polimery kolokwium 2

0.0(0)
Studied by 0 people
call kaiCall Kai
Locked
learnLearn
examPractice Test
spaced repetitionSpaced Repetition
heart puzzleMatch
flashcardsFlashcards
GameKnowt Play
Card Sorting

1/37

encourage image

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Last updated 9:25 PM on 8/11/26
Name
Mastery
Learn
Test
Matching
Spaced
Call with Kai
Chat

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

38 Terms

1
New cards

budowa poliamidu 66

kwas adypinowy + heksametylenodiamina

6.6 odnosi się do ilości wędgli w skłandiku aminowym i ilości węgli w składniku dikarboksylowym

2
New cards

właściwości poliamidów

  1. duża twardość

  2. barwa biała-żółta

  3. duża wytrzymałość

  4. odporność na ścieranie

  5. dobrza przetwarzalność

  6. polarne! = rozpuszczają je kwasy, fenole, aminy

  7. odporne na oleje, estry ketony

  8. żółkną od UV


3
New cards

zastosowania poliamidu 66

włókna, żyłki wędkarskie, izolacja kabli, sczecina syntetyczna

4
New cards

budowa żywic nowolakowych

otrzymywane w środkowisku kwaśnym (HCl, H3PO4)

nadmiar fenolu: fenyl/aldehyd = 6/7

5
New cards

zastosowania żywic nowolakowych

farby, kleje, lakiery, otrzymywanie rezoli, imitacja bursztynu

6
New cards

właściwości żywic nowolakowych

  • termoplastyczne

  • liniowe

  • rozpuszczalne w rozp organicznych - alkoholach, estrach, naftach

  • mały stopień palności

  • kolor wiśniowy, przezroczysty


7
New cards

budowa żywic rezolowych

powstają z nadmiarem aldehydu 1: 1,1-2,1

w środowisku zasadowym

zawierają grupy hydroksymetylenowe

grupa -CH2-OH jest trwała w środowisku zasadowym

barwa mleczno-żółta

8
New cards

zastosowanie żywic rezolowych

  • kleje do sklejek

  • spoiwa do izolacji z wełny mineralnej

  • pianki izolacyjne

  • laminaty dekoracyjne

  • naczynia kuchenne

  • formuły farb drukarskich

  • żywice odlewnicze

  • imitacja bursztynu


9
New cards

właściwości żywic rezolowych

  • głownie liniowe

  • ciało stałe i kruche

  • tm=70-80 C

  • rozpuszczalne w alkoholach, ketonach, estrach

  • nie pali się w płomieni, ale zwęgla się

  • pod wpływem wysokiej temperatury i kwasów stpniowo sieciują → rezitol → rezit


10
New cards

PET otrzymywanie

II etapowa synteza PET
I: transestryfikacja DMT z glikolem etylenowym
II: polikondensacja tereftalanu si-(2-hydroksytelenowego)
reakcje z uniwersalnymi katalizatorami, w obu etapach są produkty uboczne

11
New cards

PET właściwości

  1. stopiony = przezroczysta ciecz o dużej lepkości

  2. po szybkim schłodzeniu = przezroczyste amorficzne ciało stałe

  3. odporny na rozpuszczalniki polarne w niskich temperaturach

  4. odporny na kwasy nieutleniające i rozcieńczone alkalia

  5. nieodporny na silne zasady (hydroliza)

  6. rozpuszczalny w fenolach, chlorofenolach, st H2SO4

  7. odporny na czynniki biologiczne

  8. odporny na światło

  9. folie są nieprzepusczalne dla H2O, O2, N2

  10. sterylizowany promieniowaniem jonizująchym jeśli ma mieć kontakt z żywnością


12
New cards

PET zastosowanie ogólne

60% włókna poliestrowe

30% butelki

reszta: folie, błony fotograficzne itp

13
New cards

Jak można modyfikować żywice poliestrowe nienasycone?

utwardza się je za pomocą monomeru sieciującego i inicjatora (np. styren, ester kwasu akrylowego)

14
New cards

budowa żywic epoksydowych

zawierają 2 lub więcej pierścienie oksiranowe (grupy epoksydowe), w zależności od ich ilości w 100 g żywicy (liczba epoksydowa) mogą mieć różną postać. (LE=0,5 lepkie ciecze; LE=0,03 szkliste ciała stałe)

15
New cards

otrzymywanie żywic epoksydowych

typowe substraty syntezy żywic epoksydowych to bisfenol A (dian) i epichlorohydryna, które połączone tworzą pierścienie oksiranowe

16
New cards

utwardzanie żywic epoksydowych

grupu wodorotlenowe i epoksydowe mogą wejść w rekcję w zieloma związkami (utwardzaczami), m in aminami pierwszorzędowymi. reakcja z aminami zachodzi bez produktów ubocznych, z dużą szybkością i wydzielaniem ciepła. Aminy drugorzędowe wolniej i potrzebują wyższej temp do utwardzenia. Im więcej miejsc aktywnych w żywicy, tym większe usieciowanie i twardość.

