Полимеры, пластмассы и товары на их основе

Содержание

Слайд 2

ПЛАН: 1. Сведения о пластмассах. Классификация пластмасс 2. Классификация полимеров 3.

ПЛАН:
1. Сведения о пластмассах. Классификация пластмасс
2. Классификация полимеров
3. Состав пластмасс
4. Экспертиза

полимеризационных и поликонденсационных полимеров и пластмасс на их основе
5. Основы производства изделий из пластмасс
Слайд 3

Основная учебная литература: 1. Товароведение, экспертиза, стандартизация: Учебник / А.А. Ляшко,

Основная учебная литература:
1. Товароведение, экспертиза, стандартизация: Учебник / А.А. Ляшко, А.П.

Ходыкин, Н.И. Волошко, А.П. Снитко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2015. – 660 с. (ЭБС Университетская библиотека онлайн – http/biblioclub.ru)
 Дополнительная учебная литература:
1.Идентификация и фальсификация непродовольственныхтоваров: Учебное пособие / под общ. ред. И.Ш. Дзахмишевой. 2-е изд., доп. и пе- рераб. - М.: « Дашков и К», 2014. - 357 с. (ЭБС Университетская биб- лиотека онлайн – http/biblioclub.ru)
2.Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Т. I, II: Непродоволь- ственные товары: Учебник / С.Н. Гамидуллаев, И.Н.Петрова, – СПб.: Санкт-Петербург, 2010. – 562 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: (ЭБС: Троицкий мост: http://www.trmost.com/)
Иные источники:
Слайд 4

Цель лекции : - ознакомиться с терминами и определениями в области

Цель лекции :

- ознакомиться с терминами и определениями в области производства

пластмасс;
-выделить главные классификационные признаки данной группы товаров;
- ознакомиться с ассортиментом изделий из пластмасс, маркировкой, экспертизой данной группы товаров в таможенных целях и местом этих товаров в ТН ВЭД.
Слайд 5

Слайд 6

1. Сведения о пластмассах. Классификация пластмасс Пластические массы (пластмассы) - это

1. Сведения о пластмассах. Классификация пластмасс

Пластические массы (пластмассы) - это

материалы на основе полимеров и их композиции с различными ингредиентами, способные при определенных условиях (температуре, давлении) формоваться в изделия и сохранять приданную им форму.
Слайд 7

Известны 4 агрегатных состояния веществ: твердое жидкое (вязкотекучее) газообразное плазма В каком состоянии могут находиться пластмассы?

Известны 4 агрегатных состояния веществ:
твердое
жидкое (вязкотекучее)
газообразное
плазма
В каком состоянии могут находиться пластмассы?

Слайд 8

Полимеры – это высокомолекулярные соединения (ВМС), состоящие из большого числа атомных

Полимеры – это высокомолекулярные соединения (ВМС), состоящие из большого числа атомных

группировок, соединенных химическими связями.
Полимеры получают из низкомолекулярных веществ - мономеров
Слайд 9

По виду связующего вещества По отношение к нагреванию По жесткости По

По виду связующего вещества
По отношение к нагреванию
По жесткости
По характеру макроструктуры
По сортаменту
По

способу переработки в изделия
По назначению

Классификация пластмасс

Слайд 10

1. По отношению к нагреванию: Термопластичные (термопласты) – при нагревании размягчаются,

1. По отношению к нагреванию:

Термопластичные (термопласты) –
при нагревании размягчаются, при

охлаждении затвердевают.
Цикл нагрев – охлаждение может быть повторен многократно
Полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид и др.
Слайд 11

Термореактивные (термореактопласты) пластмассы, которые при нагревании приобретают сетчатую структуру, при этом

Термореактивные (термореактопласты)

пластмассы, которые при нагревании приобретают сетчатую структуру, при этом необратимо

утрачивают способность плавиться и растворяться.
Фенопласты, аминопласты. полиэфиры
Слайд 12

2. По жесткости ЖЕСТКИЕ ПОЛУЖЕСТКИЕ фенопласты полиэтилен полистирол полипропилен аминопласты полиамиды МЯГКИЕ пенополиуритан поливинилхлоридный пластикат

