полипропилен. кр полипропилен (1). Курсовая работа по дисциплине Физикомеханические свойства новых материалов на тему Полипропилен
Скачать 0.69 Mb.
|
Министерство образования и науки Российской Федерации ГБОУВПО «Тольяттинский государственный университет» Институт Машиностроения Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика» Курсовая работа по дисциплине «Физико-механические свойства новых материалов» на тему: «Полипропилен» Выполнила студентка гр. Нтб-1001 Гузилова Л.И. Проверила к.ф.–м.н., доцент Грызунова Н.Н. Тольятти 2014 Реферат Курсовая работа 24 с., 2ч., 12 рис, 2 табл., 10 источников. Полимер, полипропилен, полимеризация, применение полипропилена. Объект исследования – полипропилен. Цель работы: изучить свойства одного из полимеров – полипропилена, историю открытия данного материала, способы его получения, отрасли применения, а также предоставить «коллекцию» изделий из этого полимера. Результаты работы – осуществили анализ известной технической литературы и информации в сети Интернет об истории создания, методах получения и свойствах полипропилена, а также в качестве дополнительного материала предоставили «коллекцию» образцов изделий из него. ОглавлениеВведение 4 1 Основные сведения 5 2 История 6 3 Полипропилен в общей классификации 7 4 Технология получения 7 5 Применение вторичнопереработанного полипропилена 10 5.1 Применение в автомобильной промышленности 11 5.2 Другие изделия 11 6 Марки пластмасс на основе полипропилена 12 7 Свойства полипропилена 15 7.1 Физико-механические свойства 15 7.2 Химические свойства 16 7.3 Теплофизические свойства 18 7.4 Электрические свойства 18 8 Применение 19 9 Основные технические документы 19 Заключение 20 Список использованной литературы 21 ВведениеПолимерные материалы в настоящее время находят всё более широкое применение в различных областях науки и техники, и вообще в нашей современной бытовой жизни, будь то посуда или комплектующие детали для автомобилей. Ещё в СССР в 1981-1985 гг. отмечалось важная необходимость получения материалов с заданными свойствами и развития производства новых полимерных материалов и изделий из них с комплексом характеристик, необходимых для современной техники. И развитие получения новых полимерных материалов не останавливается и по сей день. Среди полимерных материалов большого внимания заслуживает полипропилен. Широкая сырьевая база, разработка новых методов синтеза, ценный комплекс физико-механических свойств предопределяет благоприятные технико-экономические предпосылки для развития их производства и применения, полученных на их основе разнообразных изделий в различных областях народного хозяйства. При написании данной курсовой работы мы поставили перед собой следующие задачи: 1. Проанализировать существующую на данный момент литературу и данные, расположенные в сети Интернет; 2. Предоставить информацию об истории открытия и развития полипропилена, его свойствах, применении и переработки; 3. Собрать «коллекцию» образцов из данного типа полимера. Предметом исследования данной работы является полипропилен, а объектом – его свойства, методы получения и области применения. 1 Основные сведенияПолипропилен – это термопластичный неполярный полимер пропилена, представляющий собой бесцветное кристаллическое вещество изотактической структуры и принадлежащий к классу полиолефинов [1,2]. Химическая формула пропилена имеет вид (C3H6)n Известны изотактический, синдиотактический и атактический формы полипропилена, последний же нашёл большее распространение в промышленности. Изотактический полипропилен (рисунок 1а) имеет форму молекулы, в которой все метильные группы расположены на одной стороне, в синдиотактическом (рисунок 1б) – метильные группы расположены попеременно с двух сторон цепи, в атактическом же полипропилене (рисунок 1в) – метильные группы расположены статически. а) б) в) Рисунок 1 – Структурные формы полипропилена [3] а) б) Рисунок 2 – Модель поли пропилена : а – атактический, б – изотактический [4] 2 ИсторияВозможность синтезировать полипропилен появилась впервые в в 1954 г., когда немецкий химик-органик Карл Циглер и итальянский химик Джулио Натта открыли металлокомплексный катализ полимеризации олефинов. Каталитическая стереоспецифическая полимеризация ненасыщенных простейших углеводородов и синтез всевозможных структурных разновидностей полипропилена произошли из-за смешивания металлоорганических катализаторов. Благодаря этому открытию Джулио Натта в 1963 году была присуждена Нобелевская премия по химии. Таким образом был получен первый полипропилен - самый легкий термопласт. На продажу изотактический полипропилен начали производить в 1956 году на полузаводской установке итальянского нефтехимического комбината «Montekatini» в г. Ферраре, который уже на следующий год (1957 г.) смог ввести в действие большие производственные мощности. Комбинат выпускал полипропилен марки PR/56. В 1959 году фирма «Montekatini» начала производство волокон на основе полипропилена. С тех пор полипропилен стали производить еще несколько заводов — в Порто-Торресе, Бриндизи, Терни и других городах, однако полипропиленовый завод в Ферраре и по сей день остается самым крупным. В 1962 г. началось промышленное производство пропилена крупнейшими компаниями США, а затем и других капиталистических стран. Полипропиленовые волокна, в последующий период, выпускались под разными торговыми названиями: Найден (Япония), Ульстрен (Великобритания), Геркулон (США) и др. В России, впервые, полипропилен стали производить в 1965 г. на нефтеперерабатывающем заводе в Москве по отечественной технологии. Вторым стал Казахстан: в 1977 году открылось полипропиленовое производство в городе Гурьеве, но уже по итальянской технологии. В 1982 г. по этой же, знаменитой итальянской, технологии открывается завод и в России, в городе Томске. В 1996 г. на Московском заводе (МНПЗ) введены в действие крупные современные мощности по производству полипропилена. В 1997 г. начался выпуск полипропилена в Уфе. В 2006 г. запущен крупнейший проект в г. Нижнекамске, а в 2007 г. – в г. Буденновске. Число отечественных производителей полипропилена невелико и качество их продукции не уступает качеству полипропилена зарубежных производителей. За последние десятилетия сохраняется стабильный рост объемов производства полипропилена и растет число промышленных предприятий, специализирующихся на выпуске этого материала. На сегодня полипропилен по объему производства среди термопластов занимает второе место в мире, уступая только полиэтилену [5]. 3 Полипропилен в общей классификацииНа схеме показано место этого полимера в общей схеме классификации… 4 Технология полученияВ промышленности полипропилен получают полимеризацией пропилена в растворе или массе (блоке) в присутствии комплексного катализатора AlCl3∙n TiCl3+Al(C2H5)2Cl. Иногда используют катализаторы на основе соединений ванадия. Полимеризацию в растворе проводят по периодичной или непрерывной схеме в среде инертного растворителя (Н-гептан, низкооктановые фракции бензина) при 70-80 °С и давлении манометра 0,5-1,0 Мн/м2 (5-10 кгс/с2, что соответствует концентрации манометра низкая доля полипропилена в уличном мусоре (в основном это упаковка от мороженого и бутылки из-под сока); большое разнообразие сортов полипропилена в потоке отходов; отсутствие промышленных установок по автоматической сортировке полипропилена; высокая степень загрязнения остатками пищевых продуктов; деструкция полипропилена во время переработки; трудность смещения полимеров с предельной вязкостью (индексом расплава), включая различные сорта полипропилена и примеси полиэтилена; разброс состава в различных партиях сырья. изделия, которые в н.в. производятся из оригинального полипропилена, например, толстостенные цветочные горшки, тара для сбора винограда и т.д.; изделия, которые в н.в. производятся из вторичного полипропилена, например, пластмассовые брусья, ящики, паллеты, баки для мусора и т.п.
Но так как основная часть фирм-производителей полипропилена работает по собственному ТУ, то на полимерном рынке можно найти и другие его марки. Таблица 6.2 – Марки полипропилена
Большая часть современных марок полипропилена – это изотактический полипропилен, производимый на специальных катализаторах в газофазных реакторах или растворе. Благодаря современным катализаторам выпускается до 95 % изотактического полипропилена и только 5 % атактического [http://www.camelotplast.ru/]. 7 Свойства полипропилена7.1 Физико-механические свойстваПолипропилен имеет самую меньшую из всех видов пластика плотность – 0,9 г/см3, он является достаточно твёрдым, чем объясняется его стойкость к истиранию, и имеет самое большое значение термостойкости (этот материал начинает размягчаться при температуре 140°С и плавится при 170°С), и также он практически не подвержен коррозии. Полипропилен является высокочувствительным к кислороду и свету (понижение чувствительности происходит во время введения стабилизаторов). И, как будет вести себя полипропилен во время растяжения, ещё больше зависит от температуры, а также скорости, с которой прикладывается нагрузка. Чем более низкой будет скорость растяжения данного материала, тем высшим будет показатель его механических свойств. При высоких значениях скоростей растяжение, которое разрушает напряжение во время растяжения полипропилена, является существенно более низким, чем его граница текучести во время растяжения. В таблице 7.1 представлены физико-механические характеристики полипропилена, и в таблице 7.2 – физико-механические свойства отдельных марок полипропилена. Таблица 7.1 – Физико-механические характеристики полипропилена.
Таблица 7.2 - Физико-механические свойства разных марок полипропилена.
7.2 Химические свойстваПолипропилен является материалом, обладающим химической устойчивостью. Но он может подвергаться лишь воздействию таких сильных окислителей, как азотная и хлорсульфоновая кислоты. Другим окислителям полипропилен почти не подвергается, например, серная кислота при своей концентрации 58% и 30% перекись водорода при комнатной температуре не оказывает сильного воздействия на него. Деструкция полипропилена может произойти лишь после длительного контакта с этими веществами при температуре 60°С. Данный материал является водостойким материалом (вплоть до температуры 130°С), а также некоторые марки могут контактировать с пищевыми продуктами, использоваться для изготовления товаров и упаковки, например лента полипропиленовая, а так же используемых в медико-биологической отрасли. В растворителях органического типа данный материал в условиях комнатной температуры немного набухает. При температуре, превышающей 100ºC, полипропилен растворяется в ароматических углеводородах, вроде толуола и бензола. Информация о стойкости данного материала к воздействию отдельных химических реагентов можно увидеть в таблице 7.2[ [http://www.alliancepack.ru/Articles/Viewer/aa66e1e7-d920-422a-8a25-80a0c1d0fa17].]. Таблица 7.2 - Стойкость полипропилена к воздействию отдельных химических реагентов [сайт]
7.3 Теплофизические свойстваЧистый полипропилен изотактического типа начинает плавиться при температуре 176ºC. Наибольшая температура использования пропилена составляет от 120 до 140ºС. Все полипропиленовые изделия могут выдержать кипячения, и способны подвергаться паровой стерилизации, причем их механические свойства или форма не изменяется. Показатели главных полипропиленовых теплофизических свойств размещены в таблице 7.3. Таблица 7.3 – Теплофизические свойства полипропилена []
7.4 Электрические свойстваТаблица 7.4 – Электрические свойства полипропилена []
8 ПрименениеИз полипропилена, благодаря его свойствам, может изготовляться самая различная продукция, такая как различная тара, контейнеры, вентиляторы, автомобильные полосовые панели, верхние части моечных машин, корпуса радиоприёмников и телевизоров, игрушки, каркасы мебели и другое [б]. 9 Основные технические документыЗаключениеВ заключении хотелось бы добавить, что в течении последних десятилетий ведущие фирмы Европы, США и Японии, производящие химическое волокно, проявляют всё больший интерес к полипропиленовому волокну, так как возможность его широкого развития производства определяется изысканием путей рационального использования для технических целей и для производства товаров народного потребления. Список использованной литературы1. БСЭ. — 1969—1978 2. http://www.polymerbranch.com/catalogp/view/3.html 3. 4. 5, http://www.camelotplast.ru/info/history-polypropilen.php |