Szénszál erősítésű hőre lágyuló műanyagok alkalmazási lehetőségei

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Lendkerekes energiatárolás szupravezetős csapággyal
Advertisements

A MINŐSÉG MEGTERVEZÉSE
Az állam szerepe az öko- marketingben Tátrai Miklós helyettes államtitkár március 17.
SZILÁRD ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA
Munkahelyi egészség és biztonság
Elektronikai technológia 2.
Kondenzátor.
Nyomtatott huzalozású szerelőlemezek mechanikai viselkedésének vizsgálata Készítette: Fehérvári Péter Konzulens: Dr. Sinkovics Bálint.
A HELYSZÍNI LENYOMATOS TECHNIKA KITERJESZTETT ALKALMAZÁSA
ESD © Farkas György.
Összetett anyagok (KOMPOZITOK).
GÉPKIVÁLASZTÁS.
Hővezetés Hőáramlás Hősugárzás
Készítette: Fehérvári Péter Konzulens: Hajdu István
Gyógyszeripari vízkezelő rendszerek
Az elektrosztatikus feltöltődés keletkezése
Polimerek.
Tisztelettel köszöntjük megbízotti hálózatának tagjait!
Lámpatestek anyagai Fémek acéllemez – alapozó és fedő festés
Műanyagok feldolgozása
Agárdy Gyula-dr. Lublóy László
Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő
A talajok mechanikai tulajdonságai III.
A faanyagban végbemenő változások és azok hatása Nedvességvesztés  u RTH.
A kompozitok szerkezet-képzése (a teríték kialakítása) Mi történik? A gyantával ellátott alkotóelemek xy síkban egymáshoz képest a végleges helyükre kerülnek.
Műszaki kerámiák mázazása – máztulajdonságok vizsgálata
Az anyagok közötti kötések
ACÉLTERMÉKEK ÁTTEKINTÉSE
I. A GÉPELEMEK TERVEZÉSÉNEK ALAPELVEI
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
KÖRNYEZETVÉDELEM A HULLADÉK.
A SZEMÉT ÚTJA Készítette:Kicsák Zoltán
A nyúlásmérő bélyeg Készítette:Tóth Attila (EO9D5N)
Szén erősítésű kerámia kompozitok és grafit nanoréteg előállítása
VIKKK III.2. projekt: Technológia fejlesztés és optimális üzemeltetés Varga Tamás Pannon Egyetem, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék Veszprém, 2007.június.
E-hulladék Bokszos csapat. Használhatatlan elektronikus berendezés a háztartási hulladékban? Az elektronikus berendezések veszélyes anyagokat tartalmaznak.
Teknőcök. Az elektronikus berendezések hulladékai veszélyes anyagokat tartalmaznak, melyek a települési hulladék égetéssel vagy lerakással történő kezelése.
Alapanyagok gyártása Fémkohászat Vas- és acélgyártás
Szelektív hulladékgyűjtés
A hulladékgazdálkodás aktuális feladatai
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK BIOMASSZA
Fémporok gyártása és feldolgozása
Színesfémek és ötvözeteik.
Műanyagok feldolgozása
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Szoftvercentrum Workshop ME. Mechanikai Technológiai Tanszék ESETTANULMÁNYOK A SZIMULÁCIÓ ALKALMAZÁSÁRA A MECHANIKAI TECHNOLÓGIÁKBAN Esettanulmányok.
Szoftvercentrum bemutatóMiskolc, június 04. Esettanulmányok A Mechanikai Technológiai Tanszék Ipari munkáiból.
H-2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 70. Tel./Fax:
A közlekedés környezetvédelme 2+0f2cr. földön, vizen, levegőben.
A mezőgazdaság és az élelmiszeripar kapcsolata a fenntartható fejlődés érdekében Kaposvár 2009 április 28. Sándor István Földművelésügyi és Vidékfejlesztési.
XXVI. Hegesztési konferencia
Szerkesztette: Babay-Bognár Krisztina
Nanotechnika az iparban és az autóiparban
ELEKTROSZTATIKA összefoglalás KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
A hulladékok környezeti problémái
TECHONOLÓGIA Az IsoShell az úgynevezet ICF (bennmaradó hőszigetelt zsalu) építési technológia képviselője, amely az alacsony energiafelhasználású és fenntartható.
A szerszámanyagok kiválasztása
Anyagtudomány Például a nyersvasgyártás:
Polimerek. Polimerek többségére jellemző tulajdonságok: rendezetlen óriásmolekulákból állnak molekuláik között gyenge, II. rendű kötések hatnak szilárd,
Fejlesztés, hasznosítás, profit Megújuló energiához kapcsolódó kutatások a Pannon Egyetemen Dr. Domokos Endre Egyetemi adjunktus - kutatásvezető Pannon.
Műanyagok alkalmazása
Mezőgazdasági termékek élelmiszerbiztonsága
Szerkezet Vázlat Bevezetés Aggregáció kölcsönhatások, erők
Társított és összetett rendszerek
A tervezés, anyag választás és a gyártás kapcsolata
A folyadékállapot.
Nyíregyházi Egyetem, Műszaki és Agrártudományi Intézet 44
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
BME VBK tájékoztató 1.
Előadás másolata:

Szénszál erősítésű hőre lágyuló műanyagok alkalmazási lehetőségei Készítette: DR. FALUSSY LAJOS Dr. Falussy Mérnöki Iroda, Kaposvár VARGA CSILLA, PhD hallgató Pannon Egyetem,Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Bevezetés A hőre lágyuló műanyag kompozitok előnyei A szénszál erősítésű műanyag előnyei További előnyök a feldolgozás során Lehetséges alkalmazási területek

Hőre lágyuló műanyag kompozitok előnyei Gazdasági szempont: sokkal termelékenyebb →gyártási költségek csökkenése Környezetvédelmi szempontok: nem kerülnek a környezetbe egészségre ártalmas és a környezetet károsító oldószergőzök a feldolgozása során nem keletkezik veszélyes, vissza nem dolgozható és nem hasznosítható ipari szilárd hulladék a gyártott tárgyak életciklusuk végén újrahasznosíthatók

Szénszál vagy üvegszál erősítés? A szénszál erősítés előnyei: kisebb sűrűség jobb fajlagos szilárdság a tárgy egész élettartama alatt antisztatikus hatású jó hővezetési tulajdonságok bizonyos szénszál koncentráció felett a műanyag elektromosan vezetővé válik a tárgyak felülete még magas szénszál koncentrációk esetén is teljesen sima

További előnyök a feldolgozás során Nagyobb méretpontosság Deformációk, beszívódások csökkenése Kúszási és feszültség relaxációs hajlam lényeges csökkenése

Mechanikai eredmények I.

Mechanikai eredmények II.

Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel

Lehetséges alkalmazási területek I. FÓLIA TERMÉKEK: Elektronikai cikkek, robbanóanyagok csomagoló fóliái, ahol fontos, hogy a teljes élettartam alatt antisztatikus maradjon a termék CSŐ TERMÉKEK: Anyagtranszport csövek, ahol lényeges az elektrosztatikus feltöltődés megakadályozása MŰANYAG LEMEZEK: Pl. szemétlerakók bélelésére használt műanyag lemezek, ahol lényeges az iránytól független nagy szilárdság, ill. a kedvező kúszási és feszültség relaxációs tulajdonságok

Lehetséges alkalmazási területek II. GÉPIPARI ALKATRÉSZEK: Szivattyú és ventilátor járókerekek, fogaskerekek, csapágyak

Lehetséges alkalmazási területek III. GÉPKOCSI IPAR: Életvédelmi szempontból fontos ajtómerevítő, lökhárító, elektromos ablak emelő fogaskereke és fogasléce

Lehetséges alkalmazási területek IV. ÉPÜLETGÉPÉSZET: Műanyag radiátorok, hőcserélők, napkollektorok, ahol a szilárdság mellett fontosak lehetnek a kedvező hővezetési tulajdonságok

Lehetséges alkalmazási területek V. ÉPÍTŐIPAR: Nedvesség, talajpára elleni szigetelő lemezek, tetőfólia

Lehetséges alkalmazási területek VI. MEZŐGAZDASÁG: támrendszeres, sövény rendszerű növénytermesztésnél használt kordon huzalok, padlók, rostélyok, „villanypásztor” az állattenyésztésben

Lehetséges alkalmazási területek VII. MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK: Védősisakok, könyök- és térdvédők FÚVOTT ÜREGES TESTEK: Tűz- és robbanásveszélyes, illetve fokozottan tűz- és robbanásveszélyes folyadékok tárolására, szállítására használt kannák, hordók… pl. üzemanyag kannák

Lehetséges alkalmazási területek VIII. NAGYÉRTÉKŰ SPORTESZKÖZÖK: Várhatóan számos területen kiválthatók a hőre keményedő anyagokból gyártott termékek

Összefoglalás A szénszál erősítés, ami eddig csak a drága, speciális célokra kifejlesztett műanyagokban jelent meg, ma már minden műanyagfeldolgozó számára hozzáférhető A hőre lágyuló műanyagok számos környezetvédelmi és gazdasági előnnyel rendelkeznek a hőre keményedő műanyagokkal szemben A szénszál erősítés sok szempontból előnyösebb az üvegszál erősítésnél Új eljárásunkkal képesek vagyunk a legtöbb műanyagba bedolgozni a szénszálat Alkalmazási területek széles spektruma jellemző

Köszönöm a figyelmet!