2. По жесткости

ЖЕСТКИЕ ПОЛУЖЕСТКИЕ
фенопласты полиэтилен
полистирол полипропилен
аминопласты полиамиды
МЯГКИЕ

пенополиуритан
поливинилхлоридный пластикат
Слайд 13

3. По характеру макроструктуры ОДНОРОДНЫЕ Состоят только из связующего вещества (чистых

3. По характеру макроструктуры

ОДНОРОДНЫЕ
Состоят только из связующего
вещества (чистых смол).
полиэтилен
полипропилен
полистирол
НЕОДНОРОДНЫЕ
Содержат связующее

вещество, наполнители, пластификаторы.
пресс-порошковые
слоистые
газонаполненные
Слайд 14

Пресс-порошковые ПМ – это смесь измельченного полимера с порошкообразным наполнителем

Пресс-порошковые ПМ – это смесь измельченного полимера с порошкообразным наполнителем

Слайд 15

Слоистые пластики в зависимости от наполнителя Стеклоткань Ткань Листы бумаги текстолит гетинакс стеклотекстолит

Слоистые пластики в зависимости от наполнителя

Стеклоткань

Ткань

Листы бумаги

текстолит

гетинакс

стеклотекстолит

Слайд 16

Газонаполненные (вспененные) ПМ - имеют ячеистую пористую структуру 1. Пенопласты –

Газонаполненные (вспененные) ПМ

- имеют ячеистую пористую структуру
1. Пенопласты – с закрытыми

порами
2. Поропласты – с открытыми порами
Слайд 17

4. По сортаменту ПМ выпускают в виде Порошков Гранул Таблеток Волокон Наполнителей Листов Плит труб

4. По сортаменту

ПМ выпускают в виде
Порошков
Гранул
Таблеток
Волокон
Наполнителей
Листов
Плит
труб

Слайд 18

ПМ по назначению: Посуда и изделия хозяйственного назначения Специальное назначение: -

ПМ по назначению:

Посуда и изделия хозяйственного назначения
Специальное назначение:
- строительство (стеклопластиковые панели);
-

автомобиле –и судостроение;
- самолетостроение;
-спортивный инвентарь;
- медицинские изделия;
- машиностроение;
-космическая промышленность
Слайд 19

Материалы XXI века – композиты! Композиты – материалы на основе полимеров:

Материалы XXI века – композиты!

Композиты – материалы на основе полимеров:
- стеклопластики
-

углепластики (карбон)
- искусственный камень
- полимербетон
- армированные пластики
Слайд 20

Преимущества композитов: Высокая прочность (удельная прочность в 20 раз выше, чем

Преимущества композитов:

Высокая прочность (удельная прочность в 20 раз выше, чем у

стальных профилей)
Легкость ( в 4-5 раз легче стальных)
Долговечность (коррозионная. Химическая и биологическая стойкость)
Высокие электроизоляционные свойства
Высокие теплоизоляционные свойства
Стабильность размеров
Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

2.Классификация полимеров

2.Классификация полимеров

Слайд 25

Применение полимеров: Производство пластмасс и изделий из них. Производство эластомеров и

Применение полимеров:

Производство пластмасс и изделий из них.
Производство эластомеров и каучуков.
Производство волокон.
Производство

композиционных материалов (композитов)
Производство химических и медицинских препаратов.
Слайд 26

3. Состав пластмасс

3. Состав пластмасс

Слайд 27

Слайд 28

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО Это и есть полимеры, которые соединяют все составные части

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Это и есть полимеры, которые соединяют все составные части пластических

масс
По происхождению:
Синтетические смолы
Искусственные полимеры
Природные полимеры
Слайд 29

По химическому составу: 1. органические: C, H, O 2. элементоорганические -

По химическому составу:
1. органические: C, H, O
2. элементоорганические - + Si,

AL
3. неорганические - асбест
Слайд 30

По типу структуры: 1. линейные: размягчаются , плавятся, растворяются 2. разветвленные

По типу структуры:

1. линейные: размягчаются , плавятся, растворяются
2. разветвленные
3.

