Hvordan er plast lavet? En enkel og detaljeret forklaring.

hurtig Navigation

hvordan fremstilles plast?

der er hovedsageligt to typer plast – 1) syntetisk 2) biobaseret. Syntetisk plast udvindes fra olieprodukter som råolie, naturgas eller kul. På den anden side stammer biobaseret plast fra vedvarende produkter som vegetabilske fedtstoffer og olier, stivelse, majs, kulhydrater, bakterier osv.

syntetisk plast dominerer plastforarbejdningsindustrien på grund af deres lette bearbejdelighed. Manglen på oliereserver over hele verden har imidlertid ført til den langsomme, men stadige vedtagelse af bioplast udvundet fra spild af dyr og affaldsbiomasse.

plast fremstilles ved hjælp af i alt fire trin. Her er de:

  • ekstraktion af råmaterialerne
  • raffineringsproces
  • polymerisering
  • sammensætning

#1 udvinding af råmaterialer –

det hele begynder med udvinding af råmaterialer fra råolie, naturgas og undertiden kul. Den samlede blanding skal behandles under særlige forhold. Håndtering af blandingen er en kompleks opgave, da den indeholder tusindvis af forbindelser.

#2 raffineringsproces –

omdannelsen af råolie og naturlige gasser til forskellige olieprodukter kaldes raffineringsprocessen. De afledte olieprodukter omdannes til nyttige kemikalier, herunder “monomerer.”

råolie opvarmes i en ovn og sendes til destillationsenheden. Her vil filtreringen forekomme, hvilket fører til adskillelse af råolie i lettere og mindre forbindelser kaldet “fraktioner.”

ud af de ekstraherede forbindelser er en række carbonhydriddestillater begunstiget af Plastindustrien kollektivt kaldet Naptha. Det kan gøre store mængder af plast, men andre midler som gas kan også udnyttes.

# 3 polymerisering –

de fleste plastmaterialer fremstilles ved hjælp af to metoder – polymerisering (Kædevækstmetode) og trinvækstmetode.

polymerisering begynder med olefingas, der omdannes til kulbrinter med højere molekylvægt(polymerer). For at gøre det muligt skal monomerer bindes i kæder. Der er to variationer af polymerisation-tilsætning polymerisation og kondensation polymerisation.

Additionspolymerisering:

ved at gå under sit navn betyder additionspolymerisering en monomer, der forbinder til en anden(dimer), forbinder til en anden(trimer) og så videre. For at opnå dette perfekt skal der anvendes en katalysator ved navn Overilte.

almindelige materialer afledt af additionspolymerisation er polystyren(PS), polyvinylchlorid(PVC) og polyethylen (PE).

Kondensationspolymerisation:

Det betyder at kombinere flere monomerer ved at fjerne små molekyler som vand. En katalysator er også nødvendig for at foretage en reaktion mellem tilstødende monomerer. Tilføjelse af en eksisterende kæde til en anden er ret almindelig for at få de ønskede resultater.

almindelige eksempler er polyester og nylon.

#4 sammensætning –

sammensætning betyder blanding af forskellige blandinger inden for en bestemt temperatur for at få formuleringer af plast. Blandingen udføres under anvendelse af en ekstruder efterfulgt af fastgørelse af blandingen.

derefter bringes pallerne til butiksgulvet, hvor de behandles i sprøjtestøbning eller enhver anden behandlingsmetode for at omdanne dem til færdige eller halvfabrikata.

behandlingsegenskaben er helt afhængig af slutapplikationen. Det kan variere med hensyn til størrelse, form, farve og egenskaber.

engagerende læsning-robotik i sprøjtestøbning-forklaret / anvendelser af robotik i sprøjtestøbning / fordele ved robotik i sprøjtestøbning

identifikation af plast–

identifikation af plast

identifikation af plast

Vi har lige lært, hvordan plastik er lavet. Lad os nu se på klassificeringen af plast. Klassificeringen afhænger af mange faktorer som reaktion på kemikalier, smeltepunkt, applikationer og egenskaber.

  • termoplaster og Termohærdere
  • amorfe og halvkrystallinske
  • homopolymerer og copolymerer
termoplast Termohærdere
Det kan opvarmes flere gange uden væsentlig nedbrydning, som let kan injiceres, støbes og senere genanvendes.
det kan kun opvarmes en gang under forarbejdningscyklussen, da opvarmning ændrer sin kemiske natur til 2 del Epoksi. Kontinuerlig opvarmning brænder materialet.
den samlede anvendelse i plastforarbejdningsindustrien er mere end termosæt.
den samlede anvendelse er mindre på grund af dens kemiske natur og anvendes i bestemte applikationer.
Den molekylære struktur involverer en række gentagne enheder kombineret lineært.
den molekylære struktur involverer to-tredimensionel struktur i modsætning til en-lineær i termoplast.
gode kandidater til genbrug
dårlige kandidater til genbrug
almindelige eksempler er poltypropylen (PP), acrylonitril-butadlen-styren, Polyoksymethylen(POM)
almindelige eksempler er polyurethan (PUR), phenol, Epoksi, silikone osv.

klassificeringen mellem amorfe og halvkrystallinske materialer er helt afhængig af deres molekylære struktur.

amorfe materialer
halvkrystallinske materialer
amorf materisl mangler langtrækkende symmetri som halvkrystallinsk materisl og bliver således blød, når der påføres yderligere varme.
Halvkrystallinske materialer har en mere defineret struktur og udviser en jævn overgang fra fast til væske under anvendelse af et lille temperaturområde.
applikationer-dæk, slanger, pakninger, tætninger osv
applikationer-lejer, Gear, strukturelle belastninger mv
eksempler-acrylonitril-butadlen-styren (ABS), polystyren (PS), polycarbonat (PC), polysulfon
eksempler-polyethylen (PE), polyethylenterephthalat (PET), polypropylen (PP)

taler om homopolymer og copolymer, deres klassificering er baseret på det endelige materiales monomer make-up. En monomer er et molekyle, der kombineres med andre molekyler for at blive et større molekyle(polymer).

Homopolymer Copolymer
Hvis den endelige plast består af en enkelt type monomer, kaldes den en homopolymer.
hvis plast er lavet af to eller flere forskellige typer monomerer, kaldes det copolymerer.
homopolymerer har større Slagstyrke ved stuetemperatur.
copolymerer har bedre dimensionsstabilitet og trækstyrke.
homopolymerer har større stuetemperatur og slagstyrke.
Copolymer har bedre kemisk resistens.e
eksempler-polypropylen, polymethylmethacrylat osv.
eksempler-polyethylen-vinylacetat (PEVA), acrylonitrilbutadienstyren (ABS) osv.,

Bonus: – lad os komme ind i flere detaljer om, hvordan man laver plast?

Hvad er kulbrinter?

 Hvad er kulbrinter?

Hvad er kulbrinter?

et carbonhydrid er simpelthen en organisk forbindelse bestående af kulstof og hydrogen. Carmon har en valens på 4 betydning, den har 4 elektroner i de yderste celler. Det har evnen til at parre sig med fire elektroner af ethvert element fra det periodiske system for at skabe kemiske bindinger.

Hydrogen har på den anden side kun 1 Elektron i valensskallen. Når det enkelte hydrogenatom er parret med 4 carbonatomer, dannes en enkelt binding med det kemiske navn CH4-molekyle kaldet methan.

metan er det elementære carbonhydrid og det første medlem af Alkan-familien.

Alkan familie-methan (CH4), Ethan (CH3-CH3 eller C2H6), pentan (CH3-CH2-CH2 – CH3), propan (CH3-CH2-CH3), butan (CH3-CH2-CH2-CH3), oktan, nonan, geksan, heptan osv.

denne form for kulstof-og hydrogenbinding kaldes mættet binding (også kaldet sigma-binding). Der kan være en anden slags binding ved navn umættet binding (Pi-binding ) med Sigma-bindingskasse Carbon-Carbon dobbeltbindinger(alkener) eller to Pi-bindinger med sigma-binding carbon-Carbon tredobbelt binding(alkyner).

Alken familie – ethylen (CH2=CH2 eller C2H4), propylen (CH2=CH-CH2), 1-butylen (CH2=CH-CH2-CH3), 2-butylen (CH3-CH=CH-CH3) osv.

Alkyne – familie-Ethyne (CH-CH-CH eller C2H2), propyne (ch-ch-c-CH3), 1-butyne (CH-CH-CH2-CH3), 2-butyne (CH3-CH-CH-CH3) osv.

Hvad er forskellen mellem plast og Polymer?

Bemærk, at al plast er polymerer, men ikke alle polymerer er plast.

plast er i det væsentlige organiske polymerer med høj molekylvægt bestående af grundstoffer som kulstof, brint, nitrogen, svovl, klor og ilt. Plast kan fremstilles ved hjælp af siliciumatomer og carbonblanding. De vigtigste ingredienser i plast er polymerharpikser og additiver.

“plasticitet” er et udtryk, der ofte bruges af plastproducenter til at beskrive egenskaber, nøglefunktioner og attributter for alle plastmaterialer, der kan deformeres uændret uden at gå i stykker eller revne. Plasticitet er afgørende for at bestemme, at plasten vil overleve varmen og temperaturen under støbeprocessen.

med udviklingen inden for Kemi og øgede r&D aktiviteter omkring plastfremstilling er finjustering af polymeregenskaber afhængigt af kravet gennemførligt.

mange forskellige re-arrangementer kan gøres med monomerer for at få polymerens ønskede form, egenskaber/attributter.

interessant læsning – Hvad er en Plastpalle? / Den Defintive Guide

hvordan fremstilles plast af Naphtha?

 hvordan fremstilles plast af Naphtha?

 hvordan fremstilles plast af Naphtha?

Naphtha er en række destillatcarbonhydrider, der er ansvarlige for dannelsen af plast. Det er en kombination af C5 til C10 carbonhydrider.

Naphtha opbevares i en dampkrakker i varmt vand og nedbrydes ved temperatur (~800 liter C), opdelt i to hovedcarbonhydrider kendt som hovedformidlere.

disse små molekyler er sammenføjet, hvilket gør en lang kæde kaldet en polymer. Når de kommer til butiksgulvet, er disse polymerer formet som granulater (undertiden pulver ved forarbejdning i rotationsstøbning ).

før de tager form af vores daglige, smukke plastprodukter, skal du gennemgå de intense opvarmnings -, smelte-og køleprocesser inden for forskellige behandlingsmetoder (sprøjtestøbning, ekstrudering, blæsestøbning osv.)

plastens fremtid–

fremtiden for plast

fremtiden for plast

Shoutout – Børnebilledforskning.com

ifølge serval research foretaget af Grand Vis Forskning, det globale plastmarked værdiansættes til USD 568.9 milliarder i 2019 og vil registrere en CAGR på 3.2% for 2020-2027. Emballage, konstruktion, elektronik og elektrisk er de største plastforbrugere inden for forretningsvertikaler.

forbrugsvarer, medicin og landbrug vokser også hurtigt og kan holde en betydelig del af markedsandelen for plastforbrug i fremtiden.

Global plastisk markedsandel efter branche (2019)

det nylige udbrud af Covid-19 har imidlertid hindret væksten i plast og den samlede fremstilling, konstruktion og andre vertikaler på grund af landsdækkende nedlukninger, begrænsninger i forsyningskæden og ingen økonomisk aktivitet overhovedet.

fra arbejdet med dette stykke er en vaccineudrulning på kortene, og med regeringens stimulusudgifter over hele verden kan tingene blive bedre på ingen tid. Så de langsigtede vækstudsigter er positive.

Ofte Stillede Spørgsmål –

1. Hvem lavede den første plastik?

Ans. Et af de tidligste eksempler på opfindelsen af plast var i 1855 af Aleksender Parkes, og han nomenklatur hans opfindelse Parkesine, som vi i dag kender som celluloid. Derefter kom et gennembrud med at skabe polyvinylchlorid et sted mellem årene 1838-1872.

et kvantespring i plastens opfindelseshistorie kom i 1907, da den belgisk-amerikanske videnskabsmand Leo Baekeland opfandt Bakelit, den første syntetiske masseproducerede plast (stadig brugt, men mager).

2. Hvad er de 7 typer plast?

Ans. Nedenfor er de syv mest almindelige plasttyper:

1) polyethylenterephthalat (PET eller PETE)

2) højdensitetspolyethylen (HDPE)

3) polyvinylchlorid (PVC eller Vinyl)

4) lavdensitetspolyethylen (LDPE)

5) polypropylen (PP)

6) polystyren (PS eller Styrofoam)

7) andre (Abs, polycarbonat, bionedbrydelig plast osv.

3. Hvilken er den sikreste plastik at drikke af?

Ans. Der er flere plastmaterialer, der anvendes i forbrugerapplikationer. Men ifølge min viden og erfaring er den bedste Plast at drikke eller forbruge noget fra HDPE. De fleste vaske-og juiceflasker, mælkekande, toiletartikler, smørbade og endda en god mængde vandflasker (selvom den mest anvendte plast til fremstilling af vandflasker er PET med mere end 70% markedsandel) er også lavet af HDPE.

4. Hvad er trinnene i plastgenvindingsprocessen?

Ans. Der er seks hovedtrin i plastgenvindingsprocessen. Her er de:

1. Indsamling af plastaffald

2. Organisering af plast i kategorier

3. Vask for at fjerne urenheder

4. Understreger og ændrer størrelse

5. Identifikation og afkobling af plast

6. Sammensætning

5. Hvad er de mest almindelige plastbehandlingsmetoder?

Ans. De mest almindelige plastforarbejdningsteknikker er sprøjtestøbning, ekstrudering, rotationsstøbning, blæsestøbning, termoformning og kompressionsstøbning.

foreslået læsning –

Hvad er tætheden af plast? / Den komplette Guide

Top 5 varmebestandige plastmaterialer / en liste over plastmaterialer med høj Temp

6 bedste Plaststøbningsteknikker / en komplet analyse

Hvad er Termoformning | forskellige stadier af termoformning | typer af termoformning | applikationer | fordele& ulemper

Hvad er flydende plast? / Flydende plast Vs. harpiks / en dybdegående Guide

afsluttende ord –

Jeg har forsøgt at holde dette stykke kort (jeg vil ikke spilde meget af din tid). Så det var min opfattelse af, hvordan plast fremstilles. Plastoprettelsesprocessen er kompliceret og tager meget tid og investering at endda starte. Imidlertid er innovation blevet gjort for at gøre processen mere gennemsigtig og billig og gøre den mindre skadelig for miljøet. Så fortsæt med at undersøge dette og hold dig opdateret for den bedste viden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.