RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Změny skupenství látek - vypařování, var a kondenzace
Advertisements

AZ kvíz Chemické opakování
VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE
Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí
Tenze páry nad kapalinou a roztokem
Produkce odpadů 2002 – 2007 obce ORP Šumperk
PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE
Chemie.
*Zdroj: Průzkum spotřebitelů Komise EU, ukazatel GfK. Ekonomická očekávání v Evropě Březen.
Spektra zatížení Milan Růžička 1 Dynamická pevnost a životnost
Ručně vyráběný kalendář 2014 »» výsledky hlasování ««
Směs není: moč krev vzduch dešťová voda destilovaná voda.
Dělicí (separační) a čisticí metody
Teorie kyselin a zásad Výpočty pH
výpočet pH kyselin a zásad
Konstrukce, princip funkce a základní charakteristiky hydromotorů
Projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ. projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ.
STUDIUM CHOVÁNÍ ESTERŮ KYSELINY KŘEMIČITÉ V ZÁSADITÉM PROSTŘEDÍ
1 Termodynamika kovů. 2 Základní pojmy – složka, fáze, soustava Základní pojmy – složka, fáze, soustava Složka – chemické individuum Fáze – chemicky i.
projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ předpověď počasí na 13. května 2014.
Projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ. projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ.
projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ. Předpověď počasí na
Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
předpověď počasí na 14. května 2009 OBLAČNOST 6.00.
Název Karboxylové kyseliny II Předmět, ročník Chemie, 2. ročník
Fázové rovnováhy.
Projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ. projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ.
PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU DODATEK 11 PŘÍRODNÍ POLYMERY Vysýchavé oleje oxidace, degradace, tepelné úpravy, FERMEŽE RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
Alkeny.
Chemik technologických výrob projekt financovaný Úřadem práce.
Soli Soli jsou iontové sloučeniny vzniklé neutralizační reakcí.
Reakční rychlost Rychlost chemické reakce
Kinetika chemických reakcí (učebnice str. 97 – 109)
KINETIKA CHEMICKÝCH REAKCÍ
Bobtnání Nafionu v čistých kapalinách a kapalných směsích Alena Randová, Štěpán Hovorka Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha.
Zplyňování odpadů v cementárně Prachovice
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není – li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován.
Kinetika chemických reakcí
Elektrický proud v látkách
Metody oddělování složek směsí
Biodegradovatelné polymery
Mechanika tuhého tělesa
Separační metody.
ZMĚNY SPOJENÉ SE ZMĚNOU SKUPENSTVÍ – SUBLIMACE
Název materiálu: OPAKOVÁNÍ 1.POLOLETÍ - OTÁZKY
Oddělování složek směsí.
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
Organizační struktury, příklady
Chemická rovnováha Pojem chemické rovnováhy jako dynamické rovnováhy.
Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví
Látkový a energetický metabolismus rostlin
Schéma rovnovážného modelu Environmental Compartments
Výuková centra Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/
Strojírenství Strojírenská technologie Výroba spékaných výrobků (ST30)
okolí systém izolovaný Podle komunikace s okolím: 1.
Tenze páry nad kapalinou a roztokem
Chemická rovnováha Pojem chemické rovnováhy jako dynamické rovnováhy.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Školitel: Ing. Ondřej Prokeš,
9. Řízená depolymerace Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza,
Základní pojmy.
Příklad k řešení CHEMICKÁ RECYKLACE PET
Co je MSO? proces vysokoteplotní likvidace organických odpadů
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
Oddělování složek směsí.
Základy chemických technologií
Vážková analýza - gravimetrie
Kinetika chemických reakcí (učebnice str. 97 – 109)
Použití hydrogenuhličitanu sodného pro čištění spalin v malém měřítku
Transkript prezentace:

RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. pospisil@polymer.cz Příklad k řešení RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. pospisil@polymer.cz 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 Otázky Zodpovězte otázky 1- 6 na listu 7 Kolik izomerů má amylalkohol? Napište jejich vzorce a IUPAC názvy. Proč byl použit v daném experimentálním uspořádání n – amylalkohol a ne třeba etanol? 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 Odpovědi Kolik izomerů má amylalkohol? Napište jejich vzorce UIPAC názvy Izomerů je celkem 8: 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 Odpovědi Proč byl použit v daném experimentálním uspořádání n – amylalkohol a ne třeba etanol? Malá rozpustnost ve vodě a vyšší bod varu: To umožňuje, aby se systém po solvolýze rozfázoval a možno pracovat za vyšší teploty. Použití etanolu by umožnilo pracovat (v beztlakové aparatuře jen do jeho b.v. (78,4 °C). To by snížilo rychlost reakce. 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 Odpovědi 1 Kde v experimentálním procesu dochází ke ztrátám snižujícím výtěžnost? Jak by se daly tyto ztráty ovlivnit? Reakce je ROVNOVÁŽNÁ a proto vždy výtěžek solvolýzy závisí koncentracích složek na obou stranách rovnice. Dále reakce probíhá jen po určitý čas (v návodu neudáno, ale lze soudit řádově jednotky až desítky minut), za který asi nedojde k dosažení rovnováhy. Dále hraje roli velikost částic PETP, reakce je heterogenní. Větší částice > pomalejší průběh reakce. Ztráty by se daly ovlivnit asi takto: Prodloužení doby reakce, Odstraňováním jednoho z produktů reakce ze směsi > posun rovnováhy na stranu produktů solvolýzy, Vícestupňovým procesem, kdy po určitém čase by byl zbylý PETP oddělen a znovu solvolyzován Jemnějším mletím částic 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 Odpovědi 2 Jaké je složení alkoholové fáze a jaké je složení matečného louhu po filtraci vodné fáze? ALKOHOLOVÁ FÁZE: Etylenglykol (menší část 1) a (pokud nebyl zmýdelněn kvantitativně) amyl a diamyltereftalát VODNÁ FÁZE: tereftalát draselný a didraselný (ASI VĚTŠINA), etylenglykol (VĚTŠÍ část 2), MATEČNÝ LOUH PO FILTRACI VODNÉ FÁZE (po okyselení HCl): KCl, etylenglykol (VĚTŠÍ část 2), promývací aceton (v tomto laboratorním postupu), stopy amylalkoholu Jak by se daly jejich složky oddělit a využít? Destilace, oddestilovat vodu a pak rektifikace za sníženého tlaku k získání čistého Etylenglykolu (část 2), Solvolýza PETP Etylenglykolem za bazické katalýzy (KOH), regenerace Etylenglykolu (VĚTŠÍ část 2), Etylenglykol – NEOMEZENĚ MÍSITELNÝ S VODOU, SUŠIDLO PRO ZEMNÍ PLYN 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 Odpovědi 3 Jaké jiné metody solvolýzy PETP se používají? Hydrolýza, Methanolýza, Glykolýza, …………….. Jaké jsou produkty? Hydrolýza > kyselina tereftalová a Etylenglykol Methanolýza > Etylenglykol a dimetyltereftalát (DMT) Glykolýza > bis(hydroxyetyl)tereftalát a polyesterpolyol 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 Odpovědi 4/1 Jaké jsou výhody a nevýhody technologií produkujících bis(hydroxyetyl)tereftalát a dimetyltereftalát ? VÝHODY: bis(hydroxyetyl)tereftalát (BHET): lze přímo použít pro novou polykondenzaci, výhodný b.t. (cca. 109 °C) dimetyltereftalát (DMT): lze přímo použít pro novou polykondenzaci, lze snadno čistit rekrystalizací, výhodný b.t. (cca. 140 °C), metanol odpadá při výrobě PETP nejběžnější technologií z DMT NEVÝHODY: bis(hydroxyetyl)tereftalát (BHET): asi budou problémy s oddělením od polyesterpolyolů, oxidace etylenglykolu na acetaldehyd, složitá technologie ve srovnání s fyzikální recyklací dimetyltereftalát (DMT): nutná práce v tlakovém reaktoru vzhledem k b.v. metanolu, složitá technologie ve srovnání s fyzikální recyklací 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 Odpovědi 4/2 Jaké jsou výhody a nevýhody použití těchto recyklovaných monomerů? VÝHODY: bis(hydroxyetyl)tereftalát (BHET): lze přímo použít pro novou polykondenzaci, výhodný b.t. (cca. 109 °C) dimetyltereftalát (DMT): lze přímo použít pro novou polykondenzaci, lze snadno čistit rekrystalizací, výhodný b.t. (cca. 140 °C), výroba PETP z DMT nejběžnější technologií NEVÝHODY: bis(hydroxyetyl)tereftalát (BHET): výroba PETP z BHET není obvyklou (běžnou) technologií dimetyltereftalát (DMT): o žádné nevím, výroba PETP z DMT nejběžnější technologií 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 Odpovědi 5 Jaké jiné metody recyklace PETP se používají? Fyzikální recyklace mokrým způsobem, Energetické zhodnocení: není-li jiné cesty nebo je-li produkt silně znečištěn cizími látkami nebo kopolyestery PETP (např. PETG) 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014

Zkouška recyklace plastů MU I 2014 Odpovědi 6 Lze solvolýzou (amonolýzou) recyklovat i jiné plasty? ANO PETG Polyamidy PUR …............ 21. 1. 2014 Zkouška recyklace plastů MU I 2014