Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Общие сведения о полимерах и пластмассах
Полимеры представляют собой высокомолекулярные соединения (смолы), молекулы которых состоят из многократно повторяющихся структурных звеньев. По происхождению полимеры подразделяют на природные и искусственные (синтетические). Природные полимеры известны с давних времен. На протяжении многих тысячелетий они обеспечивают человека пищей, одеждой, теплом, крышей. Вот перед нами дерево. Его древесина - не что иное, как природный полимер (высокомолекулярное соединение углерода, водорода и кислорода). То же самое относится к волокнам хлопка и джута, натуральному шелку и шерсти, каучуку и битуму. Природными полимерами являются белки, нуклеиновые кислоты и некоторые другие соединения. Искусственные полимеры, применяемые в производстве строительных материалов, получают из различных видов сырья (каменный уголь, нефтепродукты, природный газ и др.) путем его переработки на химических предприятиях методами полимеризации или поликонденсации. При реакции полимеризации большое количество одинаковых молекул простых соединений (мономеров) соединяется в одну сложную молекулу (полимер) без выделения побочных продуктов. Полимеризацией получают полиэтилен, полипропилен, полиизобутилен и другие синтетические полимеры. Простейшим примером полимеризации является реакция образования полиэтилена (- СН2 - СН2 )п из мономера этилена СН2СН2. При реакции поликонденсации из нескольких простых соединений образуется полимер, состав которого отличается от состава исходных продуктов. Процесс образования полимера сопровождается выделением побочных веществ (вода, аммиак и др.). Поликонденсацией получают феноло-формальдегидные, карбамидные, полиамидные, полиэфирные и другие синтетические полимеры. В зависимости от поведения полимеров при нагревании и охлаждении их разделяют на термопластичные и термореактивные. Термопластичные полимеры характеризуются способностью размягчаться при нагревании и отвердевать при охлаждении. Они обладают большим электросопротивлением, малым водопоглощением и высокой химической стойкостью, однако имеют низкую теплостойкость, малую твердость, легко разбухают и растворяются в органических растворителях. К этой группе относится большинство полимеризационных полимеров. Термореактивные полимеры затвердевают под воздействием теплоты и давления и не размягчаются при повторном нагревании. Они отличаются от термопластичных полимеров большей прочностью, теплостойкостью и твердостью. К этой группе относят феноло-формальдегидные, карбамидные, эпоксидные и некоторые другие полимеры. На основе искусственных и природных полимеров приготавливают пластические массы, характерной особенностью которых является способность в процессе переработки принимать заданную форму и устойчиво сохранять ее. Пластическими массами называют материалы, в состав которых входят полимеры. Эти вещества придают пластическим массам на определенной стадии их переработки пластичность, т.е. способность принимать требуемую форму и сохранять ее после снятия давления. Природные полимеры, а также синтетические полимеры, которые часто неправильно называют смолами, являются основой пластических масс. Их применяют в сочетании с наполнителями, пластификаторами, красителями, стабилизаторами и некоторыми другими веществами. В производстве пластических масс используют наполнители: порошкообразные (кварцевая мука и т.д.), волокнистые (асбестовые, древесные и стеклянные волокна) и слоистые (бумага, хлопчатая ткань, стеклоткань, древесный шпон). Они придают пластмассам высокую прочность, теплостойкость, кислотостойкость, долговечность, повышенную ударную вязкость. Наполнители намного дешевле полимеров, поэтому введение их в состав пластических масс значительно снижает стоимость материалов и изделий. Пластификаторы применяют для придания пластичности и улучшения формовочных свойств пластмасс. В качестве пластификаторов рекомендуются дибутилфталат, камфора, олеиновая кислота. Отвердители вводят для сокращения времени отвердения пластмасс и ускорения технологического процесса производства изделий. Красители придают пластмассам определенные цвета. Красителями служат стойкие во времени и к действию света органические (нигрозин, хризодин) и минеральные (охра, сурик, мумия, умбра и др.) пигменты. Стабилизаторы тормозят старение пластмасс, повышают долговечность пластмассовых изделий. Смазывающими веществами являются химические добавки (стеарин, олеиновая кислота, соли жирных кислот), которые вводят в пластмассы для предупреждения прилипания изделий к стенкам формы в процессе их формования. В составе пластмасс могут быть специальные добавки, влияющие на их свойства. Например, для получения ячеистых пластмасс к полимерам добавляют порофоры (порообразователи) - твердые, жидкие или газообразные вещества, вспенивающие пластмассу. Истинная плотность пластмасс чаще всего находится в пределах 900... 1800 кг/м3, т.е. они в 2 раза легче алюминия и в 5-6 раз легче стали. Средняя плотность пластмасс колеблется в широких пределах и составляет у пористых 15...30 кг/м³, у плотных 1800...2200 кг/м3. Предел прочности при сжатии пластмасс с порошкообразным наполнителем составляет 100... 150 МПа, у стекловолокнистых пластмасс достигает 400 МПа. Теплопроводность пластмасс равна 0, 2...0, 7 Вт/(м • °С), пористых (например, пено- и поропластов) - 0, 03...0, 04 Вт/(м ■ °С).
|