ΣΥΝΑΦΗ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Σχετικά έγγραφα
Νέες τεχνολογίες στον τοµέα των συνθετικών υλικών. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: ρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 8: ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Οικογενειακά δένδρα: οργάνωση υλικών και διεργασιών

Συσκευασία Τροφίµων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

Σο πυρίτιο Φημεία Γ Γυμνασίου

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

Κεραμικό υλικό. Είναι : Οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, βορίδια, αργιλοπυριτικά ορυκτά. π.χ. Αλουμίνα Al 2 O 3. Ζιρκονία ZrO 2. Σπινέλιος MgO.

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή

Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Υλικά-ιστορία και χαρακτήρας

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

2. Σύνθετα υλικά µε ενίσχυση. ινών (fibrous composites) σωµατιδίων (particulate composites) 3. Στρωµατικά σύνθετα υλικά (laminar composites)

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

ΚΟΝΙΕΣ. Υλικά που όταν αναμιχθούν και. (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες.

Εβδοµάδα. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα. Θεωρητικη αναλυση

Τσιµέντα. Χρονολογική σειρά. Άσβεστος. Φυσικά τσιµέντα. Τσιµέντα Portland. παραγωγή τσιµέντων> 1 δισεκατοµµύρια τόννοι/ έτος. Non-Portland τσιµέντα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ "ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ"

ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ "NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε."

Μάθημα 2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Ποικιλία χρωμάτων και οσμών, πυκνότητα, σκληρότητα, θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «Κατασκευή δοκιμίων από αλούμινα και μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων»

1.3 Φυσικές ιδιότητες των υλικών

ΤΟ ΓΥΑΛΙ Σημειώσεις μαθήματος Τεχνολογίας Υλικών Β εξαμήνου. Εισηγήτρια Μάρθα Δημητρακά

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΩΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΟΜΑΔΑ: ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Συσκευασία Τροφίμων. Ενότητα 8: Υλικά Συσκευασίας(2/4), 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκων: Αντώνιος Καναβούρης

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology)

11 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ

7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Το κολλάρισμα του χαρτιού στην Ανατολή γινόταν με αμυλόκολλα και στη Δύση με ζελατίνη. Σωστό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Μονομερές HOOC-R-OH ο αρχικός αριθμός -COOH ή -ΟΗ Νοαριθμόςτων-COOH που παραμένουν μετά από χρόνο t Άρα Ν 0

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές CMNG_2197- Κώστας Γαλιώτης

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Μάθημα 2 ο ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ - ΙΝΕΣ. Χρήστος Παπακωνσταντίνου

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών

Κροκίδωση Συσσωμάτωση Χημική κατακρήμνιση Πηγή: Μαρία Λοϊζίδου, ΕΜΠ, Αθήνα 2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Nanocellulose / Νανοκυτταρίνη

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Υλικά-ιστορία και χαρακτήρας

Πιο ενεργά συστατικά κολλοειδή κλασματα Διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή.

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BIOMINERALS, BIOLOGICAL CERAMICS) -NACRE (μαργαρο, σεντεφι) -ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΩΜΑΤΑ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. κατ' εξουσιοδότηση απόφασης της Επιτροπής

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί

Δασική Εδαφολογία. Ορυκτά και Πετρώματα

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2. ΟΡΥΚΤΑ - ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύµφωνα µε τον κανονισµό 91/155/EEC και 2001/58/EC)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών

Πολυμερή: Σύνθεση του Nylon 6,10

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Tμήμα Α1 Επιβλέπων καθηγητής: Σ. Μαρράς

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Transcript:

ΣΥΝΑΦΗ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Δρ. Κακάβας Β. Κων/νος Χημικός Καθηγητής Εφαρμογών Email: kakavas@teilar.gr

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η ανθρωπότητα έχει χρησιμοποιήσει τα πολυμερή από την αρχή της έγγραφης ιστορίας της (π.χ. το δέρμα, το ξύλο, το μαλλί, το βαμβάκι, κλπ., είναι όλες πολυμερικές ουσίες). Σημαντικές εργασίες με το καουτσούκ έγιναν στις αρχές του 19ου αιώνα. Tο πρώτο καουτσούκ που κατασκευάστηκε συνθετικά μαλάκωνε με θέρμανση και σκλήραινε με ψύξη. Το 1839 ο Αμερικανός εφευρέτης Charles Goodyear επινόησε τη διεργασία του βουλκανισμού (επιθείωση, δηλ. θερμική επεξεργασία, επονομαζόμενη curing, μίγματος καουτσούκ και θείου), η οποία οδήγησε σε προϊόντα σημαντικής αντοχής. Το 1869 ο John Wesley Hyatt εφεύρε το πρώτο συνθετικό πολυμερικό υλικό από νιτρική κυτταρίνη και καμφορά. Το κυτταρινοειδές (celluloid) είναι ένα σκληρό υλικό που χρησιμοποιείται σε κτένες, φιλμ, παιχνίδια, κλπ. Περαιτέρω πρόοδος οδήγησε σε ίνες rayon. Το 1909 εμφανίστηκε ο "βακελίτης" (μαύρα τηλέφωνα), που επονομάστηκε έτσι από τον εφευρέτη του Leo Bakeland. Η πολυμερική δομή του καουτσούκ και του celluloid δεν είχε γίνει αντιληπτή μέχρι τη δεκαετία του 1920, όταν ο Γερμανός χημικός Hermann Staudinger απέδειξε ότι ηπολυμερική δομή εξηγείται με βάση μακρομοριακές έννοιες μακρών αλυσίδων αποτελούμενων από επαναλαμβανόμενες μονάδες. (Πριν από το Staudinger σύγχυζαν τα πολυμερή με τα κολλοειδή.) Το βιβλίο του Staudinger με τίτλο Die Hochmolekulären Organischen Verbindungen ( οι οργανικές ενώσεις μεγάλων μορίων ) δημοσιεύτηκε το 1932. Μολονότι αρκετοί άλλοι εκτός από το Staudinger συνέβαλαν σημαντικά στην κατανόηση της μακρομοριακής δομής των πολυμερών, θεωρείται γενικά το 1932 σαν ορόσημο για την αρχή μιας νέας εποχής στον

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 5.1.ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΞΩΘΗΣΗ 5.2. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΈΓΧΥΣΗ 5.3.ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΜΦΥΣΗΣΗ 5.4.ΘΕΡΜΟΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 5.5.ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΞΩΘΗΣΗ & ΣΥΝΕΧΗ ΕΛΞΗ 5.6.ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΞΩΘΗΣΗ Διακρίνονται σε δύο τύπους: α) Συνεχούς λειτουργίας β) Ασυνεχούς λειτουργίας ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, κτιριακής αποχέτευσης, θέρμανσης, δεξαμενές μεταφοράς, φύλλα πολυστρυρενίου, υλικά συσκευασίας, στην γεωργία.

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΈΓΧΥΣΗ (ΚΑΛΟΥΠΙ) Η διαδικασία περιλαμβάνει την τήξη του πολυμερούς κατά την επαφή του με τα θερμά τοιχώματα ενός κυλίνδρου και τη έγχυσή του στην κοιλότητα ενός καλουπιού. Εκεί το πολυμερές ψύχεται υπό πίεση παίρνοντας τη μορφή του καλουπιού.

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΜΦΥΣΗΣΗ Εφαρμογές για παιχνίδια από ζελατίνη και μπουκάλια PET

ΘΕΡΜΟΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ Είναι τεχνική παραγωγής φυλλοειδών πλαστικών προϊόντων. Χρησιμοποιείται ένα επίπεδο & ισοπαχές θερμοπλαστικό φύλλο το οποίο μετά την προθέρμανσή του έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια μιας φόρμας της οποίας παίρνει το σχήμα. Π.χ. ποτηράκια μίας χρήσης, βιντεοκασέτες, θήκες αυγών

ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΑΝ ΚΟΛΛΕΣ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ Εκτός από τις φυσικές κόλλες (αμυλόκολλα, καζεΐνης, γλουτένης κλπ), υπάρχουν οι συνθετικές κόλλες. Η πρώτη που εμφανίσθηκε ήταν το 1929 φαινόλης φορμαλδεΰδης. ΘΕΩΡΙΑ της ΚΟΛΛΗΣΗΣ Τα άτομα ή μόρια ενός στερεού σώματος συγκροτούνται μεταξύ τους με δυνάμεις συνοχής. Μετά το σπάσιμο ενός στερεού σώματος τα δύο μέρη είναι αδύνατον να βρεθούν στην αρχική τους θέση. Η ενεργοποίηση των δυνάμεων συνοχής και πάλι θα ήταν δυνατή μόνο εάν μπορούσε να ξαναδημιουργηθεί η αρχική απόσταση μεταξύ των ατόμων που απομακρύνθηκαν.

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Βασίζεται στην αγκύρωση της κόλλας στους πόρους κιάφορες ανωμαλίες των επιφανειών που πρόκειται να κολληθούν, για το λόγο αυτό αναφέρεται κυρίως σε ξύλινες επιφάνειες. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις κόλλησης ανάμεσα στις δύο επιφάνειες και το στρώμα της κόλλας είναι ηλεκτροστατικής φύσεως. ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ Οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις είναι τύπου Van der Waals. Για να ενεργοποιηθούν οι δυνάμεις αυτές, θα πρέπει να πλησιάσουν οι μοριακές και ατομικές αποστάσεις, των μορίων της κόλλας και των μορίων προς κόλληση επιφανειών. ΘΕΩΡΙΑ ΙΑΧΥΣΗΣ Κατάτηνθεωρίααυτήηκόλλησηπραγματοποιείταιμεδιείσδυση των μορίων της κόλλας στο υπόστρωμα και αντιστρόφως. Η κόλληση αυτή χαρακτηρίζεται από την εξαφάνιση του ορίου ανάμεσα στις δύο επιφάνειες και βαθμιαία μετάβαση από τη μία επιφάνεια στην άλλη.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΚΟΛΛΕΣ Οξική κυτταρίνη, νιτρική κυτταρίνη, αιθέρες της κυτταρίνης, δεξτρίνες, αιθέρες αμύλου, αραβική γόμμα, οστεόκολλα, ιχθυόκολλα, καζεΐνη, αλβουμίνη, Συνθετικές Ρητίνες (UF, PF, RF, MF & PVA) ΚΟΛΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΗ Θερμοπλαστικές κόλλες (PE, EVA, EEA, PP, PS, PVC, PA, PES, PU), Κυανοακρυλικές, Αναερόβιες, Σιλικονούχες, πολυσουλφιδικές, κόλλες δύο συστατικών (εποξειδικές, πολυουρεθανικές). ΟΡΓΑΝΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΚΟΛΛΕΣ Θερμοσταθερές κόλλες, πιεζοευαίσθητες κόλλες (hot melt), κόλλες επαφής. ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Κόλλες κραμάτων, σύνθετες κόλλες, κόλλες χυτηρίων, υποβρύχιες κόλλες, οδοντιατρικές κόλλες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 1. Έχουν χαμηλή πυκνότητα (πιο ελαφρά) 2. Έχουν μεταβλητές μηχανικές ιδιότητες 3. Είναι μονωτές του ηλεκτρισμού και της θερμότητας 4. Αντέχουν στη διάβρωση 5. Μορφοποιούνται και επεξεργάζονται εύκολα 6. Χρωματίζονται εύκολα 7. Έχουν λεία και διακοσμητική επιφάνεια ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 1. Έχουν μικρή αντοχή στη θερμότητα 2. Είναι εν μέρει εύφλεκτα 3. Είναι εν μέρει μη ανθεκτικά σε χημικούς διαλύτες 4. Δεν έχουν πολύ μεγάλη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Αποτελούνται από γραμμικά μακρομόρια που με τη θέρμανση μαλακώνουν, ρέουν αφού οι χημικοί δεσμοί (van der Waals ή δεσμούς υδρογόνου) χαλαρώνουν. Μορφοποιούνται εύκολα και επανεστεροποιούνται με ψύξη. Τα θερμοπλαστικά πολυμερή είναι ευαίσθητα σε θερμοκρασία και διαλύτες. ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ PE (Πολυαιθυλένιο) Φιάλες, κύπελα, σωλήνες, films PP (Πολυπροπυλένιο) Ίδιες με PE, αλλά είναι πιο ανθεκτικό PTFE (Πολυτετραφθοροαιθυλένιο)Teflon, έχει αντοχή σε θερμοκρασία PS (Πολυστυρένιο) Υλικά συσκευασίας PVC (Χλωριούχο πολυβυνίλιο) Πλαίσια παραθύρων, απομιμήσεις δέρματος PMMA(Πολυμέθυλομεθυλακριλικό)Παράθυρα αεροπλάνων & σπιτιών Naylon 6.6, Naylon 6 Naylon 610, Naylon 11 ιακόπτες, μπρίζες, χειρουργικά νήματα, υφαντουργία.

ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡAIΝΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Τα πολυμερή αυτά κατά την ανάμειξη των συστατικών τους, σκληραίνουν και μορφοποιούνται με μη αντιστρεπτό τρόπο. Η δομή τους είναι τρισδιάστατη ή δυσδιάστατη, αλλά και δικτυωτή. Τα μονομερή είναι συνήθως μικρού μοριακού βάρους. Δεν επιδέχονται περαιτέρω μορφοποίηση (είναι άμορφα) γιατί με αυξανόμενη θέρμανση το πολυμερές δεν τήκεται λόγω της δικτυωτής κατανομής των μακρομορίων. ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Εποξειδική Ρητίνη Συστατικό για κόλλες Πολυεστέρας Πολυουρεθάνη (Κόλλες, συνθετικά υλικά) Φαινολοπλάστες ή Βακελίτες Δάπεδα αντοχής, ηλεκτρολογιεφαρμογές Πολυμ. Φορμ/δης & μελαμίνης Διαφανή, μικρές μηχαν. ιδιότητες

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ονομάζονται τα πρόσθετα εκείνα που έχουν σαν κύριο στόχο την ενίσχυση των μηχανικών αντοχών των πολυμερών. Ανόργανα ενισχυτικά μέσα Γυάλινα σφαιρίδια Υαλοΐνες Ίνες άνθρακα Αμίαντος Μεταλλικές ίνες Κεραμικές ίνες Οργανικά ενισχυτικά μέσα Ίνες κυταρρίνης (ξυλοπάστα) Πολυπροπυλένιο Πολυαιθυλένιο Πολυακρυλονιτρίλιο Πολυβινυλοαλοόλη Νάυλον 6,6 Κρύσταλλοι ( whiskers) Πολυεστέρας ( PET) Π Αραμίδια

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ Θερμοσταθερότητα Θερμοκρασία συρρίκνωσης Θερμοκρασία αποσύνθεσης Πυκνότητα Αντοχή του υλικού σε εφελκυσμό και συμπίεση Μέτρο ελαστικότητας Τελικό κόστος του σύνθετου υλικού

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΥΛΙΚΑ ΥΑΛΟΫΝΕΣ Συνήθως χρησιμοποιούνται το γυαλί τύπου Ε (που το δίκτυο της πυριτίας τροποποιήθηκε με άλλα οξείδια του Ca, B) και το γυαλί τύπου S που περιέχουν Mg και Al. Συστατικά Ε Ι Δ Η Γ Υ Α Λ Ι Ο Υ Α C E S SiO2 72 65 55 65 Al2O3 2,5 4 14,8 25 B2O3 0,5 5 7,3 MgO 0,9 3 3,3 10 CaO 9 14 18,7 Na2O 12,5 12,5 8,5 0,3 K2O 1,5 0,2 Fe2O3 0,5 0,5 0,3

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΥΛΙΚΑ ΥΑΛΟΫΝΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Ιδιότητες Α C E S Αντοχή στον εφελκυσμό (Μpa) 3100 3100 3700 4300 Μέτρο ελαστικότητας (Gpa) 74 74 77 88 Πυκνότητα (g/cm3) 2,46 2,46 2,53 2,45 Δείκτης Διάθλασης Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής (Χ10^6) Διηλεκτρική σταθερά 1,542 -- 1,550 -- 9 8 5 5 -- -- 6,11 -- Ειδική αντίσταση ( Ohm.cm) 10^10 -- 10^15 --

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΥΛΙΚΑ ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ Είναι προϊόν θερμικής πυρόλυσης διαφόρων ινών ραιγιόν οι πολυακριλικές, πολυαμίδια κ.α. Έχουν μέση διάμετρο 8 9μm και διατίθενται στην αγορά σαν θύσανοι. Μπορεί να έχουν υψηλή αντοχή, υψηλό μέτρο ελαστικότητας ή με υψηλή ανοιγμένη επιμήκυνση. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΙΑΝΤΟΣ Είναι μια φυσική ορυκτή ίνα με πιο σημαντική μορφή το χρυσότυλο (ένυδρο πυριτικό άλας του μαγνησίου σερπεντίτης). Εφαρμογές τριβής (φρένα αυτοκινήτων, συμπλέκτες).

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Παράγονται από μία μεγάλη ποικιλία μετάλλων ή κραμάτων. Οι μεταλλικές ίνες παράγονται από ανοξείδωτο ατσάλι με διάμετρο ~200μm. Χρήση στα ελαστικά radial, τακάκια φρένων. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Οι πολυπροπυλενικές ίνες παράγονται από ισοτακτικό πολυπροπυλένιο. Χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό μέσο σε δομικά στοιχεία με βάση το τσιμέντο.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Το πολυαιθυλένιο μπορεί να είναι γραμμικό, διακλαδωμένο ή διασταυρωμένο. Επομένως το βρίσκουμε στο εμπόριο σε πολλές μορφές. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΑΜΙΔΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Είναι αρωματικά πολυαμίδια (παράγονται από αρωματικές διαμίνες και αρωματικά δικαρβονικά οξέα. Πολύ γνωστά τα Nomex & Kevlar. Το Kevlar χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των εποξειδικών ρητινών, σε στεγανωτικά προϊόντα. Χρησιμοποιείται σε θερμοπλαστικά & θερμοσκληρυνόμενα πολυμερή.

ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ονομάζονται τα πρόσθετα εκείνα που έχουν διαφορετικές ιδιότητες από αυτές των πολυμερών. Πρόσθετο Ανθρακικό ασβέστιο Αιθάλη Ίνες υάλου Σχήμα Σφαιρικό Σφαιρικό Ινώδης Πυκνότητα (g/cm3) Σκληρότητα (Mohs) 2,7 3 CaCO3 1,8 1 2,6 6,5 Τάλκης Επίπεδο 2,7 1 Μίκα Επίπεδο 2,8 2 2,5 Χημική δομή C (83-99) SiO2 Mg3(Si4O10)(OH) Χρώμα Λευκό Μαύρο Άχρωμες Γκρι/λευκ 2 ό ΚΜ(ΑlSi3O10) (OH)2 Λευκό/καφέ ΚΜ(ΑlSi3O10) (OH)2 Βολλαστονί Ακανόνιστ 2,9 4,5 της ο Δολομίτης Σφαιρικό 2,9 3,5 CaCO3 MgCO3 Πυριτία Σφαιρικό 2,0 7 SiO2 Καολίνης Επίπεδο 2,6 2,5 3 Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό/καφέ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας βιομηχανίας, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες και ο κατασκευαστικός κλάδος έχουν καταβάλλει ερευνητικές προσπάθειες προκειμένου να αντικατασταθεί η χρήση συνθετικών πρώτων υλών με φυσικά οικολογικά υλικά. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος των οικολογικών υλικών, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας βιομηχανίας στη χρήση τέτοιων υλικών, όπως ίνες από ξύλο, λινάρι, κάνναβη, σαν πρόσθετα για την κατασκευή συνθετικών υλικών Η χρησιμοποίηση των παραπάνω υλικών διπλασιάστηκε μέσα στο 2000 και αναμένεται να παρουσιάσει μία αύξηση της τάξης του 60% την πενταετία που διανύουμε (2002 2006)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Βασίζονται στη χρησιμοποίηση ινών ξύλου σαν πρόσθετα για την κατασκευή διαφόρων συνθετικών υλικών, όπως ξύλινα δάπεδα, φράχτες και πλαίσια πορτών και παραθύρων

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Η ολλανδική κατασκευαστική εταιρεία Tech Wood International παρουσίασε το προϊόν Tech Wood, το οποίο αποτελείται από 70% ίνες πεύκου και 30% πολυπροπυλένιο ( PP ). Το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή 50.000 αδιαπέραστων από τις καταιγίδες σπιτιών στην Καραϊβική μέσα στην επόμενη πενταετία. Ο αυστριακός ερευνητικός οργανισμός γεωπονικής βιοτεχνολογίας Research Institute for Agricultural Biotechnology παρουσίασε το προϊόν Fasal, το οποίο αποτελείται από 60% ίνες ξύλου, 20% αραβόσιτο, 18% φυσική κόλλα και 2% άλλα πρόσθετα. Το Fasal αναμένεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οργανισμού, να αντικαταστήσει το ξύλο σε μικροπροϊόντα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) εσωτερικής χρήσης όπως μικρά καλάθια, πάζλ, διακοσμητικά υλικά, χειρολαβές.

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Η Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία προσπαθεί να κάνει τα προϊόντα της, στο μεγαλύτερο τους βαθμό ανακυκλώσιμα. Για το λόγο αυτό, προσπαθεί να συμπεριλάβει στην παραγωγή της φυσικές ίνες σαν ενισχυτικά για την κατασκευή διαφόρων θερμοπλαστικών, μειώνοντας ταυτόχρονα εκτός από το βάρος και το κόστος. Εκτιμάται ότι η Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία χρησιμοποιεί σήμερα 30.000 τόνους φυσικών ινών, στην πλειοψηφία τους ίνες λιναριού και κάνναβης, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2006.

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Το νέο λεωφορείο Travego της Daimler Chrysler είναι εξοπλισμένο με θερμοπλαστικό υλικό από ίνες λιναριού στους κλωβούς των μηχανών, προσφέροντας αξιόλογη ηχομόνωση. Αυτή η καινοτομία είναι πολύ σημαντική γιατί το υλικό είναι σε θέση να αντισταθεί στις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στη Γερμανία.

CORIAN ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συμπαγές υλικό από Al(OH)3 [παράγωγο του βωξίτη Al2O3+Fe2O3+SiO2] και ακρυλικές ρητίνες. Ιδιότητες Τυχαίες γρατσουνιές επισκευάζονται Θερμοσχηματίζεται και για το λόγο αυτό παίρνει καμπύλα σχήματα Άκαυστο Μη πορώδες υλικό Δεν παρουσιάζει αρμούς και ενώσεις Δεν αλλοιώνεται το χρώμα με την πάροδο του χρόνου Εφαρμογές Έπιπλα κουζίνας, Έπιπλα μπάνιου, Εργαστήρια ιατρικάχημικά.

13.8 CORIAN ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ- ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κεραμικά υλικά (κεραμίδια, πλακίδια, τούβλα, πυρίμαχα υλικά, αντικείμενα πορσελάνης) Γυαλί Γυαλί Νατρίου Ασβεστίου, Κρύσταλλα, Βοημικά κρύσταλλα, Στρας, Γυαλί Grown, Γυαλιά υένας, Αδιαφανή γυαλιά, Υαλονήματα, Υαλοβάμβακας, PYREX, Γυαλί πυριτικό, Φωτοπαθή γυαλιά Τσιμέντα Τσιμέντα ασβέστου, γύψου, μαγνησίας, τσιμέντο Portland

ΚΕΡΑΜΙΚΑ Είναι τα προϊόντα πυρωμένης αργίλου. Η άργιλος είναι πυριτικά άλατα του αργιλίου και προέρχονται από αποσάθρωση αστρίων (πυριτικά άλατα αργιλίου, καλίου, ασβεστίου) και μεταφορά και απόθεση των ιζηματογενών πετρωμάτων. Εάν δεν υπάρχει σίδηρος τότε πρόκειται για τον καολίνη: πρώτη ύλη για πορσελάνη. Κατηγορίες κεραμικών Δομικά κεραμικά (πλίνθοι τούβλα, κεραμίδια, πλακάκια). Σκεύη οικιακής χρήσης και χημικών εργαστηρίων. Πυρίμαχα κεραμικά. Διατηρούν τις μηχανικές ιδιότητές τους σε θερμοκρασίες πάνω των 1000 C. Χρήση σε κλιβάνους, εστίες θέρμανσης. Ειδικά κεραμικά. Χρήση σε βιομηχανίες αεροναυπηγικής, κατασκευή οργάνων.

Ορισμός γυαλιού ΓΥΑΛΙ Άμορφο υλικό (τα άτομα έχουν τοποθετηθεί στο χώρο με ακανόνιστο σχήμα) και όχι συμμετρικό..

ΓΥΑΛΙ Παραγωγική διαδικασία Πλύση, ξήρανση, θραύση, κατάτμηση. Παρασκευή του μίγματος πρώτων υλών που διοχετεύεται στην κάμινο τήξης (ανώτερη θερμοκρασία 1500 C). Οι κύριες αντιδράσεις είναι οι ακόλουθες: Na2CO3 +nsio2 Na2O. nsio2 +CO2 CaCO3 +nsio2 CaO. nsio2 +CO2 Η παραγωγή του Na2O. nsio2 & CaO. nsio2 δίνει το γυαλί. Ιδιότητες γυαλιού Διαφάνεια, χημική αδράνεια (HF προσβάλεται), διατήρηση ιδιοτήτων του σε υψηλές θερμοκρασίες, σκληρότητα, αναλλοίωτες ιδιότητες στο χρόνο, δεν έχει πόρους, ευκολία στη μορφοποίηση, δίνει στιλπνές επιφάνειες.

ΤΣΙΜΕΝΤΟ Γενικά είναι μίγματα πυριτικο αργιλο ασβεστούχων ενώσεων που όταν αναμιγνύονται με νερό σκληραίνουν βαθμιαία. Είδη τσιμέντων Φυσικά τσιμέντα. Περιέχουν ασβεστόλιθο, άργιλο & γύψο. Τσιμέντα Portland. Περιέχουν τα παραπάνω & επιπλέον πυριτικά άλατα. Τσιμέντα με αλουμίνα. Περιέχει συνήθως βωξίτη (Al2O3.2H2O) και ασβεστόλιθο. Ειδικά τσιμέντα. Ταχείας σκλήρυνσης και τσιμέντα διαστολής.

ΑΛΛΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αφροί πολυουρεθάνης: Παράγονται από αντίδραση διισοκυανικού τολουενίου (TDI) με πολυεστέρα και νερό, παρουσία καταλυτών. Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: i)στους εύκαμπτους αφρούς: χρήση κατασκευής σφουγγαριών ii)στους ημίσκληρους αφρούς: χρήση σε στηρίγματα χεριών σε πολυθρόνες, τα σκίαστρα αυτοκινήτων. iii)στους σκληρούς αφρούς: χρήση στις κατασκευές ξύλινων κατασκευών σπιτιών, στις μονώσεις (χρήση δύο κατηγοριών τους MDI για χρήση με μεγαλύτερη σταθερότητα και τους PAPI που επιδεικνύουν θερμοανθεκτικότητα και τέλος σε εξαρτήματα αυτοκινήτων.

ΑΛΛΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Γυψοσανίδα: Λέγεται τσιμέντο της γύψου (plaster of Paris). Παράγεται από αφυδάτωση της φυσικής γύψου. Η αντίδραση παραγωγής είναι η ακόλουθη. CaSO4.2H2O CaSO4.1/2H2O CaSO4 CaO + SO3 Γύψος plaster of Paris ανυδρίτης Το plaster of Paris χρησιμοποιείται για κατασκευή εσωτερικών τοίχων, ενώ για εξωτερικούς τοίχους ο ανυδρίτης γιατί είναι αδιάλυτος σε νερό. Πισσόχαρτα: Χρησιμοποιούνται για μονώσεις ξύλινων δομικών κατασκευών από την υγρασία. Πετροβάμβακας HERAKLITH