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
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31