17
New cards

silikony podział

  1. silany

  2. alkilo/arylosilany

  3. siloksany

  4. silazany

  5. silotiany


18
New cards

silikony właściwości

  • hydrofobowe

  • odporne mikrobiologicznie

  • zredukowana skłonność do zabrudzeń

  • nie żółkną

  • przepuszczają powietrze i inne gazy

  • dobra ognioodporność

  • odporne na chemikalia

  • zachowują kształt


19
New cards

silikony zastosowanie

oleje, smary, kauczuki, żywice

20
New cards

poliuretany podział

  1. włókna

  2. pianki

  3. kleje i lakiery


21
New cards

poli(tereftalan etylenu)

PET - poliester aromatyczny

22
New cards

poli(tereftalan etylenu) czyli PET jest odporny na

  • rozpuszczalniki polarne w niskich temperaturach

  • kwasy NIEutleniające i rozcieńczone alkalia

  • czynniki biologiczne

  • światło


23
New cards

poli(tereftalan etylenu) czyli PET nie jest odporny na

  • silne zasady (hydroliza)

  • fenole, chlorofenole, st. H2SO4


24
New cards

PET zastosowanie w konserwacji

  • izolowanie przy dublowanoi płócien

  • nasycanie materiałów porowatych

  • usuwanie nawarstwień korozyjnych z metali


25
New cards

Żywice alkidowe (ftalowe) to

modyfikowane poliestry nasycone - produkty polikondensacji kwasów tłuszczowych (np. oleje roślinne) lub alkoholi wielowodorotlenowych (np. gliceryny) z bezwodnikiem kwasu ftalowego

26
New cards

Podział żywic alkidowych (ftalowych) ze względu na substancje służące do modyfikacji

  1. schnące w temp pokojowej

  2. ulegające sieciowaniu w temp podwyższonej


27
New cards

klasyfikacja żywic alkidowych ze względu na ilość oleju

58-89% tłuste

46-58% średnio tłuste

poniżej 46% chude

28
New cards

zastosowanie żywic alkidowych

  • farby artystyczne (np “olejne” rozpuszczalne w wodzie)

  • farby “emalie”

  • lakiery


29
New cards

żywice epoksydowe przed sieciowaniem rozpuszczają się w

  • toluenie

  • benzenie

  • acetonie

  • dioksanie

  • octanie etylu

  • innych rozpuszczalnikach organicznych


30
New cards

włókna poliuretanowe właściwości

  1. Włókna krystaliczne

    • nie chłoną wody

    • sztywne i odporne chemicznie

    • wyrób szczot i materiałów izolacujnych

    • wyciąganie włokien w 210 stopniach

    • rozciąganie o 400% i stabilizacja cieplna w wodzie

  2. włókna wysokoelastyczne

    • 2-3 x bardziej wytrzymałe niż guma

    • wydłużenie przy zerwaniu 1000%

    • wyrób tkanin i dzianin (zazwyczaj splatane z innymi włoknami)


31
New cards

pianki poliuretanowe skład ogólny

  • izocyjaniany i poliole

  • woda

  • katalizator (III rz aminy)

  • emulgatory


32
New cards

podział pianek poliuretanowych

  1. Miękkie (elastyczne)

  2. Sztywne (twarde)

  3. Pósztywne


33
New cards

pianki poliuretanowe miękkie

  • mała gęstość usieciowania

  • używane w przemyśle meblarskim, izolacji natryskowej, gosp domowym


34
New cards

pianki poliuretanowe sztywne

  • standardowe substarty + poliole rozgałęzione bardzo (np. gliceryna) + środki uniepalniające (związki fosforu)

  • pianka izolacyjna


35
New cards

pianki poliuretanowe półsztywne

  • tworzywa z zagęszczoną powłoką zewnętrzną i elastyczną pianką wewnątrz

  • zastosowane w siedzeniach samochodowych, siodełkach rowerowych, poduszkach ortopedycznych


36
New cards

kleje i lakiery poliuretanowe właściwości

  • trwałe, odporne chemicznie

  • odporne biologicznie

  • brak skurczu

  • nie przebarwiają się

  • mogą być elastyczne

  • brak rozpuszczalników

  • prawie do wszystkiego


37
New cards

kleje i lakiery poliuretanowe skład

  1. 2-składnikowe

    • polieterole

    • di-/tri-izocyjany

    • przyspieszacze (g aminy II-rzędowe)

  2. 1-składnikowe (elastyczne)

    • modyfikowane izocyjaniany alkilowe i olej ureetanowy

    • sieciowanie pod wpływem wody z powietrza


38
New cards

otrzymywanie polimerów krzemoorganicznych (silikonów)

Substraty do reakcji otrzymywania silikonów składają się z krzemionki i mają chlor

ETAP I

hydroliza (otrzymywanie monomeru właściwego)

ETAP II

polikondensacja

Warunki reakcji:

  • temp pokojowa

  • środowisko kwaśne - polimery małe i cykliczne

  • środowisko zasadowe - polimery liniowe