2Июл

Пластик пластмасса: Пластик и пластмасса – в чем отличие?

Пластик, пластмасса — презентация онлайн

Похожие презентации:

Сложные эфиры. Жиры

Физические, химические свойства предельных и непредельных карбоновых кислот, получение

Разрушение озонового слоя

Антропогенные факторы

Газовая хроматография

Хроматографические методы анализа

Искусственные алмазы

Титриметрические методы анализа

Биохимия гормонов

Африка. Животный и растительный мир

ХИМИЯ
11 класс
Пластмассы
ария Дмитриевна Смирнова
[email protected]
k.com/masha2101
1
Пластик
Пластмасса — органические материалы, основой которых
являются
синтетические
или
природные
высокомолекулярные
соединения
(полимеры).
Исключительно широкое применение получили пластмассы
на основе синтетических полимеров.
Пластик
Первый пластик
Александр Паркс в 1862 году привез паркезин (целлулоид)
на всемирную выставку в Лондон.
Сначала использовали природные пластики, хотя чаще это

смолы:
Смола — шеллак
Смола — каучук
Шеллак
Это природная смола, которую выделяют
самки некоторых родов, паразитирующими
на
некоторых
тропических
и
субтропических деревьях в Индии.
Температура плавления — +80… +120 °C.
Хорошо растворим в растворах щелочей и
в низших алифатических спиртах, слабо —
в бензоле и почти не растворим в бензине,
жирах и маслах.
Шеллак
Это природная смола, которую выделяют
самки некоторых родов, паразитирующими
на
некоторых
тропических
и
субтропических деревьях в Индии.
Температура плавления — +80… +120 °C.
Хорошо растворим в растворах щелочей и
в низших алифатических спиртах, слабо —
в бензоле и почти не растворим в бензине,
жирах и маслах.
Виды пластиков
Виды пластиков
Полиэтилентерефталат
Впервые
запатентован
в
1943
году
в
Великобритании
В СССР получил название лавсан, поскольку получен
в Лабораториях Института Высокомолекулярных
Соединений Академии наук СССР в 1949.
Виды пластиков
№ 2 (HDPE или PE HD)  – полиэтилен высокой плотности.
Относительно
недорогой,
устойчив
к
температурным
воздействиям. Такой пластик используется при изготовлении
пластиковых
пакетов,
одноразовой
посуды,
пищевых
контейнеров, пакетов для молока и тары для моющих и
чистящих средств. Поддается переработке, годен для
вторичного использования. 
Виды пластиков
№ 3 (PVC или V) — поливинилхлорид. Этот вид пластика
используется в технических целях. К примеру, для
изготовления пластиковых окон, элементов мебели, труб,
скатертей, тары для технической жидкости и прочего.
Противопоказан для пищевого использования. 
Виды пластиков

4
(LDPE
или
PEBD) – полиэтилен
низкой
плотности. Обществу известен по пакетам, мусорным
мешкам, компакт-дискам и линолеуму. Довольно широкое
распространение данного типа обусловлено его дешевизной.
Безопасность относительна. ПЭТ-пакеты для организма
человека практически безопасны.
Виды пластиков
№ 5 (PP) – полипропилен. Прочный и термостойкий. Из него
изготавливают пищевые контейнеры, шприцы и детские
игрушки. Сравнительно  безопасен, но при некоторых
обстоятельствах может выделять формальдегид.
Виды пластиков
№ 6 (PS) – полистирол. Этот тип пластика вы встретите в
мясном или молочном отделе. Из него сделаны стаканчики
для йогурта, мясные лоточки, коробочки под овощи и
фрукты, сэндвич-панели и теплоизоляционные плиты. При
повторном
использовании
выделяет
стирол,
который
является канцерогеном. Специалисты рекомендуют по
возможности отказаться от использования данного вида
пластика или сократить его потребление к минимуму.
Виды пластиков
№ 7 (O или OTHER) – поликарбонат, полиамид и другие
виды пластмасс. В данную группу входят пластмассы, не
получившие отдельный номер. Из них изготавливаются
бутылочки для детей, игрушки, бутылки для воды, упаковки.
Поликарбонаты 
(-O-R-O-CO-)n
Поликарбонаты 
Полиамид
Пластмассовый круговорот?

English     Русский Правила

Состав пластика, из которого делают фильтры для воды

Москва

    org/BreadcrumbList»>
  • Главная
  • Поддержка
  • Полезное
  • Из какого пластика делают фильтры для воды

Что такое пластик

С химической точки зрения пластик (пластмасса) — это полимер. Молекулы полимерных материалов представляют собой длинные цепочки, состоящие из одинаковых звеньев, мономеров. В зависимости от типа звеньев материал будет обладать теми или иными физическими и химическими свойствами. Пластик при нагревании размягчается, и под давлением ему можно придать нужную форму, которую он сохранит после остывания.

Тритан

Современный сложный трехкомпонентный полиэфир. Отличается особой прочностью, и разбить его очень сложно даже молотком. Абсолютно экологичный материал, не выделяет в воду никаких посторонних веществ, и при этом прозрачен, чем напоминает стекло. Из тритана изготавливают кувшины АКВАФОР Прованс и Орлеан. По надежности он настолько превосходит все аналогичные материалы, что из него даже делают бутылочки для детского питания.

Переработка фильтров и их деталей

Экологичный пластик — тот, который можно отдать в переработку. Если мы не хотим, чтобы по пищевым цепочкам пластик возвращался в наши же тарелки и стаканы, то нужно правильно утилизировать картриджи.

Быстрые ссылки

Регистрация фильтра

Зарегистрируйте ваш фильтр и мы напомним, когда нужно его заменить

зарегистрировать

Заказ установки

Профессиональный монтаж и установка наших фильтров

заказать

Связаться
со службой поддержки

8 800 555-30-35 Круглосуточно

Адреса сервисных центров
в Москве


Заявка на видеоконсультацию

1

мессенджер для связи

2

контактные данные

3

выбор даты

Заявка отправлена

Наш сотрудник проведет видеоконсультацию в выбранное время

Большое тихоокеанское мусорное пятно

Большое тихоокеанское мусорное пятно — это скопление морского мусора в северной части Тихого океана. Морской мусор — это мусор, который попадает в океаны, моря и другие крупные водоемы.

Большое тихоокеанское мусорное пятно, также известное как Тихоокеанский мусорный вихрь, простирается от западного побережья Северной Америки до Японии. Патч на самом деле состоит из Западного мусорного пятна, расположенного недалеко от Японии, и Восточного мусорного пятна, расположенного между американскими штатами Гавайи и Калифорнией.

Эти области вращающихся обломков связаны друг с другом Северо-Тихоокеанской субтропической зоной конвергенции, расположенной в нескольких сотнях километров к северу от Гавайев. В этой зоне конвергенции теплая вода из южной части Тихого океана встречается с более прохладной водой из Арктики. Зона действует как шоссе, по которому мусор перемещается с одного участка на другой.

Все Большое тихоокеанское мусорное пятно ограничено субтропическим круговоротом северной части Тихого океана. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) определяет круговорот как большую систему закрученных океанских течений. Однако мусорное пятно все чаще упоминается как вихрь пластиковых отходов и мусора, разбитого на мелкие частицы в океане. Северо-Тихоокеанский субтропический круговорот образован четырьмя течениями, вращающимися по часовой стрелке на площади 20 миллионов квадратных километров (7,7 миллиона квадратных миль): Калифорнийским течением, Северным экваториальным течением, течением Куросио и Северо-Тихоокеанским течением.

Район в центре круговорота обычно очень спокойный и стабильный. Круговое движение круговорота втягивает обломки в этот устойчивый центр, где они и попадают в ловушку. Например, пластиковая бутылка с водой , выброшенная у побережья Калифорнии, ведет Калифорнийское течение на юг, в сторону Мексики. Там он может поймать Северное экваториальное течение, которое пересекает обширный Тихий океан. У побережья Японии бутылка может двигаться на север по мощному течению Куросиро. Наконец, бутылка движется на восток по Северо-Тихоокеанскому течению. Мягко вращающиеся вихри Восточного и Западного мусорных пятен постепенно затягивают бутылку.

Количество мусора в Большом тихоокеанском мусорном пятне накапливается, потому что большая его часть не поддается биологическому разложению. Многие пластмассы, например, не изнашиваются; они просто разбиваются на все более и более мелкие кусочки.

У многих людей представление о «мусорном пятне» вызывает в воображении образы острова мусора, плавающего в океане. На самом деле эти пластыри почти полностью состоят из крошечных кусочков пластика, называемого микропластиком. Микропластик не всегда можно увидеть невооруженным глазом. Даже на спутниковых снимках не видно гигантского пятна мусора. Микропластик Большого тихоокеанского мусорного пятна может просто сделать воду похожей на мутный суп. Этот суп смешивают с более крупными предметами, такими как рыболовные снасти и обувь.

Морское дно под Большим тихоокеанским мусорным пятном также может быть подводной кучей мусора. Недавно океанографы и экологи обнаружили, что около 70 процентов морского мусора фактически опускается на дно океана.

В то время как океанографы и климатологи предсказывали существование Большого тихоокеанского мусорного пятна, на самом деле мусорный вихрь обнаружил капитан гоночной лодки по имени Чарльз Мур. Мур плыл с Гавайев в Калифорнию после участия в гонке на яхтах. Пересекая субтропический круговорот северной части Тихого океана, Мур и его команда заметили миллионы кусков пластика, окружающие его корабль.

Морской мусор

Никто не знает, сколько мусора составляет Большое тихоокеанское мусорное пятно. Северо-тихоокеанский субтропический круговорот слишком велик, чтобы ученые могли его проследить. Кроме того, не весь мусор всплывает на поверхность. Более плотные обломки могут погружаться на сантиметры или даже несколько метров под поверхность, что делает измерение площади вихря практически невозможным.

По оценкам, 80 процентов пластика в океане поступает из наземных источников, а остальные 20 процентов поступают с лодок и других морских источников. Однако эти проценты варьируются в зависимости от региона. Исследование 2018 года показало, что синтетические рыболовные сети составляют почти половину массы Большого тихоокеанского мусорного пятна, в основном из-за динамики океанских течений и возросшей рыболовной активности в Тихом океане.

Хотя в океан попадает множество различных видов мусора, пластик составляет большую часть морского мусора по двум причинам. Во-первых, долговечность, низкая стоимость и пластичность пластика означают, что он используется во все большем количестве потребительских и промышленных товаров. Во-вторых, пластмассовые изделия не разлагаются биологическим путем, а вместо этого распадаются на более мелкие кусочки.

В океане солнце разбивает этот пластик на все более и более мелкие кусочки, процесс, известный как фоторазложение. Большая часть этого мусора происходит из пластиковых пакетов, крышек от бутылок, пластиковых бутылок с водой и стаканов из пенопласта.

Морской мусор может быть очень вредным для морской жизни в круговороте. Например, головастые морские черепахи часто принимают пластиковые пакеты за желе, свою любимую еду. Альбатросы принимают шарики из пластиковой смолы за икру рыб и скармливают их птенцам, которые умирают от голода или разрывов органов.

Тюлени и другие морские млекопитающие особенно подвержены риску. Они могут запутаться в брошенных пластиковых рыболовных сетях, которые выбрасываются в основном из-за ненастной погоды и незаконного рыболовства. Тюлени и другие млекопитающие часто тонут в этих забытых сетях — явление, известное как «призрачная рыбалка».

Морской мусор также может нарушать морские пищевые сети в субтропическом круговороте северной части Тихого океана. Поскольку микропластик и другой мусор собираются на поверхности океана или рядом с ней, они блокируют доступ солнечного света к планктону и водорослям внизу. Водоросли и планктон являются наиболее распространенными автотрофами или производителями в морской пищевой сети. Автотрофы – это организмы, которые могут производить собственные питательные вещества из углерода и солнечного света.

Если сообщества водорослей и планктона находятся под угрозой, вся пищевая сеть может измениться. Животные, которые питаются водорослями и планктоном, такие как рыбы и черепахи, будут иметь меньше пищи. Если популяция этих животных уменьшится, у высших хищников, таких как тунец, акулы и киты, останется меньше пищи. Со временем морепродукты становятся менее доступными и более дорогими для людей.

Эти опасности усугубляются тем фактом, что пластмассы вымывают и поглощают вредные загрязняющие вещества. По мере того как пластмассы разрушаются в результате фотодеградации, они вымывают красители и химические вещества, такие как бисфенол А (БФА), которые связаны с проблемами для окружающей среды и здоровья. И наоборот, пластмассы также могут поглощать загрязняющие вещества, такие как ПХБ, из морской воды. Затем эти химические вещества могут попасть в пищевую цепь при потреблении морскими обитателями.

Исправление патча

Поскольку Большое тихоокеанское мусорное пятно находится так далеко от береговой линии какой-либо страны, ни одна страна не возьмет на себя ответственность и не предоставит финансирование для его очистки. Чарльз Мур, человек, открывший вихрь, говорит, что очистка мусорного пятна «обанкротит любую страну», которая попытается это сделать.

Однако многие частные лица и международные организации стремятся предотвратить рост пятна.

Уборка морского мусора не так проста, как кажется. Многие микропластики имеют такой же размер, как мелкие морские животные, поэтому сети, предназначенные для сбора мусора, могут поймать и этих существ. Даже если бы мы могли разработать сети, которые просто собирали бы мусор, размер океанов делает эту работу слишком трудоемкой, чтобы ее рассматривать. По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований, в рамках программы по сбору морского мусора потребуется 67 судов в год, чтобы очистить менее одного процента северной части Тихого океана.

Многие экспедиции прошли через Большое тихоокеанское мусорное пятно. Чарльз Мур, обнаруживший это пятно в 1997 году, продолжает повышать осведомленность о нем через свою собственную экологическую организацию, Фонд морских исследований Альгалита. Во время экспедиции 2014 года Мур и его команда использовали воздушные дроны, чтобы сверху оценить размеры мусора внизу. Дроны определили, что пластика по весу в 100 раз больше, чем измерялось ранее. Команда также обнаружила более постоянные пластиковые объекты или острова, некоторые из которых имеют длину более 15 метров (50 футов).

Плавающий пластик Большого тихоокеанского мусорного пятна вдохновил исследователя National Geographic Дэвида де Ротшильда и его команду из Adventure Ecology на создание большого катамарана из пластиковых бутылок: Plastiki . Прочность Plastiki продемонстрировала прочность и долговечность пластмасс, творческие способы их перепрофилирования и угрозу, которую они представляют для окружающей среды, если они не разлагаются. В 2010 году команда успешно провела судно «Пластики» из Сан-Франциско, штат Калифорния, в Сидней, Австралия.

Ученые и исследователи согласны с тем, что ограничение или отказ от использования одноразового пластика и увеличение использования биоразлагаемых ресурсов будет лучшим способом очистить Большое тихоокеанское мусорное пятно. Такие организации, как Коалиция за загрязнение пластиком и Фонд пластиковых океанов, используют социальные сети и кампании прямого действия для поддержки отдельных лиц, производителей и предприятий при переходе от токсичных одноразовых пластиков к биоразлагаемым или многоразовым материалам.

Fast Fact

Quotable Captain

Fast Fact

Strange Cargo

Fast Fact

Мусорные пятна по всему миру

Статьи и профили

NOAA: Морской мусор — демистификация «Великого Тихого океана» Мусорное пятно’

Аудио

NOAA: Большое тихоокеанское мусорное пятно

Изображения

National Geographic Science: Фотографии: Гигантский мусорный вихрь, задокументированный в океане — первые

Видео

SchoolTube: Большое тихоокеанское мусорное пятно — Доброе утро, АмерикаTEDx: Большое тихоокеанское мусорное пятно

Веб-сайт

Экспедиция «Пластики» Фонд морских исследований Альгалиты

Программа Social Plastic® — Plastic Bank

90 002 Начните свое путешествие, чтобы остановить океанский пластик

Начать сейчас

О Social Plastic®

Social Plastic® — это переработанное океанское пластиковое сырье, которое трансформируется и повторно вводится в глобальную цепочку поставок, демонстрируя экологические, социальные и экономические последствия.

Исходное сырье Social Plastic® доступно в виде материалов PET, LDPE, HDPE, а также в форме тюков, хлопьев или гранул.

Social Plastic® в мировой экономике

В 2018 году компания SC Johnson заключила учредительное партнерство с Plastic Bank, направленное на создание регенеративного воздействия в Индонезии, на Филиппинах и в Бразилии. Вместе мы предотвратили попадание в океан более 1,5 миллиарда пластиковых бутылок за 3 года, интегрировав исходное сырье Social Plastic® в упаковку брендов SC Johnson. К ним относятся бренды Windex® и Mr. Muscle, которые выпустили упаковку из Social Plastic® от Plastic Bank.

Henkel стала первой крупной глобальной компанией по производству потребительских товаров, которая в 2017 году сотрудничала с Plastic Bank. Подразделения Henkel по производству потребительских товаров, такие как Laundry & Home Care и Beauty Care, выпустили упаковку для продуктов, изготовленную из исходного сырья Social Plastic®. К ним относятся чистящие средства Pro Nature под брендами Biff, Pril и Sidolin, средство для отделки тканей Vernel Fresh Control и косметические бренды Nature Box и Fa.

С момента вступления в партнерство с Plastic Bank в 2018 году компания Henkel помогла собрать более 5 000 000 кг пластиковых отходов, что эквивалентно 265 миллионам пластиковых бутылок. В 2021 году Henkel расширила свое партнерство с Plastic Bank за счет расширения экосистемы переработки в Египте, включая дополнительное обязательство по сбору 5 000 000 кг.

Carton Pack — первый и единственный производитель фруктов и овощей в Европе, предлагающий упаковку, изготовленную из 100% сырья Social Plastic®. Решительные действия Carton Pack по обеспечению устойчивого развития направлены на повышение ценности переработанной пластиковой упаковки при поддержке экономики замкнутого цикла. С момента заключения партнерства с Plastic Bank в 2020 году компания Carton Pack уже предотвратила попадание в океан более 440 000 кг пластика, что эквивалентно более чем 22 миллионам пластиковых бутылок.

ADVANSA является ведущим поставщиком экологически чистых полиэфирных волокон для постельных принадлежностей в Европе и имеет долгосрочное видение сокращения воздействия своих волокон на окружающую среду.