Свойства пластмассы и её влияние на организм человека
Выявление важных электрических свойств ряда промышленных пластмасс. Изучение физических и химических свойств пластика, его влияние на организм человека. Характеристика и применение полиэтилентерефталата. Значение интернациональной маркировки пластика.
Рубрика | Химия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 10.03.2019 |
Размер файла | 2,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Свойства пластмассы и её влияние на организм человека
Буклова Е.А., Дюндина А.С.
Промышленность синтетических пластмасс за последние годы достигла больших успехов. Ее развитие тесно связано с общим развитием народного хозяйства.
Пластмассы являются эффективными заменителями многих металлов и других материалов, применяемых в различных отраслях промышленности.
Пластмасса стала неотъемлемой частью нашей жизни. Мы берем одноразовую посуду на пикники, храним в пластиковых контейнерах приготовленную пищу, пьем чай из пластиковых стаканчиков. Оставляем пустые пластиковые бутылки из-под лимонада или минеральной воды и используем ещё и ещё, забывая о том, что они одноразовые. Хотя изделия из полимеров и синтетических материалов выделяют химические вещества, вредные для здоровья, такие как: формальдегид, аммиак, бензол и множество других. электрическое свойство пластмасс полиэтилентерефталат
Цель нашей работы - изучить физические и химические свойства пластика и его влияния на организм человека.
Ключевые слова: пластмасса, свойства пластмассы, маркировка, влияние пластмассы на организм человека.
Пластмасса или пластик-это органический материал, на основе природных или синтетических высокомолекулярных соединений. Эти вещества состоят в основном из углерода (C), водорода (H), кислорода (O) и азота (N). Наиболее популярен в применение пластик, изготовленный на основе синтетических полимеров. К самым распространенным видам пластика относят:
1. Поливинилхлорид (ПВХ)
2. Полипропилен
3. Полиэтилен
4. Полистирол
5. Поликарбонат
Полиэтилен характеризуется высокой химической стойкостью. Не растворяется в щелочах и кислотах. Он не имеет запаха и вкуса. Полиэтилен бывает высокого и низкого давления (в зависимости от способа получения). ПЭВД отличается меньшей теплостойкостью. ПЭВН имеет большую жесткость и прочность.
Полипропилен имеет похожие свойства, но отличается большей теплостойкостью и жёсткостью, меньшей морозостойкостью. Диапазон температуры от 70 до 160 градусов.
Поливинилхлорид или ПВХ характеризуется высокой плотностью, химической стойкостью к кислотам и щелочам и имеет хорошие диэлектрические свойства. Бывает жёсткий (винипласт) и мягкий.
Полистирол - это прозрачный, достаточно хрупкий полимер, который не выдерживает высоких температур (до 80°С). Для улучшения его свойств добавляют другие мономерные звенья (сополимеры).
Поликарбонаты характеризуются высокой температурой плавления (?250°С) и обладают высокой морозостойкостью (до -100°С). Обладают хорошими прочностными свойствами, особенно высокоустойчивы к ударным нагрузкам. Устойчивы к ультрафиолетовым лучам и высоким перепадам температур.
Следует отметить, что в чистом виде эти полимеры инертны и нетоксичны, но в процессе производства используются вредные стабилизаторы, соли тяжелых металлов и другие технологические добавки, которые, попадая в организм человека - негативно воздействуют на него.
Широкое применение пластмасс определяется их ценными физическими и химическими свойствами. С точки зрения химического поведения полимер похож на мономер (или мономеры), из которого (или которых) он полу-
чен. Углеводороды этилен H2C=CH2, пропилен H2C=CH-CH3 и стирол H2C=CH-C6H5 претерпевают присоединительную полимеризацию, образуя полиэтилен, полипропилен и полистирол (рис.1).
Эти полимеры ведут себя как углеводороды. Они, например, растворимы в углеводородах, не смачиваются водой, не реагируют с кислотами и основаниями, горят, подобно углеводородам, могут хлорироваться, бромироваться. [1]
Физические свойства полимера, напротив, зависят не только от характера мономера, но в большей степени от среднего количества мономерных звеньев в цепи и от того, как цепи расположены в конечной макромолекуле. Все синтетические и используемые в промышленности природные полимеры содержат цепи с различным числом мономерных единиц. Это число называют степенью полимеризации (СП) и обычно пользуются его средним значением, поскольку цепи не одинаковы по длине.
СП особенно важна при определении механических свойств полимера, поскольку при прочих равных условиях более длинные цепи налагаются друг на друга более эффективно и порождают большие силы сцепления.
Можно сказать, что заметная механическая прочность наблюдается уже при СП 50-100, достигая максимума при СП выше 1000 (табл. 1).
Молекулярному движению в полимерах подвержена не вся цепь. Движение происходит в отдельных сегментах, которые колеблются, вращаются и извиваются независимо друг от друга. Это движение зависит от температуры.
При низких температурах движение происходит медленно или почти отсутствует, по мере повышения температуры это движение становится столь сильным, что материал из твердого и хрупкого превращается в достаточно мягкий и пластичный. Температура такого перехода называется температурой стеклования Tст. Выше точки стеклования образцы становятся более гибкими и податливыми, но еще сохраняют свои кристаллические области, усиливающие жесткость (табл. 1).
При дальнейшем нагревании достигается температура, когда плавятся кристаллические области; эта температура, Tпл, называется температурой плавления. Выше нее система ведет себя как очень вязкая жидкость (табл. 1).
Такое поведение характерно для термопластов, у реактопластов подобных точек перехода нет. [1]
Размещено на http://www.allbest.ru/
Таблица 1.
Все органические пластмассы являются изоляторами, а потому находят применение в электротехнике и электронике. В табл. 2 приведены некоторые важные электрические свойства ряда промышленных пластмасс.
Свойства пластмасс зависят от их основных характеристик: а) природы мономеров; б) средней СП; в) степени кристалличности системы. [1]
Размещено на http://www.allbest.ru/
Таблица 2.
Каждый вид пластика имеет свои ограничения при использовании: одни нельзя нагревать, другие мыть и т.д. Для этого существует специальная маркировка, потому что неправильная эксплуатация становится главной причиной вреда пластиковых изделий. Например, пищевой пластик имеет общепринятую маркировку - «бокал и вилку». На изделиях обязательно должны указываться: название материала, его код и четкое указание, для чего эта посуда предназначения. Как пластик отреагирует на контакт с ингредиентами, для которых он не был предназначен, какие соединения могут образоваться при этом, никто не исследовал. Особенно коварны жиры и кислоты, которые могут вытягивать из пластика свободные токсичные соединения.
Эксперты настаивают: ни в коем случае нельзя использовать пластиковую упаковку в качестве контейнеров для хранения пищи, а одноразовую посуду - многократно. Одноразовая упаковка должна использоваться только на один раз. При повторном использовании одноразовой пластиковой посуды повреждается внешний защитный слой, и начинают выделяться канцерогенные вещества - формальдегиды, фенол, кадмий, свинец.
Не стоит пить из одноразовых стаканов спиртное. В любом пластике содержатся токсичные вещества, которые не выдерживают химической атаки алкоголя. Выделение из пластика всевозможных соединений многократно усиливается при нагревании. Поэтому в микроволновой печи можно использовать только предназначенные для этого контейнеры. [2]
Существует специальная интернациональная маркировка, треугольник образованный стрелами с цифрой внутри. Под треугольником, вместе или вместо цифры может быть указан буквенный код пластика. Упаковка из пластика делится на 7 видов.
1. PET PETE или ПЭТ - полиэтилентерефталат. Используется при изготовлении тары для воды, безалкогольных напитков, соков. Это могут быть одноразовые тарелки, стаканы, бутылки для растительных масел. ПЭТ нельзя использовать в микроволновке и для горячей еды. Срок пригодности такой посуды - один год, а затем она начинает выделять вредные вещества. Полные бутылки с водой и растительным маслом больше года хранить также нельзя. Это посуда разового использования.
2. HDPE или ПНД - полиэтилен высокой плотности или полиэтилен низкого давления. Из него производят пакеты для молока и воды, кружки, пластиковые пакеты. Используют также как тару для шампуней, моющих и чистящих средств.
3. PVC или ПВХ - поливинилхлорид. Это самый опасный вид пластмасс. Из него изготавливают большинство банок для сыпучих пищевых продуктов и пищевых жиров, одноразовую посуду. Практически вся бутилированная вода продаётся в таре из ПВХ. Дело в том, что с течением времени (хватает даже 10 дней) такая бутылка с содержимым начинает выделять опасный канцероген -- винилхлорид. Особенно быстро это происходит при нагревании и попадании прямых солнечных лучей.
4. LDPE или ПВД - полиэтилен низкой плотности или полиэтилен высокого давления. Полиэтилен (РЕ, ПЕ) безопасен при контакте с холодными продуктами, но только при наличии маркировки -- вилки и стакана. Однако замораживать пищевые продукты лучше в специальной пищевой пленке, т.к. обычные пакеты, охлаждаясь, могут выделять опасные вещества.
5. PP или ПП - полипропилен. Такая посуда термостойкая, не подвержена коррозионному растрескиванию, выдерживает кипячение без изменения своих свойств. Максимальная температура при использовании РР 120-- 130єС. В посуде из полипропилена можно подогревать пищу в микроволновке, из нее можно пить горячие напитки. Однако при контакте с жирами и алкоголем происходит его разрушение с выделением токсичного формальдегида, который вызывает болезни почек, печени, а иногда слепоту.
6. PS или ПС - полистирол. Эту посуду можно использовать исключительно для холодных пищевых продуктов и напитков. При нагревании, контакте с горячими продуктами, жирами и алкоголем выделяет стирол и формальдегид - высокотоксичные вещества, которые, накапливаясь в тканях, способствует возникновению цирроза печени, заболеванию почек, слепоты, обострению аллергических реакций.
7. OTHER или ДРУГОЕ. В эту группу относят прочие полимеры, не указанные выше, например, поликарбонат. При нагревании и длительном использовании из такой посуды выделяется Бисфенол А, который вызывает гормональные нарушения, нарушает репродуктивную функцию и диабет. [2]
Пластик прочно вошел в нашу жизнь, но нельзя позволить ему отнять наше здоровье, здоровье наших родных и близких людей. Не все так страшно, нужно пользоваться пластиковой посудой как можно реже и только по назначению, соблюдать нехитрые правила:
o поликарбонат -- можно только для воды, переносит нагревание. o ПЭТ -- можно для разных жидкостей, нельзя нагревать.
o ПВХ - категорически нельзя использовать. o полиэтилен - можно использовать, нельзя нагревать.
o полипропилен - можно использовать, можно нагревать до 80 °С,
нельзя использовать для жира и алкоголя.
o полистирол - можно использовать для холодной еды и напитков,
нельзя использовать для горячего и алкоголя.
o посуда из меламина -- нельзя использовать.
Список литературы
1. Онлайн энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru/enc/science_and_technology/PLASTMASSI.html
2. Информационный сайт VredPolza.ru [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://vredpolza.ru/bit/item/19-vred-plastikovoy-posudi.html
3. Информационный портал MEDINTERES.RU- просто о сложном в мире медицины [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://medinteres.ru/int eresnyie-faktyi/vsyo-oplastikovoy-posude.html
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Изучение понятия и основных свойств галогенов - химических элементов (фтор, хлор, бром, йод и астат), составляющих главную подгруппу VII группы периодической системы Д.И. Менделеева. Положительное и отрицательное влияние галогенов на организм человека.
презентация [147,3 K], добавлен 20.10.2011Изучение истории открытия и развития производства радия. Исследование его физических и химических свойств, соединений. Технология получения радия из отходов переработки урановых руд. Методы разделения радия и бария. Действие элемента на организм человека.
курсовая работа [59,2 K], добавлен 08.03.2015Исследование физических и химических свойств металлов, особенностей их взаимодействия с простыми и сложными веществами. Роль металлов в жизни человека и общества. Распространение элементов в природе. Закономерность изменения свойств металлов в группе.
презентация [1,7 M], добавлен 08.02.2013Понятие и основные свойства консервантов, происхождение и область их применения, сущность влияния на организм человека. Разработка предложений по ужесточению контроля за применением консервантов и повышению информированности населения на сегодня.
научная работа [59,3 K], добавлен 11.11.2012Состав внутренней среды организма человека. Биоактивность отдельных элементов. Действие серебра и его солей на организм. Лечение при отравлении ртутью. Выявление биологической роли отдельных химических элементов в функционировании живых организмов.
контрольная работа [71,1 K], добавлен 12.02.2015Воздействие эфирных масел на организм человека. Получение ароматических веществ из природных источников методом перегонки с водяным паром и экстракцией растворителями. Меры предосторожности при производстве. Описание и лечебные свойства масла шалфея.
презентация [981,6 K], добавлен 20.12.2010Общая характеристика и главные химические свойства ацетаминопроизводных ароматического ряда. Методы определения подлинности ароматических ацетаминопроизводных. Использование ацетаминопроизводных веществ в фармакологии и их влияние на организм человека.
курсовая работа [91,1 K], добавлен 11.11.2009Исследование физических и химических свойств кальция. Электролитическое и термическое получение кальция и его сплавов. Алюминотермический способ восстановления кальция. Влияние температуры на изменение равновесной упругости паров кальция в системах.
курсовая работа [863,5 K], добавлен 23.10.2013Исследование химических соединений золота в природе. Изучение его физических и химических свойств. Использование золота в промышленности, стоматологии и фармакологии. Анализ цианидного способа извлечения золота из руд. Очищение и осаждение из раствора.
презентация [5,7 M], добавлен 10.03.2015Описание общего строения, свойств и функций гетероциклических соединений и их воздействия на организм человека на примере алкалоидов. Сравнительная характеристика представителей группы алкалоидов, их биосинтез, применение и распространение в природе.
презентация [2,5 M], добавлен 22.09.2016Витамины как микронутриенты. Понятие и значение в организме минеральных веществ. Взаимодействие минеральных веществ и витаминов между собой и друг с другом. Обмен железа в организме человека, механизм влияния аскорбиновой кислоты на усвоение элемента.
курсовая работа [309,8 K], добавлен 11.05.2015Исследование классификации, физических и химических свойств терпеноидов. Характеристика химических соединений, содержащих углерод, водорода и кислород. Изучение основных особенностей строения молекул терпеноидов, распространения в растительном мире.
реферат [4,5 M], добавлен 25.06.2012Реакция лития, натрия, калия с водой. Изучение физических и химических свойств бинарных кислородных соединений. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов. Окислительно-восстановительные свойства пероксидов. Применение металлорганических соединений.
презентация [94,3 K], добавлен 07.08.2015Алюминий как самый распространенный металл в природе, характеристика физических и химических свойств. Рассмотрение особенностей выявления возможности попадания ионов алюминия в организм через алюминиевую посуду. Знакомство с видами посуды из алюминия.
презентация [5,6 M], добавлен 20.04.2015Структурная особенность полиолефинов. Сравнительная химическая стойкость полиолефинов в различных агрессивных середах. Изучение химических, физических, термических, механических, электрических свойств полиолефинов. Характеристика и структура полибутилена.
курсовая работа [741,6 K], добавлен 14.01.2012Получение, применение и свойства полиакрилонитрила. Расчет Ван-дер-ваальсовых объемов полимера, показатель преломления. Плотность энергии когезии и параметр растворимости Гильдебранда. Расчет физико-химических свойств замещенного полиакрилонитрила.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 12.01.2013Изучение физических и химических свойств карбоновых кислот. Анализ реакции нуклеофильного замещения в ряду производных. Характеристика общей схемы механизма в присутствии катализатора. Обзор циклического, ароматического и гетероциклического ряда кислот.
реферат [314,0 K], добавлен 19.12.2011Изучение физических и химических свойств метана, этана и циклопропана. Использование в быту и промышленности хранилища газообразных и жидких углеводородов. Определение массы бесцветного газа, находящегося в подземном резервуаре геометрической формы.
контрольная работа [100,4 K], добавлен 29.06.2014Изучение химических и физических свойств оксидов свинца, их применение, способы синтеза. Нахождение самого рационального способа получения оксида свинца, являющегося одним из наиболее востребованных соединений, используемых в повседневной жизни.
реферат [27,5 K], добавлен 30.05.2016Исследование химических и физических свойств водорода, лития, калия, рубидия, цезия и франция. Характеристика промышленных способов получения и областей применения этих элементов системы Менделеева. Изучение процесса электролиза водных растворов солей.
практическая работа [134,7 K], добавлен 08.01.2012