сетчатые: твердые, жесткие, не плавятся, не растворяются
Слайд 31

По способу получения: Полимеры получают с помощью двух реакций: 1. Полимеризация

По способу получения:

Полимеры получают с помощью двух реакций:
1. Полимеризация – это

химическая реакция присоединения исходных веществ (мономеров), содержащих двойные или тройные связи
n A (A) n, n – степень полимеризации
CH2 = CH2 + CH2 =CH2 -CH2 –CH2 –CH2 –CH2-
Например: ПЭ, ПП, ПС, ПВХ
Слайд 32

Сополимеризация: В реакцию вступают не одинаковые молекулы, а различные. Такие соединения

Сополимеризация:

В реакцию вступают не одинаковые молекулы, а различные.
Такие соединения называют сополимерами
Цель

– улучшение свойств полимеров (ударопрочный полистирол)
А-А-А-А-А-А-А-А-А-
В
В
В
В
Слайд 33

2. Поликонденсация - Это химическая реакция замещения, когда процесс образования полимера

2. Поликонденсация -

Это химическая реакция замещения, когда процесс образования полимера

из мономеров происходит с выделением побочных низкомолекулярных продуктов (H2O, NH3, HCl)

OH

OH

OH

OH

O
CH2

CH2

+

+

+

H

H

H2O

фенол + формальдегид+ фенол фенолформальдегид + вода

Слайд 34

НАПОЛНИТЕЛИ Придают изделиям большую механическую прочность; повышают тепло- и химическую стойкость;

НАПОЛНИТЕЛИ

Придают изделиям большую механическую прочность; повышают тепло- и химическую стойкость; улучшают

электроизоляционные свойства; снижают стоимость.
Древесная мука
Текстильные волокна и нити
Ткани
Бумага
Каолин
Слайд 35

ПЛАСТИФИКАТОРЫ Придают ПМ гибкость и эластичность; снижают жесткость и хрупкость; повышает

ПЛАСТИФИКАТОРЫ

Придают ПМ гибкость и эластичность; снижают жесткость и хрупкость; повышает свето-

и морозостойкость; облегчает процесс формования изделий.
Дибутилфталат
Трикрезилфосфат
Маслообразные высококипящие жидкости
Слайд 36

КРАСИТЕЛИ Окрашивают ПМ в разнообразные цвета. Тонкоизмельченные минеральные пигменты Органические красители

КРАСИТЕЛИ

Окрашивают ПМ в разнообразные цвета.
Тонкоизмельченные минеральные пигменты
Органические красители

Слайд 37

СТАБИЛИЗАТОРЫ Такие вещества замедляют старение ПМ (ухудшение свойств под действием кислорода

СТАБИЛИЗАТОРЫ

Такие вещества замедляют старение ПМ (ухудшение свойств под действием кислорода воздуха,

влаги и других факторов)
Амины
Фенолы
Сажа
Слайд 38

Достоинства пластмасс Легкость ( плотность от 0,9 до 2,2 г/см3 )

Достоинства пластмасс

Легкость ( плотность от 0,9 до 2,2 г/см3 )
Высокая механическая

прочность
Высокая коррозионная, химическая и биологическая стойкость
Теплопроводность в 500 раз ниже, чем у металлов
Высокие электроизоляционные свойства
Декоративные свойства
Слайд 39

Недостатки пластмасс Старение – ухудшение свойств под действием кислорода воздуха, света,

Недостатки пластмасс

Старение – ухудшение свойств под действием кислорода воздуха, света, влаги

и других факторов
У некоторых пластмасс – низкая теплостойкость: от – 60 до +120°С
Слайд 40

Компания Boeing строит уникальный транспортный самолёт Перспективная модель Dreamliner интересна тем,

Компания Boeing строит уникальный транспортный самолёт

Перспективная модель Dreamliner интересна тем,

что она станет первым в мире авиалайнером, почти полностью выполненным из углеродных композитов. Это обещает существенное снижение веса и экономию топлива.
Слайд 41

навесные вентилируемы фасады – гарантия – 25 лет без ремонта Самоочищающиеся бассейны

навесные вентилируемы фасады – гарантия – 25 лет без ремонта
Самоочищающиеся

бассейны
Слайд 42

ПОЛИЭТИЛЕН ПОЛИПРОПИЛЕН ПОЛИВИНИЛХЛОРИД ВИНИПЛАСТЫ ПОЛИСТИРОЛ ПОЛИАКРИЛАТЫ ФТОРОПЛАСТЫ Полимеризационные пластмассы

ПОЛИЭТИЛЕН
ПОЛИПРОПИЛЕН
ПОЛИВИНИЛХЛОРИД
ВИНИПЛАСТЫ
ПОЛИСТИРОЛ
ПОЛИАКРИЛАТЫ
ФТОРОПЛАСТЫ

Полимеризационные пластмассы

Слайд 43

Полиэтилен (ПЭНД и ПЭВД) Различают полиэтилен высокого и низкого давления-это полупрозрачные

Полиэтилен (ПЭНД и ПЭВД)

Различают полиэтилен высокого и низкого давления-это полупрозрачные или

непрозрачные в толстом слое пластики с жирноватой на ощупь поверхностью.
Преимущества: высокая прочность, стойкость к ударным воздействиям, эластичность, наличие диэлектрических свойств, безвреден.
Недостатки: старение и невысокая теплостойкость(80-100°С).
Полиэтилен применяют для изготовления посудохозяйственных изделий, галантерейных товаров, культтоваров, упаковки и пр.
Слайд 44

Полиэтилен – бесцветный, кристаллический полужесткий или жесткий материал, характеризующийся высокой деформативной

Полиэтилен
– бесцветный, кристаллический полужесткий или жесткий материал, характеризующийся высокой

деформативной способностью, прочностью, морозостойкостью, стабильностью при контакте с водой и маслами, отсутствием запаха и вкуса.
Различают двух видов: полиэтилен низкого давления и полиэтилен высокого давления.
Слайд 45

Чем больше степень полимеризации, тем жестче и прочнее полиэтилен ПЭВД –

Чем больше степень полимеризации, тем жестче и прочнее полиэтилен
ПЭВД – низкая

плотность, степень полимеризации n = 50 000
ПЭНД – высокая плотность, степень полимеризации n = 300 000
СВМПЭ – сверхвысокомолекулярный полиэтилен, степень полимеризации n = 6 000 000 (подшипники)
Слайд 46

Полипропилен (ПП, PP) получают из газа пропилена СН2=СН-СН3 Более жесткая ПМ,

Полипропилен (ПП, PP)

получают из газа пропилена
СН2=СН-СН3
Более жесткая ПМ, чем полиэтилен,

изделия имеют блестящую поверхность
Преимущества: механическая прочность, жесткость, высокая теплостойкость.
Недостатки: склонность к старению и низкая морозостойкость.
Применяется для изготовления деталей к электро-, радио- и телевизионному оборудованию, посудохозяйственных изделий, упаковки
Слайд 47

Полипропилен - линейный кристаллический полимер, по свойствам напоминает полиэтилен, но имеет меньшую плотность, отличается большой теплостойкостью.

Полипропилен

- линейный кристаллический полимер, по свойствам напоминает полиэтилен, но имеет

меньшую плотность, отличается большой теплостойкостью.
Слайд 48

Поливинилхлорид (ПВХ, V) Получают из газа хлористого винила СН2=СН-СL На основе

Поливинилхлорид (ПВХ, V)

Получают из газа хлористого винила
СН2=СН-СL
На основе поливинилхлорида вырабатывают 2

типа ПМ: пластикаты и винипласты
Преимущества: высокая прочность, стойкость к истиранию, химическая стойкость, хорошие электроизоляционные свойства, хорошо окрашивается.
Недостатки: низкая теплостойкость.
Пластикаты используют для получения искусственной кожи и замши, линолеума, дублирования тканей.
Слайд 49

Винипласты Это жесткие, упругие термопластичные материалы в виде листов, плит, труб.

