1 / 32

Polymeren

Polymeren. Polymeren zijn hele, hele, hele grote moleculen met bijzondere eigenschappen die je kan ‘sturen’ door (soms kleine) veranderingen in de moleculen aan te brengen. Toepassingen van polymeren. Indeling van Polymeren.

abram
Download Presentation

Polymeren

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Polymeren Polymeren zijn hele, hele, hele grote moleculen met bijzondere eigenschappen die je kan ‘sturen’ door (soms kleine) veranderingen in de moleculen aan te brengen. mlavd@BCEC

  2. Toepassingen van polymeren mlavd@BCEC

  3. Indeling van Polymeren Onderverdeling van polymeren kan op een aantal manieren plaats vinden: 1) Natuurlijk of synthetisch 2) lineair, vertakt of ‘vernet’ 3) Thermoharder of thermoplast 4) bioafbreekbaar of niet bioafbreekbaar 5) condensatiepolymeer of additiepolymeer mlavd@BCEC

  4. Polymeren: natuurlijk of synthetisch Natuurlijk: Wol, leer, natuurrubber Spreekt voor zich ! Synthetisch: PVC, ‘plastics’, ‘rubber’ mlavd@BCEC

  5. Polymeren: Lineair, vertakt of ‘vernet’ mlavd@BCEC

  6. Polymeren: Lineair of vertakt  thermoplast mlavd@BCEC

  7. Polymeren: ‘vernet’  thermoharder mlavd@BCEC

  8. Polymeren: (niet) bio-afbreekbaar Een bio-afbreekbaar polymeer betekent dat het eenvoudig in het milieu door micro-organismen af te breken is tot onschadelijke componenten mlavd@BCEC

  9. Notatie van polymeren: condensatie- of additiepolymeer mlavd@BCEC

  10. Notatie van polymeren: condensatie- of additiepolymeer n n n mlavd@BCEC

  11. Additiepolymeren Kenmerken: - ‘alleen’ C-atomen in de ‘ruggengraat’ van het polymeer - Dubbele bindingen in monomeer - Netwerkpolymeer mogelijk als meerdere dubbele bindingen in monomeer mlavd@BCEC

  12. Polymeerchemie: radicaalpolymerisatie in ‘3 stappen’ STAP 1 = Laten we eens beginnen = INITIATIE R — R  2 R• Bij de initiatie wordt een binding verbroken en worden 2 radicalen gevormd die in de volgende stap heel erg snel verder reageren mlavd@BCEC

  13. Polymeerchemie: radicaalpolymerisatie in ‘3 stappen’ STAP 2 = als we dan toch bezig zijn gaan we heel snel verder, des te eerder zijn we weer klaar = PROPAGATIE R• + C=C  etcetcetcetc………….. R-C-C• R-C-C• + C=C  R-C-C-C-C• Bij de propagatie reageert een radicaal met de elektronen van een dubbele binding en er wordt een nieuw radicaal gevormd die weer heel erg snel verder zal reageren onder vorming van ……. etcetcetcetc………….. mlavd@BCEC

  14. Polymeerchemie: radicaalpolymerisatie in ‘3 stappen’ STAP 3 = en nu heb ik geen zin meer ik ben groot genoeg = TERMINATIE 2 R•  R-R 2 R-C-C•  R-C-C-C-C-R Bij de terminatie reageren 2 willekeurige radicalen met de elkaar en wordt een molecuul gevormd mlavd@BCEC

  15. Polymeerchemie: radicaalpolymerisatie in ‘3 stappen’ Animatie mlavd@BCEC

  16. Polymeerchemie: anionische of kationische polymerisatie in ‘3 stappen’ Anionische of kationische polymerisatie lijkt heel sterk op radicaal-polymerisatie Verschil: i.p.v. radicaal staat er een negatieve of positieve lading mlavd@BCEC

  17. Polymeerchemie: radicaal-, anionische of kationische polymerisatie in ‘3 stappen’ mlavd@BCEC

  18. Polymeerchemie: radicaal-, anionische of kationische polymerisatie in ‘3 stappen’ mlavd@BCEC

  19. Polymeerchemie: radicaal-, anionische of kationische polymerisatie in ‘3 stappen’ mlavd@BCEC

  20. Polymeerchemie: radicaal-, anionische of kationische polymerisatie in ‘3 stappen’ Animatie anionpolymerisatie: http://www.pslc.ws/mactest/anionic.htm mlavd@BCEC

  21. Condensatiepolymeren: n n + (n-1) H2O of n + (n-1) H2O mlavd@BCEC

  22. Condensatiepolymeren: mlavd@BCEC

  23. Condensatiepolymeren: mlavd@BCEC

  24. Condensatiepolymeren: Nylon http://www.pslc.ws/mactest/nylon.htm mlavd@BCEC

  25. Condensatiepolymeren: Nylon-6,6 en Nylon 6 2 grondstoffen: 1,6-hexaandiamine en hexaandizuur ‘losse’ strengen bij elkaar gehouden door: 1 grondstof: 6-aminohexaanzuur H-bruggen mlavd@BCEC

  26. Condensatiepolymeren: Nylon 6 uit caprolactam mlavd@BCEC

  27. Condensatiepolymeren: Nylon 6 en Nylon-6,6 Nylon-6: http://www.pslc.ws/mactest/nysix.htm Nylon-6,6: http://www.pslc.ws/mactest/nylon.htm mlavd@BCEC

  28. Eigenschappen van de polymeren polymerisatiegraad mlavd@BCEC

  29. Eigenschappen van de polymeren temperatuursafhankelijk mlavd@BCEC

  30. Eigenschappen van de polymeren temperatuursafhankelijk Bezint dus eer ge begint !!!!!! mlavd@BCEC

  31. Eigenschappen van de polymeren Bros, plastisch of elastisch mlavd@BCEC

  32. Eigenschappen van de polymeren Elastisch heeft z’n voor- en nadelen mlavd@BCEC

More Related