Polypropeeni on kestomuovi, joka muodostuu propeenimonomeereistä (kuva 1.). Sen moolimassa vaihtelee 80 000 200 000 g/mol välillä.



Samankaltaiset tiedostot
Polymetyylimetakrylaatti (PMMA)

Polystyreeni on aromaattinen polymeeri, jota valmistetaan aromaattisesta styreenimonomeerista

Polyeteeni (PE) CAE DS Muovit

Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti

Kolme lineaaristen polyamidien valmistusmenetelmistä on kaupallisesti merkittäviä:

Nestekidemuovit (LCP)

Kiteisyys ja amorfisuus CHEM-C2400 Materiaalit sidoksesta rakenteeseen

Fysikaaliset ominaisuudet

vink passion for plastics PEEK Tekniset tiedot

PP Tekniset tiedot. Kuvia?

Käyttöala. Sään ja UV-säteilyn kestävyys. Palaminen. Ominaispiirteitä. Lastuava työstö. Lämpömuovaus. Mekaaniset ominaisuudet.

vink passion for plastics PVDF Tekniset tiedot

Muovien modifiointi. Hyvä tietää muovista 20 MUOVIPLAST 2/2014

vink passion for plastics PTFE Tekniset tiedot

vink passion for plastics POM Tekniset tiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma- ja jätevesien johtamiseen 04 I

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA

vink passion for plastics PUR Tekniset tiedot

Johdinspiraalit PLIOSPIRE Hyvä suojaus, nopeampi asennus

vink passion for plastics PE Tekniset tiedot

Lumen teknisiä ominaisuuksia

vink passion for plastics PET Tekniset tiedot

vink passion for plastics PVC Tekniset tiedot

vink passion for plastics PMMA Tekniset tiedot

Polymeerimateriaalit lääkinnällisissä laitteissa osa III

Kuva: Copyright Simona AG TEKNISET MUOVIT 8/2012

782630S Pintakemia I, 3 op

Takasin sisällysluetteloon

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

VENETELTAN TUKIRAKENNELMA

Erikoismuovit. Hyvä tietää muovista

SISÄLLYSLUETTELO. KalusteMuovi Virtala Oy Puh Laakerikatu 8 Fax LAHTI info@kalustemuovi.fi

vink passion for plastics PA Tekniset tiedot

Liian taipuisa muovi

Polymeerimateriaalit. Polymeerien ominaisuuksia. - ValuAtlas ja CAE DS Muotin suunnittelu Tuula Höök

Mineraalitäyteaineet komposiiteissa

Tuotelehdet löytyvät myös varsinaiselta sivustoltamme kyseisten teräslajien muiden tuotetietojen yhteydestä.

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A M at e r i a a l i t j a k äy t t ö i ät 04 I

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5)

MAIJA HILJANEN KIERRÄTYSMUOVIEN MODIFIOINTI. Diplomityö

ALKUPERÄINEN ULEFOS LINK-SEAL MODUULI - TIIVISTE

Liian taipuisa muovi

LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA

DIARC-pintakäsittelyillä uusia ominaisuuksia tuotteisiin

Polymer solutions Polymeeriratkaisut

KE1 - Kemiaa kaikkialla on pakollinen kurssi, joka on päästävä läpi lukion läpäisemiseksi

Luonnonkuidusta lujitteeksi. Kumi-instituutin ja TTY:n Luomaprojektin kevätseminaari Päivi Lehtiniemi,TTY

ORGAANINEN KEMIA. = kemian osa-alue, joka tutkii hiilen yhdisteitä KPL 1. HIILI JA RAAKAÖLJY

LIIAN TAIPUISA MUOVI

PURISTIN

Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena

Greenline 2012 kierrätettävien ja ympäristöystävällisten materiaalien mahdollisuuksia veneenvalmistuksessa

LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET

Tekninen muovituote. Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus. Esityksen sisältö

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Johdotustarvikkeet ja suojaus markkinajohtajalta. HELAVIA läpiviennit, taittumissuojat ja valuosat. polykloropreenikumia

LIIAN TAIPUISA MUOVI TAUSTAA

Betonilattioiden pinnoitusohjeet

Muovitulostuksen mahdollisuudet mallien ja keernalaatikoiden valmistuksessa Riku Rusanen, Prenta Oy

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3

TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT

TEOLLISUUSPINNOITTEET

PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen

Mekaanisen kierrätyksen vaikutus HDPE:n prosessoitavuuteen

Eksimeerin muodostuminen

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET.

MEKAANINEN AINEENKOETUS

MUOVIN TYÖSTÖ HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA MUOTTIPUHALLUS, EKSTRUUSIO, KALVOPUHALLUS OSA 10

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI

PVC-putkistot. Wehonal - maaviemäriputkijärjestelmä. Wehonyl - paineputkijärjestelmä

Harvennuspuun raaka-aineominaisuudet ja puutuotemahdollisuudet

Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen?

PLASTOCO Oy Ab PLASTOCO OY AB. teknisten muoviosien sopimusvalmistaja

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200

CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet

Alumiinin ominaisuuksia

Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta.

Biomolekyylit ja biomeerit

CHEM-A1410 Tulevaisuuden materiaalit, 2. luento, ominaisuuksista

15. Kemiallisesti kovettuvat epäorgaaniset sideaineet

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3. Kaasut

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki

Polymeerit: Polymeerien rakenteet

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin.

VESI JA VESILIUOKSET

Polymeerimateriaalien perusteet osa

Kertausluennot: Mahdollisuus pisteiden korotukseen ja rästisuorituksiin Keskiviikko klo 8-10

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012

Termoplastiset elastomeerit

aquatherm ISO aquatherm Eristetty fusiohitsaus-putkistojärjestelmä aquathem ISO - Tekniikka, rakentaminen ja käyttö

Tiivistemateriaalien luokitus

Lapin alueen yritysten uudet teräsmateriaalit Raimo Ruoppa

Valunhankintakoulutus Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012

Materiaaliryhmien taksonomia

PE:n lujittaminen PET-kuidulla

12. Amiinit. Ammoniakki 1 amiini 2 amiini 3 amiini kvarternäärinen ammoniumioni

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Transkriptio:

Polypropeeni () Technical University of Gabrovo Milena Koleva Käännös: Sanna Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto Polypropeeni on kestomuovi, joka muodostuu propeenimonomeereistä (kuva 1.). Sen moolimassa vaihtelee 80 000 200 000 g/mol välillä. Kuva 1: Propeenin reaktio polypropeeniksi. Valmistus Polypropeenia valmistetaan stereospesifisellä polymeraatiolla, matalassa paineessa, käyttäen Ziegler Natta katalyyttiä. Katalyytin valinnalla voidaan vaikuttaa onko syntyvä polypropeeni isotaktista, syndiotaktista, ataktista vai näiden yhdistelmää. Useimmat kaupalliset polypropeenilaadut on valmistettu käyttäen titaanikloridikatalyyttiä, jolloin muodostuu pääasiassa isotaktista polypropeenia. Metyyliryhmän sijaitessa ketjun toisella puolella, molekyyleillä on taipumus kiertyä kierremäiseen muotoon. Nämä kierteet muodostavat rivin toinen toistensa viereen synnyttääkseen kiteitä, joista kaupallisen polypropeenin lujuus johtuu. Metalloseenikatalyytit tarjoavat paremman mahdollisuuden säädellä polypropeenin konfiguraatiota. Niissä orgaaniset ryhmät kontrolloivat lisättyjä monomeerejä. Tämän kvalitatiivisen säätelyn johdosta syntyy myös parempi kvantitatiivinen säätely, jolloin saadaan aikaiseksi suurempi määrä haluttua taktisuutta kuin Ziegler Natta katalyyteillä. Metalloseenikatalyyteillä saadaan myös korkeamoolimassaisempaa polypropeenia kuin tavallisilla katalyyteillä ja näin polypropeenia, jolla on paremmat ominaisuudet. Myös kumimaista polypropeenia voidaan valmistaa erityisellä valmistusmenetelmällä. Sen valmistuksessa käytetään katalyyttiä, joka tuottaa isotaktista polypropeenia. Muodostuneella polypropeenilla on kuitenkin heikoilla sidoksilla kiinnittyviä orgaanisia ryhmiä, jotka vaikuttavat sen taktisuuteen. Kun katalyytti on muodostanut lyhyen ketjun polymeeriä, joka pystyy kiteytymään, kohdistetaan siihen sopivan taajuista valoa, joka katkaisee muodostuneet heikot sidokset. Se myös poistaa katalyytin selektiivisyyden, joten tämän jälkeen muodostuvasta ketjusta tulee ataktista. Näin saadaan usein amorfista materiaalia, jossa on joukossa pieniä kiteitä. Koska jokaisen ketjun toinen pää on muodostunut kiteistä ja loppuosa on pehmeää ja amorfista materiaalia, toimivat kiteet samalla tavalla kuin kumin vulkanisaatio. Toisin kuin normaalia kumia, kumimaista :tä voidaan sulattaa ja kiteyttää uudelleen, jolloin se siis on termoplastinen elastomeeri. 1

