Презентация, доклад Материалы будущего учащегося 9 класса

Содержание

Цели и задачи: Ознакомление с видами новых материалов Изучение состава и свойств Выявить положительные и отрицательные качестваПрименение

Слайд 1Материалы будущего
Выполнил:
Коломиец Роман
Ученик 9 класса
МБОУ г. Керчи «Школа №15 им.

Героя Советского Союза Е.М. Рудневой»
Материалы  будущегоВыполнил:Коломиец РоманУченик 9 класса МБОУ г. Керчи «Школа №15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой»

Слайд 2 Цели и задачи:
Ознакомление с видами новых материалов
Изучение состава и

свойств
Выявить положительные и отрицательные качества
Применение
Цели и задачи: Ознакомление с видами новых материалов Изучение состава и свойств Выявить положительные и

Слайд 3Композитные
материалы

Композитные материалы — многокомпонентные полимеры, состоящие из пластичной основы

(матрицы), армированной наполнителями, обладающими высокой прочностью, жёсткостью и т. д. Превосходят традиционные материалы и сплавы по своим механическим свойствам и они легче.
Композитные материалы Композитные материалы — многокомпонентные полимеры, состоящие из пластичной основы (матрицы), армированной наполнителями, обладающими высокой прочностью,

Слайд 4Композиционные материалы
Неметаллические
Металлические
Органические
Неорганические

Оксиды
Бориды
Нитриды
Интерметаллы
Полимеры
Керамика
Вяжущие средства
Оксиды
Термопласты
Термореактивы
Резины
Техн. керамика
Стекло керамика
Цемент
Бетон
Гипс

Композиционные материалыНеметаллическиеМеталлическиеОрганическиеНеорганические ОксидыБоридыНитридыