![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Связующие вещества.
Полимером называют вещества, молекулы которых представляют собой цепь или пространственную решетку последовательно соединенных одинако-вых групп атомов, повторяющихся большое количество раз. Молекулярная масса полимера очень велика (от нескольких тысяч до миллионов). Полимерные вещества существуют в природе (крахмал, целлюлоза, белки и др.). Однако по-давляющее большинство полимеров, используемых для производства строите-льных пластмасс, — синтетические, так как они могут быть получены с весьма разнообразными свойствами, а на их основе можно изготавливать материалы различного назначения. Синтетические полимеры получают двумя различными способами — полимеризацией и поликонденсацией. Полимеризацией получают такие широ-ко распространенные полимеры, как полиэтилен, поливинилхлорид, полис-тирол, а поликонденсацией — фенолформальдегидные, эпоксидные, полиэфи-рные и другие полимеры. Характерной особенностью полимеризационных полимеров является спо-собность многократно размягчаться и затвердевать при попеременном нагрева-нии и охлаждении. Большинство из них хорошо растворимы в органических растворителях. Характерная особенность многих термопластичных полимеров — быстрое снижение механических свойств при нагревании. Это обусловлено линейным строением молекул полимера, их малой связью при нагревании, и неспособностью к образованию сетчатых (сшитых) макромолекул. Наиболее распространенными полимерами в строительной практике яв-ляются полиэтилен [-СН2-СН2 ] п — насыщенный линейный полимерный углево-дород (полиолефин), получаемый полимеризацией газа этилена СН2 = СН2. Ос-новным источником получения этилена являются продукты высокотемператур-ной обработки нефти. Полиэтилен представляет собой роговидное прозрачное вещество плотностью 0, 94 - 0, 97 г/см3, с температурой размягчения 80 - 90°С и плавления 100 - 120°С. Характерная особенность полиэтилена — способность сохранять эластичность до -70 − -80 °С. Он хорошо противостоит действию бо-льшинства кислот, щелочей и растворителей. Из него изготовляют пленки, тру-бы для холодного водоснабжения и транспортировки агрессивных жидкостей, а также трубы для скрытой электропроводки и некоторые санитарно-технические изделия. Полипропилен [СН2-СН(СН3)] п — полиолефин близкий по свойствам к полиэтилену, но более прочный, жесткий и температуростойкий (температу-ра размягчения 160-170°С). Применяют полипропилен для изготовления от-делочных листов, пленок, труб, деталей химической аппаратуры. Полиизобутилен [-СН2-С(СН3)2] п также относится к полиолефинам. Од-нако его молекулы обладают рядом специфических свойств: высокой эласти-чностью (по внешнему виду и механическим свойствам напоминают каучук), морозостойкостью, хорошей адгезией (прилипаемостью) к бетону и другим силикатным материалам. Применяется для изготовления герметизирующих пленок, прокладок и мастик, в частности для герметизации стыков стеновых панелей. Поливинилхлорид [-СН2-СНС1-] п — один из самых распространенных по-лимеров, применяемых в строительстве. Это прозрачный, жесткий и прочный при комнатной температуре полимер. При нагревании до 60-100°С размягчает-ся, а при 160— 200°С — плавится. При этой же температуре начинается его ра-зложение (термодеструкция), что затрудняет его переработку в изделия. Для при-дания изделиям эластичности и для облегчения переработки его обычно пластифи-цируют путем введения диоктилфталата. Из него получают различные изделия: линолеум, трубы, плинтусы, отделочные пленки, искусственную кожу и пр. Полистирол [-СН2-СН(С6Н5)-] п — продукт полимеризации стирола (винилбен-зола). Полистирол прозрачный, довольно прочный, но хрупкий полимер, хорошо окрашивается и легко перерабатывается в изделия. Благодаря наличию бензольного кольца он хорошо растворяется в ароматических углеводородах. Его широко приме-няют для получения теплоизоляционных пенопластов, облицовочных плиток и др. Поливинилацетат (СН2-СНСООСН3) п — полимер, у которого к основной углеводородной цепи периодически присоединены остатки уксусной кислоты, что предопределяет невысокую водостойкость полимера, но хорошие адгезионные (клеящие) свойства. Он широко используется в виде водной дисперсии для получе-ния клеев, водоэмульсионных красок, шпатлевок, а также как добавка в бетоны и растворы. Полиметилметакрилат [СН2-С(СН3)(ОСОСН3)] п — полимер, известный под названием органическое стекло. Он представляет собой прозрачный материал (про-пускает не только видимые лучи, но и ультрафиолетовое излучение). Применяют для устройства светопрозрачных ограждений, изготовления труб и пр. Для придания полимерам комплекса желаемых свойств применяют сополи-меризацию — совместную полимеризацию нескольких полимеров. При этом об-разуются вещества с видоизмененными свойствами, например ударопрочный по-листирол (получают сополимеризацией стирола с мономерами синтетических кау-чуков). Термореактивные полимеры в отличие от термопластичных отвердевают необ-ратимо. Отверждение происходит в результате сшивания линейных молекул в прост-ранственные структуры как с помощью отверждающих добавок (отвердителей, вул-канизаторов), так и за счет активных групп самих полимеров. В неотвержденном сос-тоянии термореактивные полимеры обычно представляют собой олигомерные про-дукты в жидком состоянии. После отвердевания они, как правило, не растворяются ни в каких растворителях, хотя некоторые из них могут набухать. При повышении температуры они незначительно меняют свои свойства. При температурах выше 200°С наступает их термодеструкция (разложение). Термореактивные полимеры в сравнении с термопластичными более твердые и прочные. Фенолформалъдегидные полимеры, первые синтетические полимеры, полу-чившие практическое применение (1906-1910 гг.). Для получения таких поли-меров используют фенол (С6Н5ОН) и формальдегид (ОСН2). В результате поликон-денсации образуется олигомерный продукт (в виде вязкой жидкости или легкоплав-кой смолы), способный необратимо отверждаться при нагревании. Применяют та-кие полимеры для получения слоистых пластиков (бумпласт, текстолит), минера-ловатных изделий, для электромонтажных работ, водостойких лаков и клеев для склеивания древесины. Карбамидные (мочевино-формальдегидныё) полимеры — один из наибо-лее дешевых видов полимеров. Получают их поликонденсацией мочевины [O=C-(NH2)2] и формальдегида. Эти полимеры в отвержденном состоянии бесцветны и довольно прочны. Однако они не водостойки и склонны к быстрому старению. В ре-зультате их модификации удается получить полимеры практически без этих недос-татков. Их применяют, главным образом, для производства древесно-стружечных плит, клееных деревянных конструкций, слоистых пластиков, а также особо легкой газонаполненной пластмассы — мипоры. Модифицированные карбамидные поли-меры применяют также при производстве лаков и красок. Отсутствие фенольного ко-мпонента в их составе определяет их меньшую токсичность в сравнении с изделиями на основе фенолформальдегидных смол, что позволяет их широко использовать в производстве изделий для внутренней отделки и элементов жилых помещений. Полиэфирные полимеры — обширная группа полимеров, получаемых по-ликонденсацией многоатомных спиртов и органических кислот. Наибольший ин-терес для производства строительных материалов представляют насыщенные тер-мопластичные полиэфиры. Например, глифталевый и полиэтилентерафталат (лав-сан) и ненасыщенные полиэфиры (термореактивные), которые используют в виде жидких олигомеров. Благодаря наличию двойных связей углерода они способны к необратимому отверждению. Полиэфиры широко используются в производстве ла-ков и красок как связующие в стеклопластиках, полимербетонах. Эпоксидные полимеры получили свое название по эпоксидным группам —
Кремнийорганические полимеры — большая группа полимеров, в составе которых наряду с органической частью в основной цепи или боковых ответвлениях присутствует кремний (-Si-Si-). Благодаря наличию кремния полимеры приобре-тают ряд специфических свойств: повышенную термо- (до 400-500°С) и химичес-кую стойкость, в ряде случаев хорошую совместимость с силикатными материала-ми. Наибольшие перспективы в строительстве имеют полиорганосиллоксаны (сили-коны), основные цепи которых представлены в виде -Si-О- Si-O-. Их применя-ют в качестве гидрофобизующих добавок к бетонам и растворам, для получения атмосферостойких фасадных красок, для защитных покрытий изделий из пористых горных пород и бетонов для облицовки. Наряду с перечисленными выше полимерами в строительной практике широ-ко применяются материалы на основе полиуретановых, фурановых, модифициро-ванных природных полимеров (целлюлоза). Описание их свойств и области применения можно найти в специальной литературе.
|