Rakenne Polypropeenilla voi olla isotaktinen rakenne (metyyliryhmät sijaitsevat vain ketjun toisella puolella), syndiotaktinen rakenne (metyyliryhmät sijaitsevat vuorotellen ketjun eri puolilla) tai ataktinen rakenne (metyyliryhmät sijaitsevat epäjärjestyksessä ketjun molemmin puolin). Kuvassa 2. on esitetty isotaktisen ja syndiotaktisen polypropeenin rakenteet. Stereoblokkipolymeerillä on sekä isotaktisia että taktisia segmenttejä. Kaupallinen polypropeeni on useimmiten sekoitus eri konformaatiorakenteita omaavia molekyyliketjuja, joiden keskinäisen suhde määräytyy polymeraatioprosessissa. Isotaktinen polypropeeni, jossa on minimimäärä (5 20 %) ataktista rakennetta, on paras polypropeenin muoto käytännön sovelluksiin. Prosessoinnin aikana (+ 75 80 C) isotaktinen polypropeeni kiteytyy, joka lisää sen hyvien ominaisuuksien määrää. Kuva 2: Isotaktisen (yllä) ja syndiotaktisen (alla) polypropeenin rakenteet. Fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet Polypropeenin kiteisyysaste on pientiheyspolyeteenin (LDPE) ja korkeatiheyspolyeteenin (HDPE) kiteisyysasteiden välistä. Polypropeeni ei ole niin sitkeä materiaali kuin HDPE eikä niin joustava kuin LDPE ja on huomattavasti hauraampi kuin HDPE. Sen vetokäyttäytyminen on enemmän riippuvainen kuormituksen nopeudesta ja lämpötilasta kuin polyeteenin. Mitä hitaampi vetonopeus on, sitä paremmat sen mekaanisten ominaisuuksien arvot ovat. Sen kimmokertoimen arvo on LDPE:n ja HDPE:n kimmokertoimien välistä. Polypropeeni on kestävä, usein muita muoveja jäykempi materiaali. Sillä on hyvä väsymiskestävyys. Taulukossa 1. on esitetty polypropeenin fysikaalisia ominaisuuksia. Taulukko 1. Polypropeenin fysikaalisia ominaisuuksia. Tiheys (g /cm3) 0,9 1,24 Veden absorptio (%) 0,01 0,1 Kosteuden imeytyminen (%) 0,1 Jännityssäröilyn kesto (h) 1000 Sulavirta (g/10min) 0,5 136 Lineaarinen muottikutistuma (cm/cm) > 0,006 2

Polypropeenin fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet ovat jossain määrin polyeteenin vastaavia parempia. Polypropeenin mekaanisia ominaisuuksia on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Polypropeenin mekaanisia ominaisuuksia. Kovuus, Rockwell M 70 113 Kovuus, Rockwell R 104 120 Vetomurtolujuus (MPa) 17,9 70 Vetolujuus (MPa) 25 69 Murtovenymä (%) 1 45 Myötövenymä (%) 1,5 2,2 Vetokerroin (GPa) 1,79 3,38 Taivutuskerroin (GPa) 2 3,3 Taivutuslujuus (MPa) 54 103,1 Puristuslujuus (MPa) 90 Iskulujuus, Izod (lovettu) (J/cm) 0,107 1,27 Iskulujuus, Charpy (loveamaton) (J/cm) 0,8 2,8 Virumiskerroin (1h) (MPa) 2300 3000 Virumiskerroin (1000h) (MPa) 2200 2600 Termiset ominaisuudet Polypropeenilla on polyeteeniä korkeampi sulamis ja hajoamispiste. Sillä on myös parempi lämmönkestävyys kuin polyeteenillä, jolloin sen käyttölämpötila alue on myös laajempi, jopa + 110 C 130 C lämpötiloihin asti. Sen kylmänkestävyys on kuitenkin polyeteeniä huonompi. Polypropeenista valmistetut tuotteet kestävät lämpökäsittelyä kiehumispisteen yläpuolella ja niitä voidaankin steriloida. Polypropeenin haurastumislämpötila (ja näin ollen sen kylmänkestävyys) on 5 15 C. Polypropeenin pääasialliset termiset ominaisuudet on esitetty taulukossa 3. 3

Taulukko 3. Polypropeenin termisiä ominaisuuksia. Lineaarinen lämpölaajenemiskerroin (+20 C) (μm/m C) 25 185 Lämpökapasiteetti (J/g C) 2 Lämmönjohtavuus ( C) 0,1 0,13 Ylin käyttölämpötila ( C) 44 148 Sulamispiste ( C) 130 168 Taipumislämpötila (0,46MPa) ( C) 13 238 Taipumislämpötila (1,8 MPa) ( C) 37 148 Vicat pehmenemispiste ( C) 35 148 Lasittumislämpötila ( C) 100 105 Happi indeksi (%) 18 Sähköiset ominaisuudet Taulukossa 4. on esitetty polypropeenin sähköisiä ominaisuuksia. Taulukko 4. Polypropeenin sähköisiä ominaisuuksia. Resistiivisyys (Ωcm) 1014 1017 Pintaresistanssi (Ω) 1010 1014 Dielektrinen vakio 2,2 2,3 Dielektrinen vakio, matala taajuus 2,3 Läpilyöntikestävyys (kv/mm) 22 140 Häviökerroin 0,0002 0,002 Häviökerroin, matala taajuus 0,0007 0,00081 Kemiallinen kestävyys Polypropeenilla on hyvä kemiallinen kestävyys. Hapettimilla, kuten klooririkkihapolla, väkevöidyllä typpihapolla ja rikkihapolla, on kuitenkin vaikutusta siihen. Jatkuva altistuminen hapettimille yli + 60 C lämpötilassa aiheuttaa polypropeenin hajoamisen. Huoneenlämpötilassa polypropeeni turpoaa hieman orgaanisten liuottimien vaikutuksesta. Yli + 100 C lämpötilassa se liukenee aromaattisiin hiilivetyihin (bentseeni, tolueeni). Polypropeenilla on pieni veden absorptio. 4

