Page 26 - No8
P. 26
MŰANYAGOK STABILIZÁLÁSA
Természetes antioxidánssal a polimer védelméért
A polimer előnyös fizikai parketta szerkezetű polimer, illetve a csillag lehet előállítani. Ez elsősorban annak
tulajdonságai megőrizhetők és és a fésű alakú molekula. köszönhető, hogy a molekulatömegtől,
élettartama jelentősen molekulatömeg-eloszlástól, a láncok elága-
növelhető antioxidánsok POLIETILÉN zottságától (lásd 1. ábra: a-d) függően
adagolásával A sokféle polimer közül a legegyszerűbb nagyon eltérő tulajdonságú végtermékeket
(PE)
egy
(PE)
szerkezetű
kémiai szerkezetű polietilén (PE) etilén egy-egy-- kaphatunk. A polietilén egy kristályos poli-
polietilén
etilén
etilén
műanyagok polimer molekulákból ségekből épül fel (2. ábra). Magyarországon mer, ami azt jelenti, hogy a polimer mole-
épülnek fel, amelyek sok, kisebb a Tiszai Vegyi Kombinát (TVK) állít elő kulák lineáris részei hajtogatódással szabá-
A építőegységből – monomerekből ilyen anyagot. A TVK honlapján egy kisfilm lyos rendben helyezkednek el. A műanyagok
állnak. A monomerekből polimerizációs
reakcióval állítható elő a polimer, más
néven makromolekula. Egyes műanyagok
eredeti méretüknek akár több száz százalé-
kára is megnyújthatók, majd utána reverzi-
bilisen visszaalakulnak, amit mozgékony
polimerláncaiknak köszönhetnek. A 2. ábra A polietilén előállításának reakciósémája
műanyagoknak két alapvető típusa van: a
hőre lágyuló polimerek (1. ábra: a-d), ame- segítségével erről bővebben is tájékozódha- sosem 100 %-ban kristályosak, mint a
lyek megolvaszthatók, majd újra alakítha- tunk (www.tvk.hu: Egy nap alatt a TVK hagyományos kis molekulatömegű anyagok
tók, valamint a térhálós polimerek (1. ábra: körül). (jég, konyhasó), mert mindig tartalmaznak
e), amelyeknél már nincs lehetőségünk A PE-ből egyszerű kémiai szerkezete elle- amorf részeket is, amelyekben a láncok
újrafeldolgozásra. A hőre lágyuló polimere- nére igen sokféle terméket elhelyezkedése szabálytalan. A PE-ben ilyen
ket csak a láncok közötti áthurkolódások szabálytalan részek a polimer láncokon
tartják össze, ezt hívják fizikai térhálónak, A műanyagok fel- található elágazások, amelyeknek a hossza,
míg a térhálós polimerekben a makromole- dolgozása során illetve gyakorisága alapvetően meghatároz-
kula láncai kémiai kötéssel kapcsolódnak za a kristályos hányadot és ezzel a termék
egymáshoz. Érdekes belegondolni, hogy egy kémiai kötések szakadnak mechanikai tulajdonságait is, valamint azt,
autó gumiabroncsa vagy egy ablakkeret szi- fel és szabad gyökök jön- hogy milyen használati tárgyat állíthatunk
getelése egyetlen, térhálós polimer moleku- nek létre elő belőle. Nagy mennyiségben gyártanak
lából áll. Léteznek egyéb, különleges szerke- PE-ből vízvezeték csöveket, ételtároló dobo-
zetű polimerek is (1. ábra: f-i), ilyen a létra, zokat, üreges testeket, például samponos
vagy tusfürdős flakonokat. Fólia alapú ter-
mékek is előállíthatók belőle, például a
mezőgazdaságban nagyon gyakran alkalma-
zott „üvegházak” burkolatát, agrofóliákat,
vagy a bevásárló szatyrokat is ebből az
anyagból gyártják. Ultranagy molekulatö-
megű polietilénből protéziseket (3. ábra) is
készítenek, ami szövetbarát, tehát az emberi
szervezet nem veti ki magából. A polietilén
újrafeldolgozható, így a belőle keletkező
hulladék csökkentése, a hasztalanná vált
1. ábra A polimermolekulák fajtái: a) lineáris fonalmolekula; b) elágazott fonalmo- termékek újraolvasztása és újbóli termékké
lekula ritka, hosszú oldalláncokkal; c) elágazott fonalmolekula sűrű, rövid oldallán- formálása csak rajtunk, embereken múlik.
cokkal; d) globuláris szerkezetű polimer; e) térhálós molekula; f) hágcsó (létra) Ha az újrafeldolgozás nem megvalósítható,
szerkezetű polimer; g) síkhálós (parketta) szerkezetű polimer; h) csillag alakú mole- el is lehet égetni, égése során csak széndi-
kula; i) fésű alakú molekula oxid és víz keletkezik, kellemetlen szaggal
sem jár. Nagy molekulatömegű paraffinnak
26 8. SZÁM, 2012. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÉMIAI PANORÁMA