🗊Презентация Полипропилен. Области применения полипропилена

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №1Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №2Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №3Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №4Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №5Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №6Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №7Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №8Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №9Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №10Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №11Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №12Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №13Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №14Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №15Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №16Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №17Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №18

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Полипропилен. Области применения полипропилена. Доклад-сообщение содержит 18 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Презентация на тему 
«Полипропилен»
Описание слайда:
Презентация на тему «Полипропилен»

Слайд 2





Полипропилен.
Описание слайда:
Полипропилен.

Слайд 3





История происхождения.
Описание слайда:
История происхождения.

Слайд 4






Достоверно неизвестно, когда впервые была осуществлена полимеризация пропилена. В начале 50-х годов ученые впервые попробовали использовать в реакциях полимеризации катализаторы, которые смогли косвенно управлять строением получающихся продуктов. Первые удачные опыты были выполнены, правда, с синтетическими каучуками. Как мы уже говорили выше, в 1952 году Карл Циглер провел удачные опыты с применением нового типа катализаторов при синтезе полиэтилена. Его успехи вызвали волную активного изучения роли металлоорганических катализаторов при полимеризации.
Первый изотактический полипропилен начали производить для продажи на родине Натта в Италии в 1956 году.
Со временем выпуск полипропилена начался еще в ряде городов в Италии, в 1962 году стартовало производство в США. В СССР производство полипропилена началось в 1965 году на Московском НПЗ, где была применена отечественная технология. В 1977 году в Гурьеве заработал завод, выпускающий полипропилен по итальянской технологии. В 1982 году был пущен мощный нефтехимический комплекс в Томске.
Описание слайда:
Достоверно неизвестно, когда впервые была осуществлена полимеризация пропилена. В начале 50-х годов ученые впервые попробовали использовать в реакциях полимеризации катализаторы, которые смогли косвенно управлять строением получающихся продуктов. Первые удачные опыты были выполнены, правда, с синтетическими каучуками. Как мы уже говорили выше, в 1952 году Карл Циглер провел удачные опыты с применением нового типа катализаторов при синтезе полиэтилена. Его успехи вызвали волную активного изучения роли металлоорганических катализаторов при полимеризации. Первый изотактический полипропилен начали производить для продажи на родине Натта в Италии в 1956 году. Со временем выпуск полипропилена начался еще в ряде городов в Италии, в 1962 году стартовало производство в США. В СССР производство полипропилена началось в 1965 году на Московском НПЗ, где была применена отечественная технология. В 1977 году в Гурьеве заработал завод, выпускающий полипропилен по итальянской технологии. В 1982 году был пущен мощный нефтехимический комплекс в Томске.

Слайд 5


Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





Области применения полипропилена

Полипропилен в упаковке
Полипропилен в волокнах
Полипропилен в машиностроении
Полипропилен в электронике и электротехнике
Полипропилен в медицине
Описание слайда:
Области применения полипропилена Полипропилен в упаковке Полипропилен в волокнах Полипропилен в машиностроении Полипропилен в электронике и электротехнике Полипропилен в медицине

Слайд 7





Полипропилен в упаковке.
Полипропиленовые пленки — один из самых популярных в мире упаковочных материалов. Характеристики полипропиленовых пленок близки к пленкам из полиэтилена. По многим параметрам полипропиленовые пленки превосходят пленки из других полимеров. В частности они более стойки к нагреванию и химическому воздействию. полипропиленовые пленки можно подвергать стерилизации при высоких температурах (свыше 100 ºС), что повышает их ценность для пищевой и фармацевтической отраслей.
Другое достоинство полипропиленовых пленок — прозрачность, гибкость, не токсичность, легкая свариваемость. Существенным продвижением на рынке упаковки полипропиленовые пленки обязаны новшествам под названием "ориентация пленки".
 В последнее время полипропилен начинает потихоньку вытеснять полиэтилентерефталат и другие пластики в производстве бутылок различных емкостей и крышек для них. В мире все чаще встречаются бутылки из полипропилен с полипропиленовой пленкой вместо привычной этикеточной бумаги.
Описание слайда:
Полипропилен в упаковке. Полипропиленовые пленки — один из самых популярных в мире упаковочных материалов. Характеристики полипропиленовых пленок близки к пленкам из полиэтилена. По многим параметрам полипропиленовые пленки превосходят пленки из других полимеров. В частности они более стойки к нагреванию и химическому воздействию. полипропиленовые пленки можно подвергать стерилизации при высоких температурах (свыше 100 ºС), что повышает их ценность для пищевой и фармацевтической отраслей. Другое достоинство полипропиленовых пленок — прозрачность, гибкость, не токсичность, легкая свариваемость. Существенным продвижением на рынке упаковки полипропиленовые пленки обязаны новшествам под названием "ориентация пленки". В последнее время полипропилен начинает потихоньку вытеснять полиэтилентерефталат и другие пластики в производстве бутылок различных емкостей и крышек для них. В мире все чаще встречаются бутылки из полипропилен с полипропиленовой пленкой вместо привычной этикеточной бумаги.