Винипласты

Это жесткие, упругие термопластичные материалы в виде листов, плит, труб.
Преимущества: высокая

стойкость к ударным нагрузкам.
Недостатки: низкая ударная вязкость и набухание в воде.
Применяются в качестве антикоррозионного и изоляционного материала в химической и электротехнической промышленности.
Слайд 50

Полистирол (ПС, PS) Получают из жидкого мономера СН2=СН-С6Н5 Полистирол-это твердый, жесткий,

Полистирол (ПС, PS)

Получают из жидкого мономера
СН2=СН-С6Н5
Полистирол-это твердый, жесткий, прозрачный пластик.
Преимущества: высокая

водостойкость и хорошие диэлектрические свойства.
Недостатки: низкая теплостойкость, хрупок, склонен к старению.
Применяется в качестве звуко- и теплоизоляционного материала.
Слайд 51

Полистирол - прозрачный, хрупкий, термопластичный полимер аморфного строения, обладающий невысокой теплостойкостью.

Полистирол

- прозрачный, хрупкий, термопластичный полимер аморфного строения, обладающий невысокой

теплостойкостью.
Слайд 52

Пенополистирол – газонаполненный пенопласт Применение: очень разнообразно - от плёнки в

Пенополистирол – газонаполненный пенопласт
Применение:
очень разнообразно - от плёнки в

электрических конденсаторах толщиной 0,02 мм до толстых плит из пенополистирола, который обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также в изготовлении бытовых и галантерейных изделий, лабораторной химической посуды, упаковочной тары, осветительной арматуры.
Слайд 53

Полиметилметакрилат (ПММА) Органическое стекло - это полимер на основе метакриловой кислоты

Полиметилметакрилат (ПММА)

Органическое стекло - это полимер на основе метакриловой кислоты
Преимущества:

безвреден, устойчив к старению, высокая прочность к удару, прозрачный
Недостатки: невысокая теплостойкость и низкая поверхностная твердость.
Применяют для выработки высокопрочных стекол, используемых на транспорте, светотехнической аппаратуры.
Слайд 54

Полиметилметакрилат (органическое стекло, плексиглас) - твёрдое, бесцветное, прозрачное и светостойкое вещество,

Полиметилметакрилат (органическое стекло, плексиглас)

- твёрдое, бесцветное, прозрачное и

светостойкое вещество, пропускает 74 % ультрафиолетового излучения, не разбивается при ударе, легко обрабатывается механическими способами, склеивается, не поглощает влагу, устойчив к действию ряда растворителей.
Слайд 55

Фторопласты ( - CF2 = CF2 - ) Обладают уникальными свойствами:

Фторопласты

( - CF2 = CF2 - )
Обладают уникальными свойствами:
Термическая стойкость 400°С
Химическая

стойкость
Механическая прочность
Высокие антифрикционные свойства
Применение: изделия, работающие в агрессивных средах – трубы, фильтры; электроизоляция, подшипники, медицинская техника, тефлоновые покрытия
Слайд 56

Маркировка пластмасс

Маркировка пластмасс

Слайд 57

ВОПРОС ? Какие из полимеризационных пластмасс обладают высоким светопропусканием и могут

ВОПРОС ?

Какие из полимеризационных пластмасс обладают высоким светопропусканием и могут использоваться

для остекленения транспорта, зданий и изготовления оптических приборов?
Слайд 58

Фенолформальдегидные смолы и фенопласты получают поликонденсацией фенола С6Н5ОН и формалина. Различают

Фенолформальдегидные смолы и фенопласты получают поликонденсацией фенола С6Н5ОН и формалина.
Различают 2

типа смол: новолачные и резольные.
Фенопласты с порошковыми наполнителями
Фенопласты с волокнистыми наполнителями
Аминоформальдегидные смолы
Полиэфирные смолы
Полиамидные смолы
Полиуретановые смолы
Кремнийорганические смолы
Фенопласты со слоистыми наполнителями

Поликонденсационные пластмассы

Слайд 59

Прочные, жесткие, износостойкие ПМ, выпускают с наполнителями в виде пресс-порошков, волокнистых

Прочные, жесткие, износостойкие ПМ, выпускают с наполнителями в виде пресс-порошков, волокнистых

