Hva er syntetiske materialer? Funksjoner og bruksområder

De er materialer skapt av menneskelig arbeid, vanligvis mer motstandsdyktige og permanente enn naturlige, som er mye brukt i bransjer for produksjon og produksjon av mange produkter.

Disse materialene har i stor grad erstattet de naturlige, som papirposer, for plast, bruken av naturlige stoffer til stoffer laget av samme forbindelse, samt engangsflaskene som er sett i De fleste av beholderne som tidligere var glass .

Disse utgjør litt mindre enn halvparten av det som består av alle eksisterende materialer på jorden, og er mye billigere enn naturlige, og brytes ikke ned så lett med tiden, noe som har forårsaket noen kontrovers blant miljøvernere som de har blitt sagt. å ha forårsaket problemer for miljøet.

Hva er syntetiske materialer?

Dette er materialer laget av bruk av kjemisk syntese, som søker å imitere noen naturlige prosesser, forbedre egenskapene deres, for å lage materialer med en bedre kjemisk sammensetning med hensyn til holdbarhet og motstand.

Disse er kunstige i naturen, siden de ikke kan bli funnet med naturlige prosesser på jorden, før det i dag er blitt opprettet et antall på 26 av disse forbindelsene som har atomnummer fra 85 til 118, det er til og med noen materialer som ble syntetisk opprettet, som med årene som gikk ble det funnet en naturlig kilde til disse, som plutonium.

Kjennetegn på syntetiske materialer

Syntetiske materialer, spesielt plast, er laget med en basisk harpiks, som er hovedkomponenten i disse, de er avledet fra olje, og består av makromolekyler, som igjen består av foreningen av hundrevis av molekyler, prosessene til oppnå disse makromolekylene er som følger.

Polyaddisjon

Det er en reaksjon som oppnås ved å frigjøre store mengder varme som samtidig polymeriserer to eller flere monomerer, med denne fremgangsmåten kan man oppnå syntetisk gummi.

Polymerisering

Det begynner med å legge til en katalysator og en reaksjonsakselerator som brukes med stor frekvens, den består av foreningen av to homogene og individuelle molekyler for å oppnå større molekyler.

Polykondensasjon

To molekyler søker samspillet mellom dem, og genererer makromolekyler, der molekyler så store som de som stammer fra polymeriseringen ikke oppnås, dette skyldes at de dannes sammen, noe som følgelig forsinker hele prosedyren.

De viktigste syntetiske materialene og deres bruk

Å være materialer som er tydelig skapt av mennesker, er dette veldig nyttig med hensyn til det kommersielle, fordi hovedmålet med disse er å skape mer holdbare og motstandsdyktige produkter, for å tilfredsstille forbrukernes behov, og blant de viktigste i produksjonsindustrien er som følger.

plast

Det er et materiale som kan stues og støpes etter behovet for det, det mangler også et fordampningspunkt, og er det mest brukte av næringer i dag, og er hovedkomponenten i mange syntetiske materialer.

Den første typen plast som ble observert i historien var i 1860 da en mann organiserte en konkurranse for at noen skulle finne på et materiale for å erstatte elfenben i biljardkuler, noe han lyktes med og var et produkt som var veldig viktig for tiden.

Plast har en makromolekylær struktur, som er kjemiske stoffer kjent som polymerer, som oppnås takket være polymerisering. Disse har flotte unike egenskaper som veldig lett vekt, motstand mot nedbrytning produsert av miljøet og hvilken som helst farge kan påføres.

Dette er i sin tur veldig enkelt å jobbe, motstandsdyktig mot korrosjon, vanntette og gode isolatorer fra elektrisitet, blant mange andre egenskaper som dette materialet så mye brukt i dag har.

elastan

Kommersielt kjent som lycra eller spandex, er det en uretankopolymer som består av 95% totalt segmenterte polyuretaner, hvis hovedbase er polybuten eter, og oppnår dermed omfattende molekylære kjeder, som kan danne monofilamenter eller multifilamenter   

Det er et stoff som er behagelig å ta på og strekker seg lett, mye brukt i sportsklær fordi det tilpasser seg kroppen og gir ekstrem komfort å bruke, det fungerer som et kontinuerlig filament på grunn av dets karakteristikk av å være monofilament eller multifilament som vist ovenfor. .

Alle slags plagg produseres med dette materialet, for eksempel sportsskjorter, leggings eller lycra, sportsokker, undertøy, badedrakter eller badedrakter, blant mange andre.

Nylon

Den tilhører gruppen polyamider, når en diamin er polykondensert med en syre, blir denne polymeren generert, kjent som Nylon av varemerket "Nylon", og det antas også at navnet ble gitt av de ansatte i transporttjenestene, som funnet Det var veldig vanskelig å uttale det opprinnelige navnet, så det ble tildelt initialene til de viktigste byene som sendte det, som var New York og London, og tok bokstavene NY fra første og LON fra andre.

Denne komponenten er mye brukt i bransjer for å lage produkter som skruer, motor- eller maskindeler, fiske nylon, glidelåser, blant andre.

Karbonfiber

Dette er ark laget hjemme av karbon som inneholder fine filamenter på omtrent 5 til 10 mikrometer som tilsvarer en tidel av det som ville være en millimeter, det har mange likheter med stål når det gjelder dets mekaniske egenskaper, i sin tur viser det mer motstand at dette når det støter mot en stump gjenstand.

I begynnelsen var det et for dyrt materiale som bare ble brukt til romfortjeneste, men dette reduserte kostnadene, og andre næringer begynte å utnytte det for sin styrke som stål, men en utrolig lett vekt som den av plast.

Først startet de med transportmidler, biler ble stadig motstandsdyktige og lettere, noe som fremmet bruken av motorer med mindre kraft i noen av selskapene, og i sin tur økte interessen for handel, da du i disse dager kan legge merke til tilstedeværelsen av dette materialet på sykler, klokker, lommebøker blant mange andre som er til daglig bruk.

Økologisk plast

Også kjent som bioplast, de er materialer som er veldig molekylært like normale polymerer, men med den store forskjellen at disse er produsert med fornybare ressurser, noe som gir dem kvaliteten til å kunne brytes ned naturlig.

Disse er knyttet til fremtiden, de studerer mulighetene for å bruke dem selv som flaskene som inneholder forbruksvennlige væsker på en aktiverbar måte, så når de kastes, vil de ikke forurense med samme innvirkning som den originale plasten gjør.

Akryl

Det er et plastark som er oppnådd ved polymerisering av metylmetakrylat, dette er det mest motstandsdyktige blant gjennomsiktig plast. Av den grunn har det stor kommersiell verdi blant forskjellige bransjer som bilindustri, medisin, belysning og underholdning.

Det er et ekstremt enkelt materiale å reparere når det gjelder riper, de har lave produksjonskostnader som gjør dem veldig interessante fra et industrielt synspunkt, som blir sett oftere hver dag, selv i hjemmepynt, på grunn av den enkle måten å form det og motstand, i noen tilfeller ligner glass, men svakheten ved brudd.

Den eldes ikke med solens UV-stråler, og heller ikke med passering av miljøprosesser i den, i det minste før etter 10 år, den har isolerende egenskaper til elektrisitet og termisk stabilitet, den er mer gjennomsiktig enn glass, den har stor letthet håndtering ved bearbeiding og forming.

Kevlar

Det er en type svært motstandsdyktig plast som har vanskelighetsegenskaper når den produseres, den er et polyamid som mekaniseringen er komplisert, men når den ble oppnådd begynte den å bli markedsført raskt på grunn av dens store motstandskraft mot nesten alle angrep.

Takket være dette materialet har det vært mulig å produsere produkter som er så motstandsdyktige som stål, men med en totalvekt, som kajakker, beskyttelseshansker mot kutt eller skraper, romdrakter, USB-kabler for mobile enheter, skuddsikre vester, hjelmer. motorsykler og av formel 1, tråder for sying, brukes i noen modeller av sportssko, blant mange andre.

Den har også egenskaper som høy motstand mot kutt, kjemiske egenskaper, har termisk stabilitet, har lav ledningsevne med hensyn til elektrisitet, og har en fast og sterk struktur.

Smarte polymerer

Med det eksponensielle fremskrittet til teknologien har det blitt søkt at disse har egenskaper av naturlige komponenter, som tilpasning til visse klimatiske forhold, for å opprettholde deres holdbarhet ytterligere.

Kjennetegnene til denne polymeren har blitt vurdert i bruken for fremstilling av noen produkter som vinduer og smarte briller, kunstige muskler, administrering av medisiner blant mange andre at selv om de ennå ikke er fysiske, kan dette observeres i nær fremtid. i hverdagsprodukter.

Miljøpåvirkning av syntetiske stoffer

Bruken av disse materialene har skapt stor ødeleggelse i miljøet på grunn av den enorme forbrukerismen når det gjelder produkter som de er inneholdt med plastmaterialer, som har skapt en stor mengde avfall som ikke har egenskaper å nedbrytes på grunn av antall , hvis ikke før rundt 200 år.

Samtidig, som et motangrep, har det blitt startet resirkuleringskampanjer, slik at når du kaster et syntetisk produkt, resirkuleres det, slik at restene av dette tillater produksjon av nye produkter, som er en syklus av bruk.

Mulighetene for å lage biologisk nedbrytbare polymerer har til og med blitt studert, for eksempel bioplast, som er laget av resirkulerte organiske materialer.


Bli den første til å kommentere

Legg igjen kommentaren

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  1. Ansvarlig for dataene: Miguel Ángel Gatón
  2. Formålet med dataene: Kontroller SPAM, kommentaradministrasjon.
  3. Legitimering: Ditt samtykke
  4. Kommunikasjon av dataene: Dataene vil ikke bli kommunisert til tredjeparter bortsett fra ved juridisk forpliktelse.
  5. Datalagring: Database vert for Occentus Networks (EU)
  6. Rettigheter: Når som helst kan du begrense, gjenopprette og slette informasjonen din.