|
![]() ![]() |
|
Konu Araçları |
mekanik, polimer, polimerlerin, özellikleri |
![]() |
Polimer Nedir? Polimerlerin Mekanik Özellikleri |
![]() |
![]() |
#1 |
Şengül Şirin
![]() |
![]() Polimer Nedir? Polimerlerin Mekanik Özellikleri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Yukarıda görüldüğü gibi stren monomerinin polimerizasyonu ile bu monomeri çok sayıda içeren polistren elde edilmektedir ![]() Organik kimyacılar ondokuzuncu yüzyılın ortalarında bazı denemelerinde rastlantısal olarak yüksek molekül ağırlıklı maddeler sentezlediler ![]() ![]() ![]() Herman Stauding ilk defa polimerizasyon koşullarının polimer oluşumu üzerine etkisini tanımlamıştır ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Polimerler yapılarına göre sınıflandırılabilirler ![]() ![]() ![]() Eğer polimer molekülü iki farlı monomerin birleşmesinden oluşuyorsa buna “kopolimer” denir ![]() ![]() 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() Polimer zincirler ister homopolimer ister kopolimer olsun, üç farklı formda buluna bilirler ![]() 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 02 ![]() Polimerlerin fiziksel özellikleri molekül ağırlığı ile ilişkilidir ![]() ![]() Genellikle molekül ağırlığının artması ile yapıda moleküller arası çekim artmakda ve buda polimerin mekanik ve ısı özelliklerini etkilemektedir ![]() ![]() 03 ![]() 03 ![]() ![]() Zincir polimerleşmesinin radikaller üzerinden yürüyen türüdür ![]() ![]() Başlangıçta monomer molekülleri çeşitli yöntemler kullanılarak radikal haline dönüştürülür ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Peroksit başlatıcılardan en yaygın kullanılanı benzil peroksittir ![]() ![]() ![]() Daha sonra başlama aşamasında oluşan radikaller monomer molekülündeki çift bağa atak yaparak polimerizasyonu başlatırlar ![]() ![]() Oluşan yeni radikaller ortamda bulunan monomerler ile reaksiyona girerek polimer zincirinin büyümesine neden olurlar ![]() Polimerizasyon ilerledikçe polimer zinciri büyür ve molekül ağırlığı artar ![]() ![]() ![]() Ortamdaki radikaller çeşitli yollar ile (dallanma yeni çift bağ oluşturma veya bir başka radikal ile reaksiyona girerek) sönümlenir ve polimerizasyon işlemi tamamlanır ![]() 03 ![]() ![]() Zincir polimerizasyonu serbest radikaller üzerinden olduğu kadar iyonlar ve koordinasyon kompleks yapıcı ajanlar üzerinden de yürüyebilir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() İyonik polimerizasyon genellikle katalizörlerin ayrı bir fazda bulunduğu heterojen sistemleri içerir ![]() ![]() ![]() 03 ![]() ![]() Kondenzasyon polimerleri benzer veya farklı yapıdaki poli-fonksiyonel monomerlerin, genellikle küçük bir molekül çıkararak reaksiyona girmesiyle elde edilir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 04 ![]() 04 ![]() ![]() Bu tür polimerizasyonda monomer, içine uygun bir baslatıçı ilave edildikten sonra, belli sıcaklık ve basınçta doğrudan polimerleştirilir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bu prosesin en önemli dezavantajı ortaya çıkan ısının ortamdan kolay kolay uzaklaştırılamayışı, dolayısıyla sıcaklık