Слайд 8


Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Полипропилен в волокнах
Существенные преимущества над другими полимерами полипропилен имеет в сфере производства волокон. Полипропиленовые волокна имеют относительно низкую стоимость. В среднем из 1 кг полипропилена получается больше волокон, чем из 1 кг любого другого полимера. При этом полипропиленовые волокна отличаются высокой прочностью и прекрасными эластичными свойствами. Еще одно достоинство волокон из полипропилена — высокая термостойкость. Единственным существенным недостатком этих волокон — уязвимость перед ультрафиолетовым излучением. Это, пожалуй, основной фактор, тормозящий начало повсеместного применения полипропиленовых-волокон в текстильной промышленности.
Описание слайда:
Полипропилен в волокнах Существенные преимущества над другими полимерами полипропилен имеет в сфере производства волокон. Полипропиленовые волокна имеют относительно низкую стоимость. В среднем из 1 кг полипропилена получается больше волокон, чем из 1 кг любого другого полимера. При этом полипропиленовые волокна отличаются высокой прочностью и прекрасными эластичными свойствами. Еще одно достоинство волокон из полипропилена — высокая термостойкость. Единственным существенным недостатком этих волокон — уязвимость перед ультрафиолетовым излучением. Это, пожалуй, основной фактор, тормозящий начало повсеместного применения полипропиленовых-волокон в текстильной промышленности.

Слайд 10


Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





Полипропилен в машиностроении.
Описание слайда:
Полипропилен в машиностроении.

Слайд 12





Полипропилен в электронике и электротехнике
Описание слайда:
Полипропилен в электронике и электротехнике

Слайд 13





Полипропилен в медицине
Здесь самое востребованное качество полипропилена— устойчивость при высоких температурах. Это дает возможность продукции, сделанной из полипропилена, подвергаться горячей стерилизации в любых условиях
Описание слайда:
Полипропилен в медицине Здесь самое востребованное качество полипропилена— устойчивость при высоких температурах. Это дает возможность продукции, сделанной из полипропилена, подвергаться горячей стерилизации в любых условиях

Слайд 14





ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
В отличие от полиэтилена, полипропилен менее плотный (плотность 0,91 г/см³, что является наименьшим значением вообще для всех пластмасс), более твёрдый (стоек к истиранию), более термостойкий (начинает размягчаться при 140 °C, температура плавления 175 °C), почти не подвергается коррозионному растрескиванию. Обладает высокой чувствительностью к свету и кислороду (чувствительность понижается при введении стабилизаторов).Поведение полипропилена при растяжении ещё в большей степени, чем полиэтилена, зависит от скорости приложения нагрузки и от температуры. Чем ниже скорость растяжения полипропилена, тем выше значение показателей механических свойств. При высоких скоростях растяжения разрушающее напряжение при растяжении полипропилена значительно ниже его предела текучести при растяжении.
Описание слайда:
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. В отличие от полиэтилена, полипропилен менее плотный (плотность 0,91 г/см³, что является наименьшим значением вообще для всех пластмасс), более твёрдый (стоек к истиранию), более термостойкий (начинает размягчаться при 140 °C, температура плавления 175 °C), почти не подвергается коррозионному растрескиванию. Обладает высокой чувствительностью к свету и кислороду (чувствительность понижается при введении стабилизаторов).Поведение полипропилена при растяжении ещё в большей степени, чем полиэтилена, зависит от скорости приложения нагрузки и от температуры. Чем ниже скорость растяжения полипропилена, тем выше значение показателей механических свойств. При высоких скоростях растяжения разрушающее напряжение при растяжении полипропилена значительно ниже его предела текучести при растяжении.

Слайд 15





Физико-механические свойства полипропилена.
Описание слайда:
Физико-механические свойства полипропилена.

Слайд 16





ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
Полипропилен — химически стойкий материал. Заметное воздействие на него оказывают только сильные окислители — хлорсульфоновая кислота, дымящая азотная кислота, галогены, олеум. Концентрированная 58%-ная серная кислота и 30%-ный пероксид водорода при комнатной температуре действуют незначительно. Продолжительный контакт с этими реагентами при 60 °C и выше приводит к деструкции полипропилена.

В органических растворителях полипропилен при комнатной температуре незначительно набухает. Выше 100 °C он растворяется в ароматических углеводородах, таких, как бензол, толуол. Данные о стойкости полипропилена к воздействию некоторых химических реагентов приведены в таблице.
Описание слайда:
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Полипропилен — химически стойкий материал. Заметное воздействие на него оказывают только сильные окислители — хлорсульфоновая кислота, дымящая азотная кислота, галогены, олеум. Концентрированная 58%-ная серная кислота и 30%-ный пероксид водорода при комнатной температуре действуют незначительно. Продолжительный контакт с этими реагентами при 60 °C и выше приводит к деструкции полипропилена. В органических растворителях полипропилен при комнатной температуре незначительно набухает. Выше 100 °C он растворяется в ароматических углеводородах, таких, как бензол, толуол. Данные о стойкости полипропилена к воздействию некоторых химических реагентов приведены в таблице.

Слайд 17


Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Полипропилен. Области применения полипропилена, слайд №18
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию