Фрагмент для ознакомления
2
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что полимерные материалы в жизнедеятельности человека имеют огромное значение.
Благодаря своей механической прочности и эластичности, электроизоляционным и прочим ценным свойствам различные изделия из полимеров применяются во многих отраслях промышленности и быту. Основные виды полимерных материалов - резины, пластические массы, лаки, волокна, клеи, краски, ионообменные смолы. Определяется значение биополимеров тем, что они являются основой всех живых организмов и принимают участие практически во всех процессах их жизнедеятельности.
Объектом работы являются полимеры.
Предмет - применение полимерных материалов в хозяйственной деятельности человека.
Цель работы - изучить структуру, свойства и применение полимерных материалов.
Задачи:
- рассмотреть понятие полимерных материалов;
- изучить полимерные материалы пластмассы и их свойства;
- определить синтетические полимерные материалы и их применение;
- дать характеристику полимерных клеящих материалов;
- проанализировать применение в строительстве.
В настоящее время каждый из видов строительных материалы и изделий, изготовленных на основе полимеров, выпускают по государственным и межгосударственным стандартам - ГОСТ, СТ СЭВ, ИСО, СТБ, СНБ. Стандартизация необходима для повышения качества продукции, безопасности ее эксплуатации. Экспериментальные методы также стандартизированы. Все вышеизложенное определяет, что будущие успехи строительной отрасли - за новыми материалами.
1. Понятие полимерных материалов
Производство полимерных материалов - одна из важнейших отраслей химической промышленности, поскольку эта продукция используется во всех областях производства и быта. Высокая экономическая эффективность применения полимерных материалов, универсальность их свойств, обусловили, особенно за последние 20 лет, неуклонный рост объема их производства. [7, c 43]
К полимерам относятся органические соединения, молекулы которых состоят из большого числа регулярно или нерегулярно повторяющихся звеньев одного или нескольких типов. Полимеры бывают природными и синтетическими. К природным полимерам относятся натуральный каучук, целлюлоза, белки, природные смолы.
К синтетическим - фенолоформальдегидные, карбамидные, эпоксидные смолы, полиэтилен, полистирол, поливинил-хлорид, полиамиды, поликарбонаты, сложные полиэфиры и др. [13, c 102]
К основным полимерным материалам относятся смолы и пластмассы. В зависимости от того, термопластичный это полимер или термореактивный, материал может либо размягчаться и затвердевать многократно, либо при однократном нагревании переходить в твердое состояние и навсегда утрачивать способность плавиться. Чаще всего используются такие современные полимерные материалы, как дисперсии, латексы и клеевые составы.
Все виды полимерных материалов - это вещества, в которых каждая молекула представляет собой цепь из десятков или сотен тысяч последовательно соединенных одинаковых групп атомов, причем одна и та же группа атомов ритмически повторяется много раз.
Основные виды полимерных материалов делятся на термопластичные и термореактивные. Термопластичные полимеры способны многократно размягчаться и затвердевать при изменении температуры, а также легко набухать и растворяться в органических растворителях. К ним относятся полистирольные, полиэтиленовые и поливинилхлоридные (полихлорвиниловые) смолы и пластмассы. [7, c 49]
Основное свойство термореактивных полимерных материалов – переход при нагревании в нерастворимое твердое состояние и безвозвратная утрата способности плавиться. К таким полимерам относятся фенолоформальдегидные и мочевиноформальдегидные, полиэфирные и эпоксидные смолы.
Для предотвращения старения современных строительных полимерных материалов применяются специальные стабилизаторы (антистарители), представляющие собой различные металлоорганические соединения свинца, бария, кадмия и др. Например, в качестве стабилизатора применяется тинувин П. [5, c 78]
Значение полимерных материалов непрерывно растет, в ряде случаев они конкурируют с металлами и сплавами, однако по надежности, долговечности и конструкционной прочности уступают им. Отрицательным свойством полимерных материалов является способность к старению, снижению механических свойств при повышенных температурах, сопровождающаяся снижением физических свойств и изменением внешнего вида.
2. Полимерные материалы пластмассы и их свойства
Один из основных типов полимерных материалов – это пластмассы. Они представляют собой группу органических материалов, основу которых составляют синтетические или природные смолообразные высокомолекулярные вещества, способные при нагревании и давлении формоваться, устойчиво сохраняя приданную им форму.
Фрагмент для ознакомления
3
Список использованной литературы
1. Болтон У. Конструкционные материалы. Металлы, сплавы, полимеры, керамика, композиты; Додэка XXI - Москва, 2007. - 320 c.
2. Варданян М. С. Люди и полимеры. Записки директора; Московский рабочий - Москва, 2011. - 336 c.
3. Гуль В. Е. Полимеры сохраняют продукты; Знание - Москва, 2015. - 128 c.
4. Каллистер. У. Д., Ретвич Д. Дж. Материаловедение. От технологии к применению (металлы, керамика, полимеры); Научные основы и технологии - Москва, 2011. - 902 c.
5. Лавров Н. А. Полимеры на основе N-винилсукцинимида; Профессия - Москва, 2011. - 240 c.
6. Малбиев С. А., Горшков В. К., Разговоров П. Б. Полимеры в строительстве; Высшая школа - Москва, 2008. - 456 c.
7. Неорганические полимеры; Издательство иностранной литературы - Москва, 2014. - 470 c.
8. Окрашивание полимерных материалов: А. Мюллер — Санкт-Петербург, Профессия, 2006 г.- 280 с.
9. Пластамассы со специальными свойствами: Н. А. Лавров — Санкт-Петербург, Профессия, 2014 г.- 344 с.
10. Тепло-, термо- и огнестойкость полимерных материалов: Ю. А. Михайлин — Москва, Научные основы, 2015 г.- 422 с.
11. Технические свойства полимерных материалов: В. К. Крыжановский, В. В. Бурлов, А. Д. Паниматченко, Ю. В. Крыж — Санкт-Петербург, Профессия, 2009 г.- 248 с.
12. Фрейзер А. Г. Высокотермостойкие полимеры; Химия - Москва, 2006. - 292 c.
13. Химически активные полимеры и их применение; Химия - Москва, 2004. - 310 c.