их вытягивают на специальных волчках через крохотное выпускное отверстие в волокна, из которых потом изготавливают ткани.
Слайд 41: Окрашивание
Для получения желаемого цвета синтетические нити окрашивают.