kontrolünün güç olmasıdır ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 04 ![]() ![]() Bu polimerizasyon tekniği endüstiride büyük miktarlarda polimer üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır ![]() ![]() ![]() Monomer fazı Dağıtma fazı Bir polimer süspansiyon polimerizasyonu için kullanılacaksa dikkat edilmesi gereken ilk özellik monomerin dağıtma fazındaki çözünürlüğüdür ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Süspansiyon polimerizasyonunda karşılaşıbilecek en büyük sorun partiküllerin birbirlerine yapışarak birikmesidir ![]() ![]() ![]() 04 ![]() ![]() Emülsiyon polimerizasyonunda birbiri ile karışmayan iki faz söz konusudur ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 04 ![]() ![]() Bu polimerizasyon tekniği ile 1 – 10 mikrometre arasında tekdüze küresel polimer partiküller elde edilir ![]() ![]() Polimerlerin Mekanik Özellikleri Mekanik Dayanımı: Bir kuvvet yüklenmesi karşısında malzemenin kendi şeklini değiştirmemek için gösterdiği dirençtir ![]() Reoloji: Fizikte deforme olabilen malzemeleri inceleyen bilim dalıdır ![]() ![]() Deformasyon: Malzemenin bilinen bir gerilim altında akması, akışkan davranış göstermesi ve boyut değiştirmesidir ![]() Viskozite(=Akmazlık): Polimerik malzemenin akmaya karşı gösterdiği dirençtir ![]() - Elastik deformasyon = Tersinir deformasyon - Viskoz deformasyon = Tersinmez deformasyon Sürünme(=Creep): Uzun süre gerilim altında kalmaktan dolayı malzemenin içinde tersinmez deformasyonların birikmesi sonucu malzemedeki yapı taşlarının birbiri üzerinde akmasıdır ![]() Viskoelastik malzeme hem viskozluk hem de elastiklik özellikli olabilir ![]() Kauçuksal Elastiklik (=Elastromer) : Küçük gerilimler altında yüksek orandaki tersinir gerilim kauçuksal elastikliğin temel özelliğidir ![]() - Hızlı uzama gösterirler (%500) - Enerji kaybetmeme özelliği (tersinir olduğu için) - Maksimum uzamada yüksek gerilim direnci ve yüksek modül değerine sahip olmalı - Polimerin molekül ağırlığı yüksek olmalı - Polimer zincir hareketlerinin kolay olması için Tg(çalışabilme sıcaklığı) nin üstünde olmalıdır ![]() - Polimer kararlı durumda yani üzerine hiçbir kuvvet uygulaması yok iken amorf olmalıdır ![]() - Polimer zincirleri arasında tersinir deformasyonu sağlayacak şekilde ağ gibi çapraz bağ olmalıdır ![]() - Zincirler hareket ederler ![]() Elastik Modülüs: ? = Gerilme Kuvveti = f/(ab) alanı t= Uzama = ΔL/Lo (orjinal uzunluk) Elastik Modülüs: /t Bu oran ne kadar yüksek olursa o kadar sağlam olur ![]() Vigoisson’s oranı: Daralma ile gerilimin birbirine mutlak oranıdır ![]() Vigoisson’s oranı = δd (Enine daralma)/ δb (Boyuna Uzama) Bazı maddelerin Elastik modülüsleri Malzeme Elastik Modülüs (mPa) Poisson’s Oranı Elmas 80×104 0 ![]() Çelik 22×104 0 ![]() Bakır 17×104 0 ![]() YYPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) 7×104 - MMA 3 ![]() ![]() PS 3 ![]() ![]() Doğal Kauçuk 1 0 ![]() Nylon 66 2×103 0 ![]() AYPE 200 0 ![]() Gerlim- Gerinim Eğrileri: Bu eğrilere göre sert kırılgan dayanıklı yumuşak zayıf olarak adlandırılıyor ![]() 1) - Elastik deformasyon var - Yüksek gerilimde kırılgan 2) - Polimer malzeme plastik deformasyona uğramıştır ![]() ![]() - Polimer plastik deformasyonun hemen başlangıcında yine kırılgan olarak kopar ![]() - Bu tür davranış Tg altındaki amorf polimerlerde görülür ![]() 3) - Akma veriminin sonrasında polimer plastik deformasyonun devamında soğuk çekme başlangıcında kırılma olur ![]() - Gerilim direncinde kopmadan önce görülen artış deformasyon sertleşmesi olabileceğini gösterir ![]() - Bu özellik kristal yüzdesi yüksek düşük sıcaklıklarda gözlenir ![]() 4) - Kırılma soğuk çekmeden sonra ani düşüşü izler ![]() - Yarı kristal polimerlerde (kristal yüzdesi %20 nin üzerinde) ve düşük molekül ağırlıklı amorf polimerlerde gözlenir ![]() 5) - Kırılmadan önce gerilim direncinde hızla artış gözlenir ![]() - Yarı kristal polimerlerde gözlenir ![]() Soğuk çekme moleküllerde çekilme yönünde kaymasına neden olur ![]() ![]() ![]() 6) - Akma verimi hemen hemen yok gibidir ![]() - Gerilme direnci daha düşüktür ![]() - Kauçuk özellik gösteren polimerlerde gözlenir ![]() 7) -Polimer malzeme daha az uzama gösteriyor ![]() Kopmada gerilim direnci: Kopma anında ölçülebilen en yüksek gerilim direncidir ![]() Kopmada uzama direnci: Kopma anında ölçülebilen en yüksek uzama direncidir ![]() Gerilim- Gerinim Eğrileri sonucu ortaya çıkan özellikler Mekanik Davranış Elastik Modül Akma Verimi Kopmada Gerilim Direnci Kopmada uzama yüzdesi Örnek polimerler Yumuşak-zayıf Düşük Gözlenmeyebilir çok düşük Düşük 150 Kauçuk ve Türevleri Yumuşak-dayanıklı Düşük Gözlenmeyebilir çok düşük Düşük 500 Kauçuk ve plastifiyanlı PVC türleri Sert-kuvvetli Yüksek Yüksek Yüksek 5 PS Sert-dayanıklı Yüksek Yüksek Yüksek 300 Yarı kristal polimer Sert-kırılgan Yüksek Yok Yüksek Çok az Termoset polimerler Örnek: Yarı kristal polimerlerin gerinim- gerilim eğrisi O-A : Gerilim direnci uzama eğrisi düzgün doğrudur ![]() ![]() ![]() A-B : Gerilim direnci (σ) artışı, gerinimin artmasına karşın azalmıştır ![]() ![]() ![]() B-C : Polimerde boyun oluşmasının olduğu bölgedir ![]() ![]() ![]() C-D : Gerilim direnci hemen hemen sabittir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() D-E : Soğuk çekmenin veya plastik akmanın bittiği ve deformasyon sertleşmesi sonucu polimerde gerilim direncinin hızla artığı bölgedir ![]() E : Bu noktada kopma meydana gelir ![]() Polimerlerin Statik Mekanik Özelliklerini Saptamada Kullanılan Deney Yöntemleri 1) Gerilim direnci uzama ve elastik modülüs 2) Ergime akış indeksi 3) Gerilim gevşemesi, sürünme, yorulma 4) Çarpma direnci 5) Aşınma 1) Gerilme uzama deneyleri polimerin türüne bağlı kullanım alanına göre geniş bir sıcaklık ve çekme aralığında yapılır ![]() ![]() ![]() ![]() Bu değerde polimerler yumuşak ve sert olarak ikiye ayrılır ![]() ![]() Yumuşak polimer kalıbı Sert polimer kalıbı Bu kalıplar polimerin türüne ve deney şekline göre değişme gösterir ![]() ![]() Çekme İşlemi: Metalden yapılmış iki çene arasında sıkıştırılan polimer örneği bir tarafa doğru çekilir ![]() Gerilme direnci= F(polimere uygulanan kuvvet) / A (Kesit Alan) δ = (L – Lo) / Lo = ΔL/Lo L : Son uzunluk Lo : Polimerin uzunluğu Gerçek Gerilim Direnci: Ao : İlk kesit alan A : Uzama sonunda ölçülen kesit alan Ao/A = L / Lo = (Lo + ΔL) / Lo = L + δ Birimleri pascal kg/cm2 kg/mm2 Örneğin çekme hızının artması gerilim direnci ve elastik modülün yüksek olmasına neden olur ![]() İkinci örnek olarak sert ve bükülmez bir polimer olan PMMA’ın uzaması çekme hızının artması ile azalırken çoğu polimerde aksi davranış gösterir ![]() Çekme sıcaklığı polimerlerin mekanik özelliklerinde çekme hızından daha etkindir ![]() ![]() 2) Ergime Akış İndeksi Değeri Polimerin ergimiş halde belli bir sürede ne kadar aktığını gösteren değer ![]() ![]() ![]() ASTM D 1238-62 ASTM D 1238-63 Ağırlık:2 ![]() ![]() ![]() Ağırlığın etkisiyle ergimiş polimer orfisten akmaya başlar ![]() ![]() (gr polimer/10 dak) Bunun için standart zaman 10 dakikadır ![]() ![]() 3) Gerilim Gevşemesi Sürünme Yorulma Polimerlerin gerilim ve gerinim altında zaman bağlı deformasyonunun ölçümünde kullanılan yöntemdir ![]() Gerilim gevşemesi : Polimerik malzeme belirlenen gerilim altında deforme edilir ![]() ![]() ![]() ![]() Amorf polimerlerde gerilim gevşemesini Tg’nin altında 0’a düşmesini beklemek yıllar sürer ve pratik değildir ![]() Yarı kristal polimerlerde oda sıcaklığında Tg’nin üzerinde iseler gerilim direnci zamana karşı oldukça yavaş azalır ve çoğunlukla sıfıra inmez ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gerilim gevşemesi bu deneylerde fazla pratik değildir ![]() ![]() Yüksek gerilim dirençlerinde polimerin deformasyonu dışında kullanılan aletin deformasyonu da söz konusudur ![]() ![]() Sürünme: Sabit gerilimde uzamanın zamana bağlı değişiminin ölçümüdür ![]() ![]() Örneğin içine malzeme konulan polietilen torbalar ağırlık nedeniyle saplarından sünerler ![]() ![]() Amorf polimerlerde Tg’nin altında sürünme yavaştır ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Örnek: Birinci dereceden geçiş Polimerlerde Tg değerinde bir kırılma var ![]() ![]() Örnek: İkinci dereceden geçiş H’ın kendisi değilde türevi bu sıçramayı gösterdiğinden bu sıçramaya II ![]() ![]() Tg ikinci dereceden bir geçiş, Tm birinci dereceden bir geçiştir ![]() Bazı polimerin Tg ve Tm değerleri Polietilen -85(-120) 135 Polipropilen -20 Polistiren 100,105 240 Polivinilklorür 85 210 Poliakrilonitril 100,130 Polimetilmetakrilat 110 Polimerin Tm değeri yoksa amorf polimerdir ![]() Camsı Geçiş Sıcaklığının Bağlı Olduğu Unsurlar (Tg) 1- Zincir türüne, yan gruplara 2- Zincir uzunluğuna (molekül ağırlığına) 3- Çapraz bağ miktarına 4- Dolgu maddesi, safsızlık, plastikleştirici bulunup bulunmadığına 5- Deney hızına ve örneğin hazırlanması ile izlenen termal yollar Tg’ye etki eden faktörlerden birisi çözünürlük parametresidir ![]() ![]() δ (g/cm3) Tg Polipropilen 160 -20 Poliakrilonitril 31,5 90 Zincirdeki çapraz bağlar ve etkin dolgu maddeleriyle daha az hareketli yapılması durumunda Tg artar ![]() ![]() DTA 1) kristal yapıda çoklu geçişleri gösterir ![]() 2) Örneklerin yeniden kristallenmesini, belirli sıcaklıklarda malzemenin yönlenmesini Yeniden kristallenme: Yumak şeklinde moleküller düzenli polimer haline gelir ![]() DSC Şeması DCS’de örnek ve referans sıcaklıkları devamlı sabit tutulur ![]() ![]() ![]()
__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Molekül Ağırlığı Türleri ve Belirleme Yöntemleri/ortalama molekül ağırlığı/ Polimerlerin Çözünmesi |
![]() |
![]() |
#2 |
Şengül Şirin
![]() |
![]() Molekül Ağırlığı Türleri ve Belirleme Yöntemleri/ortalama molekül ağırlığı/ Polimerlerin ÇözünmesiMolekül Ağırlığı Türleri ve Belirleme Yöntemleri 01 ![]() 02 ![]() 03 ![]() 04 ![]() Polimerlerin karakterizasyonu için polimerlerin molekül ağırlıkları önemli bir kriterdir ve değişik yöntemlerle belirlenebilir ![]() ![]() ![]() Molekül ağırlığı türü Belirleme Yöntemi Sayıca ortamla molekül ağırlığı (Mn) -Sayısal özelikler (kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması) - Buhar basıncı düşmesi - Osmotik basınç - Son grup analizleri Ağırlıkça ortalama molekül ağırlığı (Mw) Işık saçılması yöntemi Viskozite ortalama molekül ağırlığı (Mv) Viskozite ölçümleri z-ortalama molekül ağırlığı (Mz) Ultrasantrifüj yöntemi Tablo:1 Polimerlerin molekül ağırlığı çeşitleri ve belirleme yöntemleri Yukarıdaki tabloda sayısal özelliklerden yararlanarak molekül ağırlığı belirleme yöntemleri küçük moleküllü maddelere de uygulanabilir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Polimerlerin Çözünmesi Polimerlerin çözünmesi iki aşamada olur ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Genelde polimerler benzer benzeri çözer kuralı ile fiziksel ve kimyasal özellikleri kendine yakın olan çözücülerde çözünürler ![]() ![]() ![]() 01 ![]() Çözeltilerde gözlenen buhar basıncı alçalması, kaynama noktası yükselmesi(ebüliyoskopi), donma noktası alçalması (kriyoskopi) ve osmotik basınç gibi özellikler yalnızca çözeltide çözünen maddenin molekül sayılarından etkilenir ![]() ΔT = Kd ![]() ![]() Bu bağıntıdan aynı çözücü içerisinde molekül ağırlığı 10 g/mol ve 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Osmotik Basınç Bir polimer çözeltisinin osmotik basıncı aşağıdaki şekilde verilen düzenek ile belirlenebilir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Osmotik basınç ve sayıca ortalama molekül ağırlığı ilişkisi π/c =R ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Diğer sayısal özellikler Çözücünün buhar basıncı azalması için (ΔP); ΔP = po v/NA (N/V) + K2’’(N/V)2 + K3’’’(N/V)3 + … ![]() po = çözücünün buhar basıncı v = Çözücünün molar hacmi N/V = birim hacimdeki molekül sayısı K = Virial sabit NA = Avogadro sayısı Kaynama noktası yükselmesi; ΔTk = R Tk2 v /Δhk NA (N/V) + K2’’(N/V)2 + K3’’’(N/V)3 + … ![]() Donma noktası alçalması için, (ΔT)d; ΔTd = R Td2 v /Δhd NA (N/V) + K2’’(N/V)2 + K3’’’(N/V)3 + … ![]() Bu bağıntılar yardımıyla herhangi bir sayısal özellikten yararlanılarak polimer molekül ağırlığı hesaplanır ![]() Örneğin seyreltik polimerler çözeltileri için üçüncü virial sabit ve daha yüksek virial sabitler sıfır alınarak ve birim hacimdeki polimer moleküllerinin sayısının polimer çözeltisi derişimiyle ( c) ilişkisini veren, N / NAV = c / Mn bağıntısı kullanılarak, osmotik basınç molekül ağırlığı ilişkisini veren bağıntı π = (RT/Mn )c + Bc2 B = K2’ NA2 Teorik olarak herhangi bir sayısal özellik polimerlerin molekül ağırlığının belirlenmesinde kullanılabilir ise de osmotik basınç yöntemi en iyi sonucu verir ![]() ![]() ![]() Son grup analizleri Poliester, poliamit gibi basamaklı polimerlerde zincirlerin uçlarında bulunan son grup türleri bilinir ![]() ![]() ![]() HOOC ————–COOH H2N —————–COOH H2N——————NH2 şeklinde üç ayrı olasılıkta bulunabilirler ![]() ![]() ![]() Örnek verilecek olursa yukarıdaki polimerin 0,15 gramı bir çözücüde çözülüp, asit gruplarının analizi için 0 ![]() Polimerdeki asit grubu mol sayısı = harcanan bazın mol sayısı = 0 ![]() = 5 x 10 -6 mol polimer şeklinde hesaplanır ![]() Uygulamada kullanılan polimer miktarı 0 ![]() Mn = 0 ![]() ![]() ![]() Son grup analizleri 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 02 ![]() Ağırlıkça ortalama molekül ağırlığı belirlenirken genelde ışık saçılması yöntemi kullanılır ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Saçılma ile polimer çözeltisinden geçen ışığın şiddeti gelen ışık şiddetine (Io) göre azalma gösterir ![]() ![]() I / Io = e-τ l l = ışığın çözelti içerisinde aldığı yol (cm) τ = Türbidite (1/cm) Türbitide: Çözeltinin birim kalınlığının gelen ışık şiddetini azaltma yeteneğinin bir ölçüsüdür ![]() Türbidite ile molekül ağırlığı ilişkisi: H c / t = 1 / Mw ( 1 + 2Bc + Cc2 +……) c : Derişim (g/cm3) B, C = Viral sabitler H= 32 π 3 no2 (dn / dc) 2 / 3λ4 NA No= Çözücünü kırma indisi NA = Avogadro sayısı dn/dc = Özgül kırma indisini λ = Kullanılan ışığın dalga boyu Ölçümler genelde gelen ve saçılan ışık arasındaki açının 90o olduğu anda yapılır ![]() ![]() ![]() τ = 16 π R90 / 3 seyreltik polimer çözeltileri için üçüncü ve daha yüksek viral sabitler sıfır kabul edilerek bağıntı aşağıdaki gibi olur ![]() H c / τ = 1 / Mw ( 1+ 2Bc) H c / τ = 1 / Mw + 2B’c B’ = B / Mw Yöntem uygulamasında farklı derişimlerde seyreltik polimer çözeltileri hazırlanır ![]() ![]() ![]() ![]() 03 ![]() Polimer çözeltilerinin viskoziteleri aynı ağırlıkta küçük molekül içeren çözeltilere göre oldukça yüksek değerdedir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() a ![]() ![]() Şekillerdeki kapilerler üzerinde işaretlenen A ve B noktaları arasındaki ( V hacmindeki) bir çözelti veya bir sıvının akış süresi (t) belirlenerek , Poiseuille bağıntısından sıvıların viskozite (η) hesaplanabilir ![]() V/t = π p r4 / 8 ηl r : Kapiler yarıçapı l : Kapiler boyu p : Çözeltinin basıncı Viskozimetre çözelti ve çözücünün akış sürelerinin ölçümünde kullanılırsa r, l ve V değerleri aynı olur ![]() ![]() V/ t = π p r4 / 8 ηl çözelti V/ t = π por4 / 8 ηol çözücü Seyreltik çözeltiler için p=po varsayımı ile yukarıdaki iki bağıntı oranlanarak aşağıdaki eşitlik elde edilir ![]() ηr = η/ηo = t/to Yukarıdaki bağıntıdan viskozitesi bilinen bir sıvı kullanılarak diğer bir sıvının bağıl viskozitesi (ηr) bulunabilir ![]() Polimer çözeltilerinde bağıl viskozite her zaman 1’den büyük değerler alır ![]() ![]() ηsp = ηr -1 = (t- to ) / to = (η – ηo ) / η Spesifik viskozitenin polimer derişimine bağlılığı seyreltik polimer çözeltileri için Huggins bağıntısıyla verilir ![]() ηsp = [η] c + k’[η] 2 c2 Yukarıdaki bağıntıda k’ Huggins sabitidir ![]() ![]() ![]() [η] = lim(ηsp /c) ln ηr /c = [η] – k’’ [η]2 c Bağıntıdaki ln ηr /c oranı inherent viskozite yada logaritmik viskozite sayısı olarak tanımlanır ![]() İntrinsik viskozite molekül ağırlığı ilişkisi [η] = K Mvα (Mark houwink bağıntısı) Polimer Çözücü Sıcaklık (oC) K x 102 (cm3/g) α Polistiren Benzen Metil etil keton Toluen 20 20-40 20-30 1,23 3,82 1,05 0 ![]() 0 ![]() 0 ![]() polibütadien siklohekzan 20 3,6 0 ![]() doğal kauçuk Toluen 25 5 ![]() ![]() Jelatin Su 35 0 ![]() ![]() Polipropilen Benzen Siklohekzan 25 25 9 ![]() 7 ![]() ![]() 0 ![]() Poli(metil metakrilat) Aseton Kloroform 25 25 0 ![]() 0 ![]() ![]() 0 ![]() Poli( vinil asetat) Aseton Metanol 30 30 1 ![]() 3 ![]() ![]() 0 ![]() Poli( vinil alkol) su 25 30 ![]() ![]() 04 ![]() fazlaca kullanılmayan bir molekül ağırlığı türüdür ve ultrasantrifüj yöntemi ile belirlenir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bazı Polimelerin Uluslararası kısaltılmış İsimleri Kısaltılmış Adı Polimer ABS Akrilonitril-bütadien-stiren kopolimeri AMMA Akrilonitril-metil metakrilat kopolimeri ANM Akrilik ester-akrilonitril kopolimeri BR Polibütadien BT Poli(1-büten) CA Selüloz asetat CAB Selüloz asetobütirat CF Kresol-formaldehit reçinesi CHR Poliepiklorhidrin CL Poli(vinil klorür) lif CPVC Klorlanmış poli(vinil klorür) CR Polikloropren EEA Etilen-etil akrilat kopolimeri EP Epoksit reçinesi EPDM Etilen-propilen-dien elastomeri EVA Etilen-vinil asetat kopolimeri FE Flor içeren elastomer GEP Cam lif takviyeli elastomer GFK Cam lif takviyeli plastik IIR Bütil kauçuğu MA Modakrilik lif MF Melamin-formaldehit çözeltisi MOD Modakrilik lif NBR Akrilonitril-bütadien elastromeri NR Doğal kauçuk PA Poliamit PAC Poliakrilonitril lif PAN Poliakrilonitril PBMA Poli(bütil metakrilat) PCF Poli(triflorokloroetilen) lif PCTFE Poli(triflorokloroetilen) lif PDAP Poli(diallil ftalat) PDMS Poli(dimetil siloksan) PE Polietilen PEO Poli(etilen oksit) PES Poliester lif PETP Poli(etilen teraftalat) PF Fenol-formaldehit reçinesi PFEP Tetrafloroetieln-hekzafloropropilen PIB Poliizobütilen PL Poli etilen PMMA Poli(metil metakrilat) PO Fenoksi reçinesi POM Polioksi metilen POR Propilen oksit-allilglisidil eter elastromeri PP Polipropilen PPO Poli(fenilen oksit) PS Polistiren PSB Stiren-bütadien kopolimeri PST Polistiren lif PTF Poli(tetrafloroetilen) lif PTFE Poli(tetrafloroetilen) PU Poliüretan lif PUA Poli üre lif PVA Poli(vinil eter) PVAC Poli(vinil asetat) PVAL Poli(vinil alkol) PVB Poli(vinil bütiral) PVC Poli(vinil klorür) PVCA Vinil klorür-vinil asetat kopolimeri PVDC Poli(viniliden klorür) PVDF Poli(viniliden klorür) PVF Poli(vinil florür) PVFM Poli(vinil formal ![]() PVM Vinil eter-vinil klorür kopolimeri SAN Stiren-akrilonitril kopolimeri SBR Stiren-bütadien elastromeri SI Silikon UF Üre-formaldehit reçinesi UP Doymamış poliester
__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|