и слоистых пластиков, применяются в электротехнике, военной промышленности, производстве лаков и клеев
Фенопласты – темно-коричневого и черного цвета
Не применяются для посуды и игрушек
Аминопласты – окрашены в яркие цвета
Возможно использование для посуды (для холодных сыпучих продуктов)
Слайд 60

Фенолформальдегидные пластмассы (фенопласты) - один из наиболее распространенных полимерных материалов, обладающий

Фенолформальдегидные пластмассы (фенопласты)

- один из наиболее распространенных полимерных материалов,

обладающий хорошей прочностью, высокими диэлектрическими свойствами, устойчивостью к действию кислот, щелочей, растворителей, воды. Является токсичным за счет основных компонентов - фенола и формальдегида.
Слайд 61

Аминопласты

Аминопласты

Слайд 62

4. Экспертиза полимеризационных и поликонденсационных полимеров и пластмасс на их основе

4. Экспертиза полимеризационных и поликонденсационных полимеров и пластмасс на их основе

Из

полимеризационных пластмасс широкое применение получили материалы на основе полиолефинов , полимеров и сополимеров хлористого винила, фторпроизводных этилена, полиакрилатов, полиизобутилен, полиформальдегид и др.
При проведении экспертизы учитывают особенности, которыми обладает полимер в составе пластмассы.
Слайд 63

Прессование Литье под давлением Экструзия Каландрование Выдувание или вакуумное формование Штампование

Прессование
Литье под давлением
Экструзия
Каландрование
Выдувание или вакуумное формование
Штампование
Декорирование

5. Основы производства изделий из пластмасс

Слайд 64

Пресс-порошок засыпают в оформляющую полость матрицы предварительно нагретой пресс-формы и вводят

Пресс-порошок засыпают в оформляющую полость матрицы предварительно нагретой пресс-формы и вводят

в нее пуансон.
Размягченный пресс-материал под давлением заполняет пространство между матрицей и пуансоном.

ПРЕССОВАНИЕ

Слайд 65

Материал в виде порошка или гранул через загрузочный бункер поступает в

Материал в виде порошка или гранул через загрузочный бункер поступает в

нагретый цилиндр литьевой машины, а затем с помощью поршня под большим давлением через литниковый канал выпрыскивается в холодную форму, где охлаждается и затвердевает в виде изделия.

литье под давлением

Слайд 66

Слайд 67

Слайд 68

Слайд 69

Вязкая полимерная композиция с помощью винта непрерывно выдавливается через сопло различного

Вязкая полимерная композиция с помощью винта непрерывно выдавливается через сопло различного

профиля.
Непрерывным выдавливанием получают профилированные погонажные изделия - стержни, трубы, пленки, нити, стеновые панели и др

экструзия

Слайд 70

Экструдер — машина для формования пластичных материалов, путем придания им формы,

Экструдер — машина для формования пластичных материалов, путем придания им формы,

при помощи продавливания (экструзии) через профилирующий инструмент (экструзионную головку).
Слайд 71

Пластик.avi

Пластик.avi

Слайд 72

Применяют для получении пластин, листов и пленочных материалов. Для этого полимер

Применяют для получении пластин, листов и пленочных материалов.
Для этого полимер с

соответсвующими добавками пропускают через каландр, состоящий из нескольких пар валиков, лежащих один над другим.

каландрование

Слайд 73

Производство полиэтиленовых пакетов

Производство полиэтиленовых пакетов

Слайд 74

Основано на действии атмосферного или избыточного давления воздуха или другого газа

Основано на действии атмосферного или избыточного давления воздуха или другого газа

на размягченные листы или трубки термопласта.
На изделиях, полученных выдуванием, обычно заметны следы от мест соединения разъемных частей формы.

выдувание или вакуумное формование

Слайд 75

Слайд 76

Пластик 1.avi

Пластик 1.avi

Слайд 77

Листы размягченного термопласта прижимают к матрице и опускают пуансон, формующий изделие. штампование

Листы размягченного термопласта прижимают к матрице и опускают пуансон, формующий изделие.

штампование