2Апр

Пластик применение: Использование пластика в быту: плюсы и минусы

Использование пластика в быту: плюсы и минусы

Уже несколько десятилетий изделия из пластика широко распространены в быту человека. Такая популярность полимеров вызвана высокими эксплуатационными и эстетическими качествами. Сегодня химическая промышленность способна производить множество разновидностей этого материала, благодаря использованию специальных добавок и реагентов.

Особенности

Пластик — это синтетический материал, обладающий высокой прочностью и эластичностью, способный при термическом воздействии изменять первоначальную структуру, переходя в мягкое состояние. Пока полимер находится в эластичном виде из него можно выполнять различные изделия. Остыв, он вновь становится твердым и готовым к механической обработке. По химическому составу и молекулярной структуре пластмасса бывает:

  • Термоактивная;
  • Термопластичная;
  • Эластомерная.

Бытует мнение, что полимеры опасны для людей, однако это заблуждение. Опасными являются некоторые вспомогательные компоненты, которые используются при его производстве. Самые безопасные виды пластмасс — это полипропилен и полиэтилен. Применяя в быту продукцию из этих полимеров можно быть спокойным за свое здоровье.

Достоинства

Востребованность пластика обусловлена уникальными свойствами, которыми не обладают аналогичные материалы. В первую очередь это:

  • Экологичность;
  • Высокая механическая прочность;
  • Долговечность;
  • Износоустойчивость;
  • Небольшой вес;
  • Ценовая доступность;
  • Химическая инертность;
  • Антикоррозийность;
  • Повторная переработка;
  • Отличные декоративные свойства;
  • Возможность придать изделиям любую форму цвет и текстуру.

Вспененные пластики отличаются великолепными звукоизоляционными характеристиками и могут нейтрализовать любую вибрацию, что актуально для автомобильной отрасли.

Недостатки

Несмотря на широкое распространение, пластик имеет несколько существенных минусов, которые ограничивают его использование:

  • Слабая температурная стабильность;
  • Не способность выдержать нагрев более 100°C;
  • Хрупкость и растрескивание при низких температурах;
  • Быстрое старение при влиянии ультрафиолета;
  • Низкая огнестойкость;
  • Выделение токсичных веществ при возгорании;
  • Нестабильность формы под сильными физическими нагрузками;
  • Отрицательное и разрушающее влияние на экологию.

Вышеперечисленные факторы обязательно следует учитывать, используя пластиковые изделия в быту. Исключение составляет термоэластопласт. Данный материал – симбиоз резины и пластмассы, поэтому сохраняет свои качества при любой температуре. Обычно он является сырьем для производства автомобильных аксессуаров и конструктивных материалов.

Применение

В быту пластиковые полимеры востребованы в качестве:

  • Упаковочного материала для продуктов питания;
  • Косметической упаковки;
  • Тары для воды и бытовой химии;
  • Посуды одноразовой;
  • Полиэтиленовых пакетов в супермаркетах.

При ремонтах квартир применяется в виде плинтусов, пластиковых окон, натяжных потолков, багетов для штор и панелей ПВХ. В сантехнике, отоплении и водоснабжении нет альтернативы полипропиленовым и полиэтиленовым трубам, которые имеют эксплуатационный ресурс 50 лет.

Украинская компания «ТИС» выполняет широкий спектр мероприятий по переработке и производству: ПВХ, поликарбоната и полиэтилена. Организация в своей работе использует передовое оборудование и инновационные технологии.

виды и применение в Москве

Главная Статьи и презентации Инженерные пластики: виды и применение в Москве

Назад к списку статей

Полимеры различаются трех типов: эластомеры, термореактопласты и термопласты. В свою очередь, термопластические соединения (пластмассы), подвергающиеся переработке методом плавления из-за отсутствия у них пространственных поперечных связей, разделяются на две группы: полукристаллические и аморфные полимеры. Отталкиваясь от термостойкости термопластов, предусмотрено условное категорирование пластмасс на следующие секции:

  • стандартные,
  • инженерные,
  • высокоэффективные.

Остановимся подробнее на некоторых видах инженерных пластик.

Полибутилентерефталат: свойства и применение

Полибутилентерефталат (ПБТ) – это типичный представитель класса сложных полиэфиров, распространение в промышленности и бытовой сфере который получил благодаря своим антифрикционным, диэлектрическим свойствам и относительной термостойкости. Полимер используют в производстве композитных материалов посредством добавления его в состав стекловолокна и минералов, улучшая химическую инертность и влагостойкость.

Физические характеристики

Плавится пластик при температуре 224°C. Плотность в аморфном состоянии – 1,28 кг/дм³, а после витрификации (стеклования) величина равняется 1,39 кг/дм³. Показатель твердости по методу Бринелля в диапазоне 150–160 МПа, а исследование способами: проникновения (по Роквеллу) в числовом выражении – 104 и вдавливания (по Шору) – всего 78–80.

Применение

Лидирует по потреблению насыщенного полиэфира – машиностроение, особенно автомобильная отрасль. Конструкционный полимер используют при изготовлении кузовов и деталей внутренней отделки транспортных средств. Способность полибутилентерефталата поляризоваться в электрическом поле позволила ему занять свое место в электротехнике и электронике. В составе композитных материалов полимер незаменим при выпуске лазерных дисков. В быту пластик ПБТ представлен разнообразными сосудами для жидкостей, в том числе и для пищевых продуктов. Из этого материала изготавливают жаростойкие рукоятки сковородок, духовых шкафов, корпуса сотовых телефонов, детали медицинского оборудования, мебельную фурнитуру.

Ввоз полибутилентерефталата в Россию

В промышленном масштабе поставки прочного полиэфира ПБТ в РФ организованы из стран Азии. Активно экспортируют инженерный пластик и производители США, Европейского Союза. Развитие приборостроения, потребности автомобильного рынка способствуют росту применения полимера в стране. Заполняется квота импортируемой позиции во многом за счет качественной продукции из Тайваня. Экспортером выступает промышленный гигант в сфере полимерных материалов – Chang Chun Plastics. Товар фасуется мешками по 25 кг и отправляется мягкими контейнерами весом в 0,85 тонны.

Полиацеталь: свойства и применение

Полиацеталь – это гетероцепной полимер, второе название: полиоксиметилен. Устойчивый к истиранию пластик получают в результате полимеризации формальдегида. Материал широко используется как самостоятельный продукт после механической обработки листовых заготовок (толщина от 0,5 до 150 мм) или сортимента стержней (диаметр от 4 до 250 мм), так и в составе композитов с наполнителями: эластомером, стекловолокном или во взаимодействии со смазочными составами.

Характеристики, влияющие на эксплуатационные свойства

Полиацеталь отличается стойкостью к точечному механическому воздействию (ударам) и одновременно ему присуща усталостная прочность, что обуславливает его применение в узлах и агрегатах с подвижными деталями. Порог термостойкости определяется температурой плавления 165 °C. Износостойкость продиктована высокими показателями твердости: по шкале Роквелла (метод прокалывания) – 80 МПа и по Шору (определяется дюроментром после вдавливания) – 85 МПа.

Материал обеспечивает заданную точность обработки, демонстрирует минимальное влагопоглощение, инертность по отношению к органическим растворителям, щелочам и ультрафиолету. Полимер является диэлектриком.

Области применения

В промышленном секторе выделяют следующие области применения полиацеталя:

  • машиностроение и точное приборостроение,
  • электротехнику и автомобилестроение,
  • текстильную и целлюлозно-бумажную отрасли,
  • производство медицинского оборудования и спортивного инвентаря,
  • изготовление тары для пищевых продуктов и упаковочных материалов различного назначения.

В быту полиацеталь представлен деталями в устройствах для учета потребляемого объема воды, газа, в сантехнических смесителях, застежках на одежде и обуви.

Спрос на полиформальдегид с каждым годом только растет. Удовлетворяются растущие потребности как за счет увеличения объема производства полимера отечественными предприятиями, так и с помощью импорта. Среди экспортеров высоким качеством полиоксиметилена отмечается предложение тайваньской корпорации. Полиацеталь (Formosa plastics corporation) на потребительском рынке представлен тремя марками: ФМ090, ФМ130 и ФМ270. Основное отличие в ассортименте определяется вязкостью полимера.

Применение пластмасс

Применение пластмасс
  • Home
  • Около

    BPF
    • О BPF
    • ИСТОРИЯ BPF
    • ВОЗ, ВОЗ, ВОЗ, БПФ
    • .
    • Присоединяйтесь к BPF
    Ключевые документы BPF
    • Годовой обзор
    • Участники ‘Directory
    • Обследование условий бизнеса
    Структура BPF
    Реклама
    • Media Pack
  • News

    Media and Public
    • Информация для медиа
    • Информация для публики
    • 9002
      • Информация о медиа
      • For For For Public 9002 9009
        • 8888
        • 88
        • . Общие обновления
          • Присоединиться к списку рассылки
           
        • События

          События BPF
          • Семинары
          • Вебинары
          • Webinar Archive
          • Seminar Slides
          • Chemical Recycling 2022
          • Annual Dinner
          Awards
          • Horners Awards
          Trade Shows
          • Trade Shows
           
        • Issues

          Environment
          • Marine Waste
          • Эксплуатация Clean Sweep
          • Устойчивое развитие
          Упаковка
          • Пластмассы: концепция экономики замкнутого цикла
          • Где я могу переработать свой пластик?
          • Упаковка
          • ECO Design
          Health
          • Coronavirus Обновление
          • Health & Safect
        • Plastipedia

          Пластиковые материалы
          • . Реактопласты
          • Полимеры: биоразлагаемые/разлагаемые
          • Цены на полимеры
          • Полимеры, зона
          Applications
          • Applications (Plastics in Use)
          Industry Guidelines
          • Plastipedia Home
          • Energy Use
          • Standards
          • BPF Literature & Guides
          • Life Cycle Analysis
          Plastic Processes
           
        • Каталог

          Поиск
          • Домашний
          • Поиск Каталог
          • Каталог A-Z
          Обзор
          • Местоположение и категория
          • Бизнес-категория
          • Членская группа BPF
           
        • Поиск поставщика

           
        • Вакансии
        • Личный кабинет

        • 3

          В каких секторах используется пластик?

          Пластик используется почти во всех секторах, в том числе для производства упаковки, в строительстве, в производстве текстиля, потребительских товаров, транспорта, электротехники и электроники, а также в промышленном оборудовании.

          Важен ли пластик для инноваций?

          В Великобритании ежегодно регистрируется больше патентов на пластмассы, чем на стекло, металл и бумагу вместе взятые. С полимерами постоянно происходят инновации, которые могут помочь произвести революцию в промышленности. К ним относятся полимеры с памятью формы, светочувствительные полимеры и самонагревающиеся полимеры.

          Для чего используется пластик?

          Аэрокосмическая промышленность
          Экономически эффективная и безопасная перевозка людей и товаров жизненно важна для нашей экономики. Снижение веса автомобилей, самолетов, лодок и поездов может значительно сократить потребление топлива. Таким образом, легкость пластмасс делает их бесценными для транспортной отрасли.
          НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации о роли пластика в транспорте

          Строительство
          Пластмассы используются в растущем диапазоне применений в строительной отрасли. Они обладают большой универсальностью и сочетают в себе отличное соотношение прочности и веса, долговечность, экономичность, низкие эксплуатационные расходы и коррозионную стойкость, что делает пластмассы экономически привлекательным выбором во всем строительном секторе.

          НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации об использовании пластмасс в строительном секторе

          Электрические и электронные устройства
          Электричество питает почти каждый аспект нашей жизни, дома и на работе, на работе и в игре. И везде, где мы находим электричество, мы также находим пластик.
          НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации об использовании пластмасс в электрических и электронных устройствах

          Упаковка
          Пластик — идеальный материал для упаковки товаров.

          Пластмассы универсальны, гигиеничны, легки, гибки и очень прочны. На его долю приходится наибольшее использование пластмасс во всем мире, и он используется в многочисленных упаковочных материалах, включая контейнеры, бутылки, барабаны, лотки, коробки, стаканчики и торговую упаковку, детские товары и защитную упаковку.
          Преимущества использования пластиковой упаковки
          Срок годности
          Упаковка с защитой от детей
          Группа упаковки BPF

          Автомобильная промышленность
          Бамперы, приборные панели, детали двигателя, сиденья и двери

          Производство энергии
          Ветряные турбины, солнечные батареи и волновые боновые заграждения

          Мебель
          Постельные принадлежности, обивка и мебель для дома

          Морской
          Корпуса и паруса лодок

          Медицина и здравоохранение
          Шприцы, искусственные мешки, тубины, диализные аппараты, сердечные клапаны, протезы и раневые повязки

          Военный
          Шлемы, бронежилеты, танки, военные корабли, самолеты и средства связи


          Заполните мою онлайн-форму.

           

          В отчете McKinsey предлагается изменить применение пластика

          Consultancy утверждает, что розничные продавцы и владельцы торговых марок могут помочь защитить окружающую среду за счет повторного использования и замены материалов.

          Многоразовые и многоразовые контейнеры, а не одноразовые, могут помочь компаниям снизить уровень загрязнения и углеродный след.
          Фото предоставлено Adobe Stock

          Брайан Тейлор | 08 декабря 2022 г.

          Глобальная консалтинговая компания McKinsey & Co. в новом 132-страничном отчете определила и рекомендовала стратегии, которые корпорации могут использовать для снижения своей зависимости от пластика в тех областях применения, где производимые им выбросы перевешивают его преимущества.

          В отчете «Природа в равновесии: что компании могут сделать для восстановления природного капитала» рассматриваются темы, выходящие за рамки пластика, но упоминается материал в нескольких из его пяти глав.

          Среди 12 действий, рекомендованных в отчете, большинство включает либо «методы регенеративного земледелия, сокращение пищевых отходов [или] новые модели доставки, сокращающие производство пластика (например, программы многоразовых и многоразовых контейнеров)».

          Авторы отчета в подразделе «Решение проблемы пластиковых отходов» в частности пишут: «За счет сокращения количества пластика в упаковке, внедрения новых моделей доставки (например, программы многоразовых и многоразовых контейнеров), расширения механической и химической переработки пластика и использование компостируемых биопластиков — может помочь сектору розничных продаж и услуг справиться с 52 процентами избыточного пластикового загрязнения».

          McKinsey добавляет: «Модели сокращения производства пластика и альтернативные модели доставки будут иметь положительную рентабельность (окупаемость инвестиций), обеспечивая примерно 35 миллиардов долларов в год за счет сокращения количества необходимого пластика».

          Фирма продолжает: «Остальные рычаги [предположительно, включая химическую переработку] имеют отрицательную рентабельность инвестиций и обходятся в 40 миллиардов долларов в год из-за увеличения капитальных и эксплуатационных затрат. Хотя вышеперечисленные рычаги могут сократить выбросы пластиковых отходов в водную среду в долгосрочной перспективе, улучшение управления пластиковыми отходами будет иметь решающее значение в краткосрочной перспективе, поскольку ожидается, что производство пластика останется высоким».

          В другой части отчета консалтинговая компания пишет: «Помимо традиционной механической переработки, технология химической переработки, включая химолиз, гигротермическую переработку и газификацию, может предоставить новые возможности для повторного использования пластика».

          Хотя аудитория McKinsey в основном может быть корпоративной, консультант добавляет: «Компании могут многое сделать для поддержки возвращения человечества в безопасное рабочее пространство, но они не могут сделать это самостоятельно.