Použití UVA při výrobě plastů. Obsah Mechanismus rozkladu polymerů Mechanismus UV absorbérů a stabilizátorů Faktory ovlivňující výběr Eversorbů Aplikace.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Rozvoj.
Advertisements

DPC GmbH & Co. KG Tenkovrstvé práškové laky Essenbach / Altheim.
MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ
Systémy pro výrobu solárního tepla
Sklo historie – viz text výroba skla
Materiálové a energetické využití plastových odpadů
Žárovky.
Spotřební materiály Bezpečnostní prvky
Řešení fixace granulárních materiálů ve struktuře netkané textilie Bezpalcová Lenka.
Kapalinová chromatografie v analytické toxikologii Věra Pacáková Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra analytické chemie.
FOTOVOLTAICKÉ HYBRIDNÍ MODULY
PLASTY.
Plasty („umělé hmoty“)
Plasty makromolekulární látky snadné tvarování (za určitých podmínek)
Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Biodegradovatelné polymery
MULTIEXPO spol. s r.o.: Nové trendy v tisku
Polymery a plasty v praxi DEGRADACE & STABILIZACE PLASTŮ
Ftaláty Hampejsová Zuzana 4.B.
POLYVINYLCHLORID Tereza Vinklerová, 5.C.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
CZ.1.07/1.1.10/
Optický přenosový systém
Plasty Materiál byl vytvořen v rámci projektu
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: LIBOR VOSÁHLO Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_MATERIÁL.
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
KONSTRUOVÁNÍ 3 Presentace výsledků konstrukční činnosti týmu č LINEÁRNÍ VEDENÍ -Michal Student -Petr Student -Pepa Student -Tomáš Student.
Optické kabely.
Vývoj inovativní in-situ sanační technologie uplatňující mikrovlnný ohřev Ing. Jiří Kroužek Ing. Jiří Hendrych Ph.D., Ing. Jiří Sobek Ph.D., Ing. Daniel.
RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:
Kompozity Kompozity tvoří materiálový systém, složený ze dvou nebo více fází, s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi fázemi, dosahující.
13.2 Plasty jsou uměle vytvořené organické látky, které se za určitých podmínek dají tvarovat (plastas = tvárný) Vznikají reakcemi, při kterých z malých.
VY_32_INOVACE_pszczolka_ Materiály optických kabelů
Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU
Polymery a plasty v praxi DEGRADACE & STABILIZACE PLASTŮ
Recyklace VUT FCH 2 DOPLNĚK RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc
RECYKLACE PETLAHVÍ Chemie 9. ročník Ing. Bc. Jitka Moosová ZŠ Benešov,
Polymerace 17. prosince 2013 VY_32_INOVACE_130308
Název školy Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace Autor Ing. Marie Varadyová Datum: duben 2012 Předmět: Zkoušení stavebních.
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada 24 AnotaceDefinice.
Chemie pro 9. ročník ZŠ. Název školy: Základní škola a mateřská škola, Hlušice Autor: Mgr. Ortová Iveta Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název:
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada09 Anotace.
04-03/AWT-BA HERZ- ROHR PE-RT pro domácí rozvody a podlahové topení.
Přehled materiálů pro kanalizační potrubí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Šmíd. Dostupné z Metodického portálu
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru tesařské práce. Prezentace obsahuje výklad problematiky plastů ve stavebnictví. všechny.
Elektronické učební materiály – II. stupeň Chemie 9 Autor: Mgr. Radek Martinák Syntetické látky umělé hmoty a vlákna Měkčený PVC Teflon Polypropylen Polystyren.
Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 2. ročník oboru strojírenství Vzdělávací.
9. Řízená depolymerace Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza,
Název projektu:ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/ Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních.
1 CE značení pro SDZ Školení CDV Směrnice pro stavební výrobky (CPD) uvádí způsob splnění ‘základních požadavků’ Prostřednictvím značení CE Cesta A: Evropská.
Anotace: Anotace: Materiál je určen pro 2. ročník učebního oboru zedník – vyučovací předmět “materiály“. Je použitelný i pro výuku dané problematiky u.
 Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary  Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/  Vzdělávací materiál:Termoplastické.
Přenos dat infračerveným zářením OB21-OP-EL-ELN-NEL-M
Biodegradabilní materiály Doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D. Universita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav inženýrství ochrany životního prostředí.
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada09 Anotace.
ELEKTROTECHNOLOGIE VODIČE - ÚVOD. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VODIČE – ELEKTRICKY VODIVÉ MATERIÁLY pro jejichž technické využití je rozhodující jejich VELKÁ.
Strojírenské výrobky Zbožíznalství 1. ročník Strojírenské výrobky ➔ Tvoří výrobní základnu každého průmyslově vyspělého ➔ státu ➔ Výroba navazuje na.
ARENY. DEFINICE * Areny jsou uhlovodíky, které obsahují v molekule alespoň jedno benzenové jádro. * Starší název aromatické uhlovodíky.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Optická vlákna Semestrální práce z předmětu
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Vzdělávací materiál: Vlastnosti dentálních plastů
Semestrální práce z předmětu X32TSS – Telekomunikační systémy a sítě
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Název školy: ZŠ a MŠ Verneřice Autor výukového materiálu: Eduard Šram
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Biodegradabilní polymerní materiály: vlastnosti, aplikace
Transkript prezentace:

Použití UVA při výrobě plastů

Obsah Mechanismus rozkladu polymerů Mechanismus UV absorbérů a stabilizátorů Faktory ovlivňující výběr Eversorbů Aplikace UVA v průmyslu plastů Závěr

Schéma výroby plastů MONOMÉR POLYMERIZOVANÝ NOSIČ COMPOUND VSTŘIKOVÁNÍ EXTRUZE VYFUKOVÁNÍ KALANDROVÁNÍ FINÁLNÍ VÝROBEK aditíva

Mechanismus rozkladu polymerů Degradace polymerů na prášek Změna barvy ( odbarvení / žloutnutí) Změny v tahu Délková roztažnost Pevnost v ohybu

Mechanismus rozkladu polymerů

UV stabilizátory EVERSORB Benzofenon EVERSORB 10, 13, 51 Benzotriazol – BTA EVERSORB 70 – 88 HALS stabilizátor EVERSORB

Mechanismus benzofenonu excitovaný stavpřenos protonu excitovaný stav základní stav základní stav přenos protonu

Mechanismus benzotriazolu excitovaný stavpřenos protonu excitovaný stav základní stav základní stav přenos protonu

Mechanismus HALS

Jak zabránit rozkladu polymeru?

Faktory ovlivňující výběr Eversorbů Teplota zpracování Tepelná stabilita UV absorbérů Kompatibilita / migrace Další speciální požadavky - omezený vliv na původní barvu - snadné zapracování do monomeru

Faktory ovlivňující výběr aditív 1. Teplota zpracování PlastTeplotaPlastTeplota PE/PP160 – 180°CNylon 6220 – 240°C ABS220 – 240°CNylon – 280°C PS220 – 240°CPET280°C PVC100 – 170°CPC300 – 320°C TPU150 – 220°CPMMA220 – 240°C

Faktory ovlivňující výběr aditíva 2. Tepelná stabilta UV absorbérů Většina benzotriazolových a benzofenonových UV absorbérů se rozkládá nebo vypařuje při teplotách okolo 220 – 240°C Pro vyšší procesní teploty doporučujeme EVERSORB 234 ( 280 – 300°C) EVERSORB 78 ( 360°C)

Faktory ovlivňující výběr aditiva 3. Kompatibilita / migrace UV absorbéry: -Dobrá kompatibilita, dobrý účinek -Účinnost se vyhodnocuje testem zrychleného stárnutí HALS: - Nízká mol. váha - vysoká migrace vyšší mol. váha – nižší migrace Výhody migrace: vysoká účinnost při omezování volných radikálů. Nevýhody migrace: ztráta požadované funkce Optimální mol. váha pro HALS je – g/mol.

Výběr aditíva Speciální požadavky Nemá vliv na původní barvu ( bílý prášek) 1) EV 77 2) EV 72 3) EV 78 Dobrá rozpustnost v monoméru -tekuté absorbéry jsou rozpustné ve většině monomérů a organických rozpouštědel -práškové UV absorbéry 1)EV 79 2) EV 74 3) EV 72 Optické sklo -pod 380 nm EV 73 -pod 400 nm EV 51

Další faktory, ovlivňující výběr HALS Hodnota pH PVC a PC matrice Použití halogenovaných retardérů hoření

EVERSORBY pro výrobu polyolefínů Aplikace: PP vlákna, zemědělské folie, potrubí, pytle Kritéria Kritéria: Světlostabilní materiály Preference HALSDoporučení: EV 90, EV 91, EV 94, EV 764, EV 664

EVERSORBY pro výrobu PVC Aplikace: okenní rámy, koženka Kritéria Kritéria: cena barva PVC nepoužívejte HALS ( s vyjímkou HALS s nízkou hodnotou pKa)Doporučení: EV 12, EV 71 ( cena) EV 73, EV 75 Doporučené dávkování: 0,2 – 0,5%

EVERSORBY pro výrobu akrylátů Aplikace: Optické sklo, dopravní značky Kritéria Kritéria: Neovlivňují barvu a průhlednost akrylátůDoporučení: EV 74 Pro optické sklo: pro vlnovou délku pod 400 nm EV 51 pro vlnovou délku pod 400 nm EV 73 Doporučené dávkování 0,2 – 0,5%

EVERSORBY pro výrobu PET Aplikace: vlákna, láhve Kritéria Kritéria: teplota zpracováníDoporučení: EV 761 pro PET vlákna EV 762, EV 91 a EV 234 pro PET láhve Doporučené dávkování 0,2 – 0,5%

EVERSORBY pro výrobu polykarbonátů Aplikace: Optické sklo, štíty Kritéria: Nemá vliv na barvu / průhlednost polykarbonátů Doporučení: EV 234, EV 78 a EV 51 Doporučené dávkování: 0,2 – 0,5%

EVERSORBY pro výrobu polyamidů Aplikace: Vlákna, autodíly, elektrické komponenty. Kritéria: NYLON 66 má vyšší teplotu zpracování než NYLON 6 NYLON 6 a NYLON 66 jsou vzájemně kompatibilní Doporučení: EV 234, EV 91, EV 761 pro NYLON 6 EV 234, EV 78, EV 91, EV 761 pro NYLON 66 EV 761 pro nylonová vlákna Doporučené dávkování: 0,2 – 0,5%

Shrnutí UV absorbéry a HALS mají synergický účinek Výběr UV stabilizátorů závisí na teplotě, termo-stabilitě UV stabilizátoru, kompatibilitě a migraci. Je potřeba zvážit pH systému při použití HALS stabilizátoru.