Марки и характеристики пластмасс: Виды пластмасс и их характеристики

Виды пластмасс и их характеристики

Виды пластмасс

Пластмассы или пластические массы – материалы, основным компонентом которых являются высокомолекулярные соединения (полимеры).

Полимерами называются соединения, молекулы которых состоят из большого числа атомных группировок, соединенных атомными связями в длинные цепи.

С точки зрения химического состава полимеры могут быть

  • органическими,
  • неорганическими,
  • элементоорганическими.

Полиэтилен как простейший полимер

Простейшим органическим полимером является полиэтилен — продукт полимеризации этилена. Этилен — насыщенный углеводород, легко вступающий в реакции присоединения.

СН2= СН2  + СН2= СН2→ СН2 ─ СН2 ─ СН2 ─ СН2

Две молекулы исходного вещества  (мономера) этилена образуют бутилен, который называется димером.

Три молекулы образуют, например, тример, тетрамер, то есть n молекул при соединении образуют полимер.

nСН2= СН2 →[─ СН2 ─ СН2─]n

Многократно повторяющиеся группировки, которые являются остатками мономеров, называются звеньями; большая молекула, состоящая из звеньев, называется полимерной цепью.

Степень полимеризации

Число звеньев в цепи n называется степенью полимеризации. Произведение молекулярного веса звена на число звеньев, равно молекулярному весу полимера.

Мполимера=n·Мзвена

Степень полимеризации n может варьироваться в широких пределах, от нескольких единиц до десятков тысяч.

Полимеры с высокой степенью полимеризации называются высокополимерами с низкой олигомерами.

Наибольшее практическое значение имеют высокополимеры.

Полимеры, построенные из одинаковых мономеров, называются гомополимерами. Если полимер образуется из разных мономеров он называется сополимером или смешанным полимером.

В зависимости от того, как соединяются мономеры полимер может иметь: линейное (а), разветвленное (б) или сетчатое (в) строение.

Разница между органическими и неорганическими полимерами

К органическим полимерам относят высокомолекулярные соединения содержащие атомы углерода. Наряду с атомами углерода они могут содержать атомы водорода, кислорода, азота, серы, галогенов (фтор, хлор, бром, йод) при этом, эти атомы могут входить в состав главной цепи. Цепь, имеющая наибольшую длину, называется главной.

В неорганических полимерах в полимерной цепи нет атомов углерода, их цепи состоят из элементов неорганического происхождения, наиболее известный из них силикон, обладающий гибкостью присущей каучукам и высокой термостойкостью.

Природные и синтетические полимеры

В зависимости от происхождения полимеры подразделяются на:

  • природные
  • синтетические.

Наиболее известными природными полимерами, применяемыми в промышленности являются натуральный каучук и гуттаперча, а  также казеин и желатин.

Особую роль в индустрии пластмасс играют роль, так называемые, крупнотоннажные полимеры, к которым относятся полиэтилен, полипропилен, полистирол, сополимер акрилонитрила бутадиена и акрилата, сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола (АБС-сополимер), полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, а также синтетические каучуки.

На основе этих полимеров изготавливается подавляющее большинство изделий различного назначения для всех отраслей народного хозяйства.

Международные обозначения полимеров

Каждый полимер и полимерный материал имеет соответствующее международное обозначение. Обозначения для распространенных полимеров и полимерных материалов приведены ниже.

ABA Сополимер акрилонитрила, бутадиена и акрилата
ABS Сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола (АБС-сополимер)
ACETAL Полиформальдегид, сополимеры формальдегида
ACS Сополимер акрилонитрила, хлорированного полиэтилена и стирола
AES Сополимер акрилонитрила, этилена и стирола
AS Сополимер акрилонитрила и стирола
ASA Сополимер акрилового эфира, стирола и акрилонитрила

BUTIRATE Ацетат-бутират целлюлозы

CA Ацетат целлюлозы
CAB Ацетат-бутират целлюлозы
CAP Ацетат-пропионат целлюлозы
CARBON Материал, содержащий углеволокно
CE Целлюлоза
COC Циклоолефиновый сополимер
CoPA Сополиамид
COPOLYE Сополиэфир
CPE Хлорированный полиэтилен
CPVC Хлорированный поливинилхлорид
Сrystal PS Полистирол общего назначения (прозрачные неокрашенные марки)