Polypropeenin ketjussa olevien tertiääristen hiilien vuoksi, se on herkkä hapelle, etenkin korotetuissa lämpötiloissa. Sillä on myös polyeteenejä voimakkaampi vanhenemistaipumus. Vanheneminen alkaa hyvin nopeasti ja vaikuttaa äkkiä huonontavasti sen mekaanisiin ominaisuuksiin. Tämän takia polypropeenissa on käytettävä stabilaattoreita. Polyeteeniin verrattuna polypropeenin jännityssäröily ympäristön vaikutuksesta on pienempää. Prosessointi Polypropeenia prosessoidaan pääasiassa ruiskuvalulla, ekstruusiolla, puhallusmuovauksella, lämpömuovauksella, tyhjiövalulla ja rotaatiovalulla. Sitä voidaan porata, hitsata ja sorvata. Sitä voidaan myös käyttää täytettynä tai komposiittimateriaalina. Lasikuitulujitetulla polypropeenilla on parantunut mittapysyvyys, vääntyilynkestävyys, jäykkyys ja lujuus. Lasikuitulujitettu polypropeeni, jossa on käytetty kemiallista kytkentäainetta, omaa huomattavasti parantuneet veto ja taivutuslujuudet verrattuna lasikuitulujitettuun polypropeeniin ilman kytkentäainetta. Yleisesti kemiallista kytkentäainetta sisältävällä polypropeenilla on parantuneet lujuusominaisuudet ilman, että moduuli, lämmönkesto, sähköiset ominaisuudet tai kovuus muuttuvat. Talkilla täytetyllä polypropeenilla on parantunut jäykkyys, kovuus ja lämmönkestävyys verrattuna täyttämättömään polypropeeniin. Ruiskuvalu. Taulukossa 5. on esitetty polypropeenin tärkeimmät ruiskuvaluparametrit. Taulukko 5. Polypropeenin ruiskuvaluparametreja. Prosessointilämpötila ( C) 202 252 Takasylinterin lämpötila ( C) 220 Keskisylinterin lämpötila ( C) 220 Etusylinterin lämpötila ( C) 220 Suuttimen lämpötila ( C) 220 Muottilämpötila ( C) 35 49 Kuivauslämpötila ( C) 82 Suositeltu päästökulman minimiarvo on 0, 7. Jos käytetään tätä pienempää päästökulmaa, on käytettävä laajoja ulostyöntöpintoja. Kaasunpoistokanavien syvyyden on oltava matala, polypropeenityypistä riippuen 0,01 0,02 mm. 5

Käyttökohteet Matalamman tiheyden polypropeenia käytetään esim. lääketieteen tarvikkeissa, elintarvikepakkauksissa, kosmetiikka ja lääketarvikkeissa, kotitaloustuotteissa ja leluissa. Se soveltuu hyvin edellä mainittuihin kohteisiin, koska sillä on hyvät lujuusominaisuudet, se on fysiologisesti vaaraton ja sterilisoitavissa. Muoviset ämpärit, auton akut, roskakorit ja lautaset ovat esim. hyvin usein valmistettu joko polypropeenista tai HDPE:stä. Polypropeenia käytetään myös putkissa, kemian ja sähköteollisuuden tarvikkeissa, kuiduissa ja kokoonpanoissa. Polypropeenia voidaan myös metallisoida. Kauppanimiä Hostalen (Basell, NL) Marlex ( Chevron Phillips Chemicals, USA) Moplen (Basell, NL) Ultralen ( Lonza Werke, DE) Lähteet 1. Harper, Charles A., Edward M. Petrie. Plastics Materials and Processes, John Wiley & Sons, 2003. 2. Stevens, M.P. Polymer Chemistry: An Introduction. Oxford University Press, 1998 3. White, J. L., D. D. Ghoi. Polyolefins: Processing, Structure Development and Properties, Hanser Gardner Publications, 2004. 4. Chabot, J. F., The Development of Plastics Processing Machinery and Methods, John Wiley & Sons, 1992. 5. Järvelä P. et al., Ruiskuvalu, Plastdata 2000. 6