Επιστήμη των Πολυμερών: Η λεωφόρος προς το μέλλον



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

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Επομένως ο βαθμός πολυμερισμού είναι: gτmol. Ο μηχανισμός συνδυασμού επιβάλλει ο αριθμός των μορίων βενζολικού περοξειδίου να είναι:

Είδη Πολυμερισμού O C O C R C H H N R C H -H 2O. nh 2 N. Πολυμερισμός Προσθήκης. Πολυμερισμός Πολυσυμπύκνωσης. nch 2 = CH 2 - CH 2 -CH 2 -

Nanocellulose / Νανοκυτταρίνη

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

National Hellenic Research Foundation. Theoretical and Physical Chemistry Institute

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

6.21 Αντιδράσεις των αλκενίων µε αλκένια: Πολυµερισµός

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

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

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

Πολυμερισμός Πολυμερισμός μονομερή πολυμερές μακρομόρια σχετική μοριακή μάζα (M ) Φυσικά πολυμερή Συνθετικά πολυμερή

Συσκευασία Τροφίμων. Ενότητα 3: Αλληλεπίδραση Συσκευασίας - Προϊόντος, 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Μέθοδοι Πολυμερισμού

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

Παρασκευή αιθανικού αιθυλεστέρα (εστεροποίηση κατά Fischer)

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο

Πολυμερισμός Προσθήκης

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

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

Ανθεκτικότητα Υλικών και Περιβάλλον

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι. Αθήνας

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

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας. Ιωάννης Ντότσικας. Επικ.

Για ποιο λόγο φτιάχνουμε πολυμερικά/ανόργανα υβριδικά υλικά; Βελτίωση αντοχής και αντίστασης σε τριβή, αύξηση μέτρου

Αντιδράσεις Πολυμερών

ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, sep4u.gr

Πολυμερή: Σύνθεση του Nylon 6,10

Νανο-τεχνολογία. Νανο-Επιστήμη. Προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω

πρωτεϊνες νουκλεϊκά οξέα Βιολογικά Μακρομόρια υδατάνθρακες λιπίδια

και χρειάζεται μέσα στο ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. ενζύμων κύτταρο τρόπους

Επεξεργασία Τροφίμων

Επιμέλεια: Καρνάβα Σοφία

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

4.4 Οργανομεταλλικές ενώσεις των στοιχείων της Ομάδας 4Α (14)

Ι. Ντότσικας, Επ. Καθηγητής Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ. Οι κυκλοδεξτρίνες (cyclodextrins, CDs)

Τα χημικά στοιχεία που είναι επικρατέστερα στους οργανισμούς είναι: i..

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ. Ενότητα : Εισαγωγικές έννοιες. Διδάσκων : Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περιγραφή Χρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Έργων 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

1. Σύνθεση πολυαιθυλενίου 1.1. Σύνθεση πολυαιθυλενίου με πολυμερισμό ελευθέρων ριζών 1.2. Σύνθεση πολυαιθυλενίου με καταλύτες Ziegler-Natta

Ανδρέας-Παναγιώτης Θεοδώρου Μαρία-Ιωάννα Μαλλιαρουδάκη Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος Ιάκωβος Παπαϊωάννου Πελαγία Λυδία Πετροπούλου

Forward Osmosis Προκλήσεις, οφέλη και εφαρμογές στην αφαλάτωση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Δρ. Στέλλα Πιτσαρή Environmental Specialist, MSc

C. J. Pedersen: Οργανικός Χημικός στην DuPont - από τους ελάχιστους επιστήμονες που έχουν πάρει Nobel χωρίς να έχουν διδακτορικό δίπλωμα.

Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά & Σύνθετα Υλικά)

ΟΙ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Θρεπτικές ύλες Τρόφιµα - Τροφή

Μάθημα 23 ο. Μεταλλικός Δεσμός Θεωρία Ζωνών- Ημιαγωγοί Διαμοριακές Δυνάμεις

Ε. Μήτσου, Γ. Ταβαντζής, Α. Ξενάκης, Β. Παπαδημητρίου

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟY USE OF GREEN SOLVENTS IN POLYMER RECYCLING AND FREE- RADICAL POLYMERIZATION REACTIONS

ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2. Χημικές ιδιότητες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Φυσικής Χημείας. ΠΟΛΥΜΕΡΗ Αλυσωτός Πολυμερισμός

ΤΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Κεφάλαιο 5. Συνθετική Οργανική Χημεία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ DUNLOP ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. AVEDO SAFETY S.A. Οδός Ιωνίας Τ.Θ Καλοχώρι Θεσσαλονίκη

1. Ανιοντικός Πολυμερισμός

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14848/2013

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Χημικές Διεργασίες: Εισαγωγή

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα Φωτοσύνθεση..σελίδα Κυτταρική αναπνοή.

Καταλυτικοί Πολυμερισμοί. Καταλύτες Ziegler Natta Μεταλλοκενικοί Καταλύτες

ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. αρχικό υλικό. *στάδια επίπεδης τεχνολογίας. πλακίδιο Si. *ακολουθία βημάτων που προσθέτουν ή αφαιρούν υλικά στο πλακίδιο Si

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Περιβαλλοντική Χημεία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

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

Επιτροπάκη Ειρήνη. Xianghui Xu,Hui Yuan,Jing Chang,Bin He and Zhongwei Gu. Angew.Chem.Int.Ed. 2012,51,1-5

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ. παράδοση β. Προσδιορισμός της ενζυμικής δραστικότητας ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα

Συσχέτιση. Δομής(structure) Ιδιοτήτων(properties) κατεργασίας(processing) ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΥΛΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Νανοτεχνολογία ΧΑΡΙΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Σ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Tμήμα Α1 Επιβλέπων καθηγητής: Σ. Μαρράς

Autonomous movement of platinum-loaded stomatocytes

Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις

(ΒΟΡΡ FILM) yul IK'lSi-T:E0Ai0

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Transcript:

Επιστήμη των Πολυμερών: Η λεωφόρος προς το μέλλον Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ιανουάριος 2015 Μαρίνος Πιτσικάλης Εργ. Βιομηχανικής Χημείας Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Αθηνών pitsikalis@chem.uoa.gr

PVC Τα πολυμερή βρίσκονται παντού Συσκευασίες τροφίμων PVC PSty Μεταφορές Polyester PES Polyisoprene PP PVC Ηλεκτρονικά Ιατρικά είδη SAN Ρουχισμός Nylon Κατασκευές Βιομηχανικά αγαθά PC

Επιστήμη Πολυμερών: Τρεις φάσεις εξέλιξης Πολυμερή Προβιομηχανική εποχή (1760-1900) 1 ος και 2 ος Παγκόσμιος πόλεμος (1900-1950) Ανάπτυξη πετροχημικής βιομηχανίας Χημεία Απαρχές της επιστήμης της Χημείας (1800-1900) Άτομα και μόρια: κατανόηση της φύσης του χημικού δεσμού (1900-1940) Πρόοδος της συνθετικής Χημείας (1940-1960)

Marcellin Bertholet, 1860 (1827-1907) O Bertholet είναι ο πρώτος που μίλησε για πολυμερή ως τα υλικά εκείνα που έχουν ίδια χημική δομή, αλλά διαφέρουν ως προς το μοριακό βάρος (άρθρο στο Bulletin of the Chemical Society of France: styrolene (styrene), heated at 200 o C during a few hours transform itself into a resinous polymer )

Τρία πρώιμα πειράματα Χρονολογία, Ερευνητής 1805, J. Gough Πείραμα Θέρμανση φυσικού καουτσούκ με παραμόρφωση 1826, M. Faraday 1839, E. Simon Εύρεση χημικής σύστασης φυσικού καουτσούκ. Αναφορά για αντίδραση με θειάφι Απομόνωση στυρενίου από φυσικές πηγές και παρατήρηση ότι μετά την απόσταξη αφήνει υπόλειμμα

Βουλκανισμός Καουτσούκ (1839) Charles Goodyear

Το πρώτο συνθετικό πολυμερές: Βακελίτης (1907) Dr. Leo H. Baekeland (1863-1944) Η αυγή της χημικής βιομηχανίας. Ο Baekaland ίδρυσε την εταιρεία General Bakelite Corporation (1910)

Hermann Staudinger (1881-1965) Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53, 1073, (1920) Τα πολυμερή δεν είναι κολλοειδή συστήματα διασποράς

Τα πολυμερή είναι μεγάλα μόρια που παρασκευάζονται όταν πολλά μόρια μονομερών συνδέονται χημικά μεταξύ τους σε μεγάλες αλυσίδες

Τα μονομερή συνδέονται μεταξύ τους στην πολυμερική αλυσίδα με ομοιοπολικούς δεσμούς. ομοιοπολικός δεσμός

Σύνθεση Nylon-6,6 (1938) Dr. Wallace H. Carothers Ο Carothers έδωσε το 1929 ένα γενικό ορισμό του όρου «πολυμερές»: «Polymers are structures that may be represented by R-R-R, where -Rare bivalent radicals, which in general are not capable of independent existence» (J. Am. Chem. Soc. 51, 2548, 1929)

Πολυ(μεθακρυλικοί εστέρες) Εμπορικό προϊόν από την Rohm and Haas το 1937 με το όνομα Plexiglas.

Πολυ(τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας) PET (1950) HO O O OH + HO OH terephthalic acid ethylene glycol O O C C O O n

Πολυανθρακικά Ανεξάρτητα οι, Hermann Schnell στην Bayer A.G. και Daniel Fox στην General Electric Company ανακάλυψαν τα πολυανθρακικά το 1953.

Στολές αστροναυτών Αποστολή του Apollo A7L (1969). Στολές κατασκευασμένες από πολυστρωματικό πλαστικό υλικό (nylon fabric, neoprene coated nylon fabric, Dacron (PET) fabric, aluminized Mylar (PET) film, Kapton (PI) film, and Teflon (PTFE) coated fabric). Το κράνος ήταν κατασκευασμένο από πολυανθρακικά.

Θερμική σταθερότητα πολυμερών O O C C N N H H n Stephanie Kwolek Αραμιδικές Ίνες (1960)

Επιστήμη Πολυμερών: Η γέννηση μίας νέας βιομηχανίας Αναπτύχθηκε μετά τον 2 ο παγκόσμιο πόλεμο ως παρακλάδι της πετροχημικής βιομηχανίας Παγκόσμια παραγωγή: 250 εκατ. τόνοι Θέσεις εργασίας: 60 εκατ. εργαζόμενοι Κατανάλωση: 30 kg ανά άτομο Business value: 1200 δισ. US $ ανά έτος Κατανάλωση λιγότερο από 10% των υδρογονανθράκων

Ημερομ. Υλικό Ιστορία των Πολυμερών Χρήση 1868 1909 1919 1927 1927 1929 1936 1936 1938 1938 1938 1939 1939 Cellulose Nitrate Phenol-Formaldehyde Casein Cellulose Acetate Polyvinyl Chloride Urea-Formaldehyde Acrylic Polyvinyl Acetate Polystyrene or Styrene Nylon (Polyamide) Polyvinyl Butyrate Polyvinylidene Chloride Melamine-Formaldehyde Figurines Electrical equipment Beauty accessories Cellophane package wrapping Pipe, Synthetic Leather Lighting fixtures, Plywood glue Brush backs, displays Synthetic flooring Disposable utensils Hosiery Safety glass interlayer Saran wrap Countertops, Cabinets

Ιστορία των Πολυμερών Ημερομ. 1942 1942 1943 1943 1947 1948 1954 1956 1957 1957 1964 1964 Υλικό Polyester Polyethylene Fluorocarbon Silicone Epoxy Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Polyurethane or Urethane Acetal Polypropylene Polycarbonate Ionomer Polyimide Χρήση Clothing, Boat hulls Milk Jugs Industrial gaskets, Non-stick liners Gaskets, Tubing, Utensils Glues Luggage Foam cushions, Shoe soles, Wheels Automotive parts, Toilet parts Living hinges, Safety helmets Water bottles, Eye protection Golf balls, Skin packages Gears

Χημεία Πολυμερών Έλεγχος των μοριακών χαρακτηριστικών και της αρχιτεκτονικής των πολυμερών

Σύνθεση πολύπλοκων μακρομοριακών αρχιτεκτονικών L.J. Fetters J. Roovers

Πολύπλοκες αρχιτεκτονικές Ab (n: 2,3,5,7,11,17) n A (n: 2,4,6,8,16) nb n Non-Linear Block Copolymers Ανιοντικός πολυμερισμός Monomers S, Is, Bd, MMA, EO, 2VP, D 3, Isocyanates Non-Linear Block Terpolymers α,ω-branched Block Copolymers Exact Graft Comb and Graft Copolymers Double Graft

Μακρομοριακή αρχιτεκτονική Homostar Living Molecular Brushes H-shaped Mikto Triblock

Δενδριτικά πολυμερή : PI : PS

Dendritic Polymer 2G Living Star Dendritic Combs 3G Dendritic Combs 2G Dendritic Polymer 3G

Σύνθεση πολύπλοκων μακρομοριακών αρχιτεκτονικών K. Matyjaszewski V. Percec M. Georges E. Rizzardo Ελεγχόμενος ριζικός πολυμερισμός

Μοριακές Βούρτσες Εικόνες AFM από βούρτσες PS και poly(n-butyl acrylate) σε mica

Απεικόνιση δομικών μονάδων H H H X X X X X X Ισοτακτική απεικόνιση H X X X X X X Συνδιοτακτική απεικόνιση Έλεγχος της στερεοχημείας των πολυμερών

Στερεοκανονικός Πολυμερισμός Καταλύτες Ziegler-Natta K. Ziegler G. Natta Συστήματα δύο συστατικών (ετερογενής κατάλυση) :TiCl 4 /AlEt 3

Πολυαιθυλένιο και Πολυπροπυλένιο από καταλύτες Ziegler-Natta 65.000 κιλά HDPE χρησιμοποιούνταν το 1958 κάθε εβδομάδα για την παραγωγή των Hula Hoop

Μεταλλοκενικοί Καταλύτες Zr CH3 Zr CH3 CH3 CH3 H3C CH3 CH3 H3C Zr CH3 CH3 Zr CH3 CH3 W. Kaminsky H3C CH3 Συγκαταλύτες MAO B(C 6 F 5 ) 3 [Me 2 NHPh] + [B(C 6 F 5 ) 4 ] -

Σύνθεση πολύπλοκων μακρομοριακών αρχιτεκτονικών Έλεγχος στον πολυμερισμό σύμπλεξης R. Grubbs R. Schrock G. Coates

Μικροφασικός διαχωρισμός κατά συστάδες συμπολυμερών PS PI Spheres BCC Cylinders HC Double Gyroid Double Diamond Lamellae (φ < 0.17) (0.17 < φ < 0.28) (0.28 < φ < 0.34) (0.34 < φ < 0.62) Volume fraction (φ) of the minority component

Σχεδιασμός και Σύνθεση Νανοπορωδών Κεραμικών Υμενίων P(PMDSS) P(PMDSS): CH 2 CH CH 3 Si CH 3 CH 3 Si CH 3 CH 3

Poly[isoprene-b-(p-pentamethyldisilyl styrene)]

PMMA PS Απομάκρυνση PMMA με UV και οξικό οξύ Σχηματισμός νανοπορώδους υμενίου Κατασκευή νανοσυρμάτων

Ηλεκτρικές ιδιότητες πολυμερών Τα πολυμερή είναι μονωτές

Αγώγιμα Πολυμερή H. Shirakawa A. Mac Diarmid A. Heeger

Αγώγιμα Πολυμερή Polyacetylene Poly(p-phenylene) (PPP) Polypyrrole Polythiophene

Αγώγιμα Πολυμερή

Διόδοι εκπομπής φωτός, LEDs Από το συνδυασμό ηλεκτρονίων και οπών σε ημιαγωγούς εκπέμπεται φως.

LEDs από πολυμερή Πρώτη αναφορά το 1990 (Nature 1990, 347, 539) poly(p-phenylenevinylene) (PPV) ITO: Indium-tin-oxide -A transparent electrical conductor

Πολυμερή που εκπέμπουν φως

Οθόνες με Οργανικές Διόδους Εκπομπής Φωτός (OLEDs) Εύκαμπτες, ελαφριές οθόνες μεγάλης επιφάνειας Υψηλή φωτεινότητα Εξαιρετική ποιότητα χρώματος Μεγάλες γωνίες θέασης

FOLEDs: Εύκαμπτες OLEDs Κατασκευάζονται πάνω σε εύκαμπτα υποστρώματα, όπως πλαστικά πχ PET ή πολύ λεπτά μεταλλικά φύλλα, οπότε μπορούν να είναι εντελώς εύκαμπτες και ιδιαίτερα λεπτές. Αποτελούν τις λεπτότερες και ελαφρύτερες οθόνες, ενώ όταν η τεχνολογία τους είναι αρκετά ώριμη το κόστος τους αναμένεται να είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Biodegradable suture Intraocular Lens Wound dressing Vascular grafts Contact Lens Πολυμερή στην Ιατρική bone plates Biodegradable stent Nose implants knee & hip replacement

Πολυμερή στην Ιατρική Polyamides/Nylons UHMWPE PLA/PGA Poly(dimethyl siloxane) Poly(ether urethanes) PVC PEEK

Συγκέντρωση φαρμάκου στο αίμα Χρόνος Ελεγχόμενη Αποδέσμευση Φαρμάκων Ενσωμάτωση δραστικών ουσιών σε κατάλληλους φορείς, απ όπου αυτές απελευθερώνονται στον οργανισμό με τον επιθυμητό ρυθμό. Τοξική συγκέντρωση Ελεγχόμενη αποδέσμευση Ελάχιστη θεραπευτική συγκέντρωση (Α) Ενδοφλέβια χορήγηση (Β) Χορήγηση από το στόμα

Σταδιακή απελευθέρωση φαρμάκων Τα πολυμερή πρέπει να είναι: Βιοαποικοδομήσιμα Βιοσυμβατά Μη τοξικά Παραδείγματα: Polylactides/glycolides Polyanhydrides Polyphosphoesters Poly(ethylene oxide)

Σταδιακή απελευθέρωση φαρμάκων o o o o o o o o o o o o o o o Διάχυση φαρμάκου Αποικοδόμηση πολυμερούς (υδρόλυση, ένζυμα)

ΜΙΚΚΥΛΙΩΣΗ ΑΜΦΙΦΙΛΩΝ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Η μορφολογία των υπερμοριακών δομών σε υδατικό διάλυμα επηρεάζεται κυρίως από: 1. Την αρχιτεκτονική του ΑΜΦΙΦΙΛΟ συμπολυμερούς ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΟ 2. Τη σχετική αναλογία του μήκους της υδρόφιλης προς την υδρόφοβη συστάδα 3. Τη σχετική διαλυτότητα των συστάδων 4. Τη χημική φύση των συστάδων 5. Το μοριακό βάρος του συμπολυμερούς Αυτοοργανώνεται αυθόρμητα σχηματίζοντας συσσωματώματα 6. Τη συγκέντρωση του συμπολυμερούς Αποτρέπει την καθίζηση των συσσωματωμάτων 7. Το πρωτόκολλο παρασκευής του δείγματος

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Υδρόφοβο φάρμακο Υδρόφοβο φάρμακο Φαρμακευτικές ουσίες με μηδαμινή ή μικρή διαλυτότητα στο νερό (αίμα) διαλυτοποιούνται από τον υδρόφοβο πυρήνα Υδρόφοβο φάρμακο Αυξάνεται η διαλυτότητα τους στο υδατικό μέσο (αίμα) Δυνατότητα απεγκλωβισμού τους με τρόπο προκαθορισμένο και ελεγχόμενο από τον πολυμερικό φορέα

Φυσικός και χημικός εμβολιασμός πολυμερών πάνω σε επιφάνειες

Αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες Χρησιμοποιώντας υπερ-υδρόφοβα υλικά, είναι δυνατό να κατασκευαστούν αυτoκαθαριζόμενες επιφάνειες. Το νερό απωθείται από την επιφάνεια και παρασύρει τις ακαθαρσίες.

Φαινόμενο του λωτού Φύλλο λωτού Επιφάνεια καλυμμένη με υδρόφοβο πολυμερές

Φαινόμενο του λωτού

Αδιάβροχα υφάσματα Goretex μικροπορώδες PTFE (1969 Bob Gore) ~ 1.4 δισεκατ. μικροπόροι ανά cm². Κάθε πόρος είναι περίπου 700x μεγαλύτερος από ένα μόριο νερού Η σταγόνα του νερού είναι 20.000x μεγαλύτερη από έναν πόρο

Goretex

Σύνθετα Υλικά Πολυμερική μήτρα ενισχυμένη με ίνες υλικού με μεγάλο μέτρο ελαστικότητας

Σύνθετα Υλικά Βελτίωση Μηχανικών ιδιοτήτων Ηλεκτρικών ιδιοτήτων Θερμικών ιδιοτήτων Glass fiber web/epoxy Longitudinal carbon fibers/epoxy Glass fiber rings

Σύνθετα Υλικά: Πολυεστέρας ενισχυμένος με ίνες υάλου 1953 Corvette 2003 50 th Anniversary Corvette Chevrolet Corvette από την General Motors το 1953. Περιείχε 41 μέρη κατασκευασμένα από σύνθετα υλικά πολυεστέρα (τιμή $3,498.00).

Σύνθετα υλικά πολυμερών-πηλών Επιφανειοδραστική ουσία Μονομερές Πολυμερές Ανταλλαγή κατιόντος Εισαγωγή πολυμερούς Εισχώρηση μονομερούς Exfoliation Intercalation Πολυμερισμός Exfoliation

Self-healing Πολυμερή Εισάγονται μικροκάψουλες μονομερούς στο πολυμερικό υλικό. Ποσότητες καταλύτη ενσωματώνονται εκτός των περιοχών που βρίσκονται οι κάψουλες. Με τη δημιουργία ρωγμής θραύονται οι μικροκάψουλες το μονομερές συναντά τον καταλύτη και γίνεται πολυμερισμός που επουλώνει τη ρωγμή.

Μειονεκτήματα Τοξικότητα του μονομερούς Υψηλό κόστος καταλύτη

Self-Healing Πολυμερή S. R. White, N. R. Sottos, P. H. Geubelle, J. S. Moore. et al. Nature 2001, 409, 794-797

Τα πολυμερή στο μέλλον Αποθήκευση, μετατροπή ενέργειας Μικροηλεκτρονική Ιατρική-Θεραπευτική-Διαγνωστική Τεχνολογίες πληροφοριών Συστήματα καθαρισμού αέρα, υδάτων Βιομηχανικά προϊόντα (κόλλες, επικαλυπτικά επιστρώματα, λιπαντικά, καλλυντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, δομικά υλικά κλπ)

Τα πολυμερή στο μέλλον Συστήματα, όχι μόρια Λειτουργικότητα, όχι μοριακή δομή Το ερώτημα μετατίθεται από το «τι είναι;» στο «τι κάνει;»