EAA Сополимер этилена и акриловой кислоты
EMAA Сополимер этилена и метакриловой кислоты
EMAC Сополимер этилена и метилакрилата
EMI/ESD Термопластичные материалы, наполненные волокном из нержавеющей стали
EPDM Тройной сополимер этилена, пропилена и диена (СКЭПТ)
E/VA Сополимер этилена и винилацетата (СЭВ)
EVA Сополимер этилена и винилацетата (СЭВ)
EVAC Сополимер этилена и винилацетата (СЭВ)

FRP Полимер, наполненный волокнистым наполнителем
FPVC Пластифицированный поливинилхлорид

GPPS Полистирол общего назначения

HDPE Полиэтилен высокой плотности (полиэтилен низкого давления)
HIPS Ударопрочный полистирол
HMW-HDPE Высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности
HMWHDPE Высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности
HMW-PE Высокомолекулярный полиэтилен
HMW PVC Высокомолекулярный поливинилхлорид
HTN Термостойкий полиамид HTN

I Иономер
IONOMER Иономер
IPS Полистирол средней ударной прочности

LCP Жидкокристаллический полимер
LDPE Полиэтилен низкой плотности (полиэтилен высокого давления)
LLDPE Линейный полиэтилен низкой плотности
LMDPE Линейный полиэтилен средней плотности

MABS Сополимер метилметакрилата, акрилонитрила, бутадиена и стирола
MBS Сополимер метилметакрилала, бутадиена и стирола
MDPE Полиэтилен средней плотности
MIPS Полистирол средней ударной прочности
MPPO Модифицированный полифениленоксид

NYLON Полиамид

PA Полиамид
PA 11 Полиамид 11
PA 12 Полиамид 12
PA 46 Полиамид 46
PA 4. 6 Полиамид 46
PA 6 Полиамид 6
PA 6/10 Полиамид 610
PA 6/12 Сополимер полиамида 6 и полиамида 12
PA 6.6 Полиамид 66
PA 6/66 1) Сополимер полиамида 6 и полиамида 66; 2) смесь полиамида 6 и полиамида 66
PA 6/6T Полиамид 6/6T
PA 612 Сополимер полиамида 6 и полиамида 12
PA 6-3 Полиамид 6-3-T
PA 6-3-T Полиамид 6-3-T
PA 63T Полиамид 6-3-T
PA 66 Полиамид 66
PA 66/6 1) Сополимер полиамида 66 и полиамида 6; 2) смесь полиамида 66 и полиамида 6
PA 66/610 1) Сополимер полиамида 66 и полиамида 610; 2) смесь полиамида 66 и полиамида 610
PA 6T Полиамид 6T
PAEK Полиарилэфиркетон
PAI Полиамидимид
PAR Полиарилат
PAS Полиарилсульфон
PASU Полиарилсульфон
PA transp. Прозрачный полиамид
PA tsp Прозрачный полиамид
PB Полибутилен, сополимеры бутилена с этиленом
PBT Полибутилентерефталат
PBTP Полибутилентерефталат
PC Поликарбонат
PC-HT Высокотермостойкий поликарбонат
PCT Полициклогександиметилентерефталат (термопластичный полиэфир PCT)
PE Полиэтилен
PEBA Полиэфирблокамид
PEBD Полиэтилен низкой плотности (французское и испанское обозначение)
PEC Хлорированный полиэтилен
PE-C Хлорированный полиэтилен
PEEK Полиэфирэфиркетон
PEEL Термопластичный полиэфирный эластомер
PE-HD Полиэтилен высокой плотности (полиэтилен низкого давления)
PE-HMW Высокомолекулярный полиэтилен
PEI Полиэфиримид
PEK Полиэфиркетон
PEKEKK Полиэфиркетон-эфиркетон-кетон
PEKK Полиэфиркетон-кетон
PE-LD Полиэтилен низкой плотности (полиэтилен высокого давления)
PE-LLD Линейный полиэтилен низкой плотности
PE-MD Полиэтилен средней плотности
PES Полиэфирсульфон
PET Полиэтилентерефталат
PETG Полиэтилентерефталатгликоль
PETP Полиэтилентерефталат
PE-UHMW Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
PEX Сшитый полиэтилен
PISU Полиимидсульфон
PK Поликетон
PMMA Полиметилметакрилат
PMMA/PC Смесь полиметилметакрилата и поликарбоната
PMMI Поли(n-метил)метакрилимид
PMP Поли-4-метилпентен-1
PO Полиолефин
POM Полиформальдегид, полиоксиметилен, полиацеталь, сополимеры формальдегида
POM-HI Полиформальдегид, модифицированный каучуком
PP Полипропилен
PPA Полифталамид
PPE Полифениленовый эфир
PP-EPDM Смесь полипропилена и тройного сополимера этилена, пропилена и диена
PP/EPDM Смесь полипропилена и тройного сополимера этилена, пропилена и диена
PPO Полифениленоксид
PPOm Модифицированный полифениленоксид
PPS Полифениленсульфид
PPSO2 Полифениленсульфон
PPSU Полифениленсульфон
PPT Политриметилентерефталат
PP-TC Полипропилен с химически связанным наполнителем
PROPIONATE Ацетат-пропионат целлюлозы
PS Полистирол
PSF Полисульфон
PS-HI Ударопрочный полистирол
PS-GP Полистирол общего назначения
PS-I Полистирол средней ударной прочности
PSU Полисульфон
PU Полиуретан
PUR Полиуретан
PVC Поливинилхлорид
PVCC Хлорированный поливинилхлорид
PVC-P Пластифицированный поливинилхлорид
PVC-U Непластифицированный поливинилхлорид
PVDC Поливинилиденхлорид
PVdC Поливинилиденхлорид

RPVC Непластифицированный поливинилхлорид
RTPU Жесткий термопластичный полиуретан

SAN Сополимер стирола и акрилонитрила
SB Сополимер стирола и бутадиена
S/B Сополимер стирола и бутадиена
SBS Стирол-бутадиен-стирольный сополимер
SEBS Стирол-этилен-бутилен-стирольный блоксополимер
Si Силиконовый полимер
SIS Стирол-изопрен-стирольный блоксополимер
S/MA Сополимер стирола и малеинового ангидрида
SMA Сополимер стирола и малеинового ангидрида
SMMA Стиролметилметакрилат
SMS Стирол-альфа-метилстирол
sPS Синдиотактический полистирол
SPS Синдиотактический полистирол
SRP Самоупрочняющиеся полимеры

TEO Термопластичный полиолефиновый эластомер
TES Термопластичный стирольный эластомер
TPA Термопластичный полиамидный эластомер
TPE Термопластичный эластомер
TPEL Термопластичный эластомер
TPE-A Термопластичный полиамидный эластомер
TPE-E Термопластичный полиэфирный эластомер
TPE-O Термопластичный полиолефиновый эластомер
TPE-S Термопластичный стирольный эластомер
TPES Термопластичный стирольный эластомер
TPE-U Термопластичный полиуретан
TPO Термопластичный полиолефиновый эластомер
TPR Термопластичная резина
TPU Термопластичный полиуретан
TPUR Термопластичный полиуретан
TPX Поли-4-метилпентен-1

Если у вас возникли вопросы по возможному способу переработки того или иного полимера, мы всегда готовы вам помочь с выбором технологической схемы, подбором рецептуры и поставкой необходимого оборудования.

Виды и применение пластмасс

Пластмасса — это высокопрочный, эластичный материал, который при нагревании становится мягким и пластичным. В этот промежуток времени из нее можно слепить практически все что угодно. После остывания изделие вновь становится твердым.

 

Купить термопластавтомат (тпа)

Оставить запрос

 

Краткая история появления

Считается, что первооткрывателем пластмассы был британский изобретатель Паркс.   В 1855г. он решил чем-нибудь заменить материал бильярдных шаров. В то время они состояли из слоновой кости.

Он смешал масло камфорного дерева, нитроцеллюлозу (хлопок + азотная и серная кислота) и спирт. При нагревании получил однородную жидкую смесь, которая при охлаждении застыла и стала твердой. Это и была первая разновидность пластмассы, полученная искусственным путем из природных и химических материалов.

И только через сто лет в 1953г. немецкий профессор Штаудингер открыл синтетическую макромолекулу (молекула с очень большим количеством атомов и большой массой). Она то и стала базовой прародительницей для получения разнообразных видов промышленного пластика.

 Если не вдаваться в научные подробности, новые виды пластмасс создаются следующим образом: в макромолекуле, особым образом, меняют расположение звеньев малых молекул. Эти цепочки называются полимерами. От этих «перестроений» рождаются материалы с определенными физико-механическими характеристиками.

Химики всего мира сразу, после этого открытия, стали выстраивать из этих кубиков трансформеров конструкции с ранее невиданными свойствами.

 

 

 

Свойства

Изделия из пластмасс имеют следующие особенности:

 

Купить пресс-форму для тпа

Оставить запрос

 

1. Для дизайнеров и инженеров это тот материал, из которого можно изготавливать самые сложные по форме конструкции.
2. Отличаются экономичностью в сравнении с аналогичными продуктами из других материалов. Малые энергетические затраты при производстве. Простота формовки.
3. Почти все виды пластика не нуждаются в покраске, так как они имеют свои различные цветовые гаммы.
4. У них небольшой вес.
5. Обладают высокой эластичностью.
6. Являются отличными диэлектриками (т.е. практически не проводят электрический ток).
7. Обладают низкой теплопроводностью (отличные теплоизоляторы).
8. У материалов высокий коэффициент шумоизоляции.
9. Не подвержены, в отличие от металлов коррозии.
10. Имеют хорошую устойчивость к перепадам дневных и межсезонных температур.
11. У пластиков высокая стойкость ко многим агрессивным химическим средам.
12. Они могут выдержать большие механические нагрузки. 

  •  

 

 

Применение пластмасс

Пластмассы прекрасно могут заменять функции многих, более дорогих в изготовлении, металлических, бетонных или деревянных изделий.  И в промышленности и в быту этот материал используется повсеместно.

1. На наземном, морском и авиационном транспорте применение пластмассовых частей и деталей машин существенно снижает их вес и стоимость.

2. В машиностроении из пластика изготавливают: технологическую оснастку; подшипники скольжения; зубчатые и червячные колеса; детали тормозных устройств; рабочие емкости и прочее.

3. В электротехнике многие виды пластмасс используют для производства корпусов приборов, изоляционного материала и др.

4. В строительстве применяют сделанные из пластика несущие конструкции, отделочные и кровельные материалы, вентиляционные устройства, навесы, панели, двери, окна, рабочий инструмент и др.

5. В сельском хозяйстве из пластиковых полупрозрачных листов сооружают теплицы.

6. В медицине большинство аппаратов и приборов состоят из пластмассовых частей и деталей. А многие человеческие органы чаще всего заменяют их пластиковыми аналогами.

7. В быту полно изделий из пластика. Это — посуда, телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны, обувь, одежда и др.    

 

 

 

Маркировка пластмасс

Умение правильно расшифровывать буквенную маркировку пластика необходимо хотя бы для того, чтобы не нанести непоправимый вред здоровью при пользовании изделиями из этого материала.

Некоторые виды пластика способны медленно разрушать организм человека. Отказаться от них полностью мы не сможем, но уменьшить отрицательное влияние вполне реально.

Внимательно изучайте товар, который планируете купить. Производитель обязан маркировать свои изделия. Если специальное обозначение отсутствует — это должно вас насторожить.

Сами пластмассы не являются канцерогенами, а ими могут быть некоторые вещества в них содержащиеся. Они добавляются производителями для получения тех или иных свойств материала.

Определиться с типом пластика возможно, если на изделии имеется соответствующая маркировка. Обозначение часто наносят в виде треугольника, стороны которого состоят из трех стрелок. Под фигурой – аббревиатура, а внутри – цифра. На промышленных продуктах маркировка обычно выштамповывается в своеобразных скобках. Например, это может выглядеть так: >PC<, >PUR<,  >PP/EPDM<, и др.

 

 

 

Виды и применение пластмасс

Разновидности пластика и их сфера применения основываются на том, какие полимеры являются базовыми – синтетические или природные. Эти материалы могут быть в виде термопластичных пластмасс (обратимыми по форме) и термореактивными (необратимыми).

Самыми распространенными в производстве и в быту являются следующие виды:

(1) PET или PETE – лавсан (полиэтилентерефталат). Чаще всего используется при изготовлении упаковок, обивок и одноразовых стаканчиков для холодных напитков. Не рекомендуется повторное применение и изготовление из него детских игрушек.

 

 

(2) HDPE или PE HD  – так обозначается полиэтилен высокой плотности и полиэтилен низкого давления. Используют при изготовлении пластиковых пакетов, пищевых контейнеров, посуды, тары для моющих средств, ненагруженных деталей оборудования, покрытий, футляров и фольги. Относительно безопасен, но может выделять токсичное вещество (формальдегид).

 

 

(3) PVC или V — это маркировка поливинилхлорида (или просто — ПВХ). Используется только в технических целях при производстве химического оборудования, различных деталей, элементов напольных покрытий, изоленты, жалюзи, мебели, окон, труб и тары. Эти виды пластмасс при сжигании выделяют много ядовитых веществ. 

 

 

(4) LDPE или PEBD – обозначение полиэтилена низкой плотности и высокого давления. Из него изготавливают пакеты, брезент, мусорные мешки, компакт-диски и линолеум. Относительно безопасен для человека, но вреден в плане экологии.  

 

 

(5) PP – маркировка полипропилена. Используют для изготовления детских игрушек, пищевых контейнеров, упаковок и медицинских шприцов. Идеальный материал для труб, элементов холодильного оборудования и деталей в автомобильной промышленности. Практически безвреден, хотя в некоторых случаях может выделяться формальдегид – ядовитый для здоровья человека газ. 

 

 

(6) PS – полистирол. Из него изготавливают сэндвич-панели, теплоизоляционные строительные плиты, оборудование, изоляционные пленки, стаканчики, чашки, столовые приборы, пищевые контейнеры, лоточки для различных видов продуктов. Не рекомендуется для повторного использования. В случае горения выделяет ядовитый стирол.

 

 

(7) O или OTHER– полиамид, поликарбонат и другие виды пластмасс. Используют в производстве точных деталей машин, радио- и электротехники, аппаратуры, а также при изготовлении бутылок для воды, игрушек, бутылочек для детей и упаковок. При частом нагревании или мытье выделяют вещество (бисфенол А), ведущее к гормональным сбоям в человеческом организме.

 

 

В строительстве часто используют следующие виды пластика:

Полимербетон. Это композиционный материал, созданный на основе термореактивных полимеров на основе эпоксидной смолы. Хрупкость этого пластика нивелируется волокнистыми наполнителями – стекловолокном и асбестом. Полимербетон применяется при изготовлении конструкций, стойких к различным агрессивным средам.

 

 

Стеклопластик – листовой материал из тканей и стеклянных волокон, связанных полимером.

 

 

• Напольные материалы – это разные виды вязких жидких составов на основе полимеров и рулонные покрытия. Широко применяется в строительстве поливинилхлоридный линолеум. Он обладает хорошими теплозвукоизоляционными показателями.

 

 

К термореактивным видам пластмасс относятся:

Фенопласт. Применяется для изготовления вилок, розеток, пепельниц корпусов сотовых телефонов, радиоприборов и изделий галантереи.

 

 

Аминопласты. Используют в производстве электротехнических деталей, клея для дерева, пенистых материалов, галантереи и тонких покрытий для украшений.

 

 

Стекловолокниты. Они чаще всего, применяются в машиностроении для изготовления крупногабаритных изделий несложных форм (лодок, кузовов автомобилей, корпусов приборов и пр.) и силовых электротехнических деталей.

 

 

Полиэстеры – на их основе создают части автомобилей, спасательные лодки, корпусы летательных аппаратов, кровельные плиты для крыш, мебель, мачты для антенн, плафоны ламп, удочки, лыжи и палки, защитные каски и др.

 

 

Эпоксидная смола — применяется как изоляционный материал: в трансформаторах, электромашинах и приборах, в радиотехнике (для печатных схем) и при производстве телефонной арматуры.

 

 

 

Производство

Основным сырьем при производстве пластмасс является этилен. С его помощью получают полиэтилен, полистирол и поливинилхлорид.

Нарушение технологии режима полимеризации, ухудшает качество готовой продукции. В ней могут появиться поры в виде пузырьков и разводов. Существуют следующие виды пористости пластмассы: гранулярная, газовая и пористость сжатия. Такие дефекты недопустимы при изготовлении продуктов, влияющих на здоровье человека, например съемных протезов. Для их изготовления используются базисные пластмассы (самотвердеющие, при смешивании специального порошка и жидкости, материалы).

Существует несколько основных технологий производства пластмассовых изделий:

1. Технология выдувания. Хорошо разогретая формовочная масса заливается в открытую опоку, после чего ее герметично закрывают. Затем туда подается сжатый воздух, который распыляет горячий пластик по стенкам заданной формы.
2. Формовка посредством вакуума (процесс изготовления проводится с перепадами воздушного давления).
3. Технология литья. Жидкая пластмасса заливается в специальные емкости, в которых происходит охлаждение и формовка материала.
4. Метод экструзии. Размягченную пластичную массу, продавливают через специальные отверстия в приспособление, которое формирует готовое изделие.
5. Прессование. Это самый распространенный способ получения продукции из термоактивных пластмасс. Формование выполняется в специальных опоках под воздействием высокого давления и температуры.

  •  

 

Тонет ли пластик в воде?

По поведению пластика в воде можно определить его вид.

 Плотность воды известна – 1,10 г/куб.см. Для разных видов пластмасс она варьируется от 0,90 г/куб.см до 2,21 г/куб.см.

Легче воды только:

1. Полипропилен (0,90 г/куб.см).
2. Полиэтилен высокого давления (0,92 г/куб.см).
3. Полиэтилен низкого давления (0,96 г/куб.см).

  •  

Только эти виды пластика будут плавать, остальные пойдут ко дну.

Одним из самых тяжелых видов пластика является фторопласт с плотностью — 2,20 г/куб.см.

 

 

Руководство по переработке пластика

| Berry Global

Правительство Великобритании стремится повысить уровень переработки пластиковой упаковки за счет развития устойчивого сектора. Оказывая услуги по переработке пластмасс для широкого круга отраслей с 1999 года, Berry Circular Polymers намерена полностью поддержать эти инициативы.

Мы предлагаем конкурентоспособные цены на все виды пластиковых отходов, от мусорных баков до отходов инженерных сетей, и оснащены новейшими технологиями для преобразования их в высококачественные, экологически чистые соединения, которые могут быть адаптированы к вашим конкретным требованиям.

Процесс переработки различных типов пластика различается в зависимости от их химического состава. Чтобы различать их, Общество пластмассовой промышленности (SPI) разработало систему классификации с классами, которые отображаются на пластиковой упаковке в виде числа внутри логотипа переработки, который представляет собой треугольник, образованный стрелками.

Чтобы помочь нашим читателям лучше понять различные марки пластмасс, компания Berry Circular Polymers создала руководство, которое можно просмотреть ниже или загрузить в формате PDF для удобства использования.

Марка Свойства  Примеры Переработанные продукты
1 Полиэтилентерефталат (ПЭТФ или ПЭТФ) Прозрачность, ударная вязкость, барьер для газа и влаги, термостойкость, тонет в воде. Бутылки для воды, банки для пищевых продуктов, пленка для запекания, упаковка. Волокна, бутылки для напитков.
2 Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Прочность, устойчивость к влаге и химическим веществам, легкость обработки, газопроницаемость, плавает в воде. Тонкие изделия напр. контейнеры для молока, бутылки для сока, емкости для масла, мешки для хлопьев, мешки для мусора, мусорные баки, крышки и крышки. Пластиковые ящики, мусорные баки, сельскохозяйственные трубы, поддоны.
3 Поливинилхлорид (ПВХ) Прозрачность, легкость смешивания, прочность, ударная вязкость, универсальность, устойчивость к жирам, маслам и химическим веществам, тонет в воде. Флаконы для хранения чистящих средств, сантехнических труб, медицинских изделий, строительных окон. Трубы, упаковка.
4 Полиэтилен низкой плотности (LDPE) Легкость обработки, прочность, ударная вязкость, гибкость, простота герметизации, защита от влаги, не тонет в воде. Обычно тонкие и гибкие сумки для покупок, выжимные бутылки, одноразовые перчатки, контейнеры для замороженных продуктов, крышки и крышки. Пластиковые пакеты, флаконы-дозаторы, трубки.
5 Полипропилен (ПП) Прочность, ударная вязкость, устойчивость к нагреву, химическим веществам, жирам и маслам, универсальность, непроницаемость для влаги, не тонет в воде. Бутылочки из-под приправ, флаконы из-под лекарств, соломинки, пробки для бутылок, посуда, крышки и крышки, ведра. Мусорные баки, автозапчасти, промышленные волокна, горшки, поддоны, кадки, ящики, поддоны.
6 Полистирол (ПС) Универсальность, изоляция, прозрачность, легко формуется, тонет в воде. Одноразовые стаканчики, столовые приборы, коробки для еды, упаковочный пенопласт. Горшки, кадки, подносы.
7 Разное Включает пластмассы, не относящиеся к другим 6 классам. Обычно тонет в воде. Большое разнообразие пластиков, напр. детские бутылочки, компакт-диски, контейнеры для хранения, номерные знаки. Автозапчасти, поддоны, складские стеллажи.

7 разных видов пластика

Маттео Феррарио

Маттео Феррарио

Не всякий пластик рождается равным . На самом деле, пластик можно найти не только во множестве различных форм и цветов, но и во многих различных типах. Каждый из них отличается от другого и имеет различное применение. Например, некоторые виды пластика можно использовать повторно, а другие — нет из-за содержащихся в них химических веществ; некоторые из них могут быть переработаны, а другие должны быть утилизированы другим способом.

Чтобы помочь вам принимать более обоснованные решения о продуктах, которые вы покупаете, сегодня мы рассмотрим семь различных типов пластика, их различия и их влияние на окружающую среду. Итак, продолжайте читать!

 

ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЮТ РАЗНЫЕ ВИДЫ ПЛАСТИКА?

В 1988 году Общество производителей пластмасс ввело систему идентификационного кода смолы (RIC), которая разделила пластиковые смолы на 7 различных категорий .

Цель состояла в том, чтобы « обеспечить согласованную национальную систему для облегчения переработки пластмасс после потребления. » С тех пор, после некоторых незначительных изменений, RIC был признан всемирной стандартной классификацией пластмасс. из полиэтилентерефталата или ПЭТ. Он занимает первое место из-за своей широкой полезности. Он в основном используется для упаковки продуктов питания и напитков из-за его сильной способности предотвращать проникновение кислорода и порчу продукта внутри.

Его обычно собирают в рамках большинства программ по переработке отходов, и он имеет чрезвычайно положительный послужной список ! На самом деле, ПЭТ-бутылки — это наиболее широко перерабатываемый пластик в мире !

Бутылки для напитков являются одними из основных пластиковых изделий, поступающих на ПЭТ.

2 – HDPE

Техническое название – Полиэтилен высокой плотности — это невероятно устойчивая смола, используемая для продуктовых пакетов, молочных кувшинов, мусорных баков, сельскохозяйственных труб, а также оборудования для игровых площадок, крышек и бутылок для шампуня, среди прочего. Поскольку он состоит из длинных неразветвленных полимерных цепей, он намного прочнее и толще, чем ПЭТ. Кроме того, он относительно твердый и устойчивый к ударам и может подвергаться воздействию температур до 120 °C без каких-либо повреждений. Что касается утилизации, полиэтилен высокой плотности принимается в большинстве центров по переработке отходов в мире, так как он один из самых простых пластиковых полимеров для вторичной переработки.  

 

3 – ПВХ

Поливинилхлорид  – третий по распространенности синтетический пластик в мире. Он поставляется в двух основных формах: жесткий и гибкий . В жесткой форме ПВХ в основном используется в строительной отрасли для производства дверных и оконных профилей и труб (для питьевых и сточных вод). При смешивании с другими веществами его можно сделать более мягким и гибким и наносить на сантехнику, электропроводку, изоляцию электрических кабелей и напольные покрытия.

Благодаря своим универсальным свойствам, таким как легкость, долговечность и простота обработки, ПВХ в настоящее время заменяет традиционные строительные материалы , такие как дерево, металл, бетон, резина, керамика и т. д., в различных областях применения.

Несмотря на многочисленные преимущества и усилия, предпринятые производителями пластмасс для увеличения возможности повторного использования, ПВХ по-прежнему трудно перерабатывать, и поэтому его следует по возможности избегать.

 

4 – ПЭНП

В отличие от HDPE, LDPE характеризуется молекулами с низкой плотностью, что делает эту смолу более тонкой и гибкой. Он имеет самую простую структуру из всех пластиков, что делает его легким и дешевым в производстве. Используемый в пластиковых пакетах, кольцах с шестью упаковками, различных контейнерах, бутылках-дозаторах и, что наиболее известно, в пластиковой обертке, не часто перерабатывается в рамках программ на обочине.

LDPE используется для печально известных пластиковых пакетов, которые обычно используются в течение нескольких секунд, а затем выбрасываются.

5-PP

Полипропилен является вторым наиболее широко производимым товарным пластиком, и ожидается, что его рынок будет расти еще больше в последующие годы. Твердый и прочный, он выдерживает высокие температуры и встречается в таре, автомобильных деталях, тепловых жилетах, контейнерах для йогурта и даже в одноразовых подгузниках.

Забавный факт: поскольку полипропилен ОЧЕНЬ устойчив к усталости, его обычно используют для живых петель (тонкий кусок пластика, который позволяет части изделия сгибаться или сгибаться на угол от 1 до 180 градусов).

Живая петля на колпаке из полипропилена.

6 – PS

Полистирол является шестым видом пластика в списке и может быть твердым или вспененным. Это очень недорогая смола на единицу веса, и ее легко создать, поэтому ее можно найти повсюду: от стаканчиков для напитков, изоляции, упаковочных материалов до картонных коробок для яиц и одноразовой посуды. Возможно, более известный под своим коммерческим названием — пенополистирол — он легко воспламеняется и опасен, поскольку может выделять вредные химические вещества, особенно при нагревании (что часто происходит, потому что, поскольку он находится в одноразовых контейнерах на вынос, люди часто разогревают его в микроволновой печи, чтобы разогреть еду). внутри него).

С точки зрения экологии это среди худших видов пластика : во-первых, он считается не биоразлагаемым. Во-вторых, пенополистирол развевается на ветру и плавает на воде из-за его низкого удельного веса. Животные не распознают его как искусственный и могут принять за пищу, что может серьезно повлиять на здоровье птиц или морских животных, которые могут его проглотить.

Кроме того, полистирол не принимается в программах по переработке отходов и не разделяется и не перерабатывается там, где это разрешено. Подводя итог, это нельзя .

 

7 – ПРОЧИЕ ПЛАСТИКИ

Если пластик не может быть идентифицирован в шести вышеперечисленных типах, то он будет включен в группу № 7. Наиболее известными пластиками этой группы являются поликарбонаты  ( ПК ) используются для создания прочных и прочных изделий. Поликарбонаты обычно используются для защиты глаз при создании линз для солнцезащитных очков, спортивных и защитных очков. Но их можно найти и на мобильных телефонах и, чаще, на компакт-дисках (CD).

В последние годы использование этих смол вызвало споры: в основе этого противоречия лежит их выщелачивание, которое происходит при высокой температуре, высвобождая бисфенол А, соединение, которое находится в списке потенциально опасных химических веществ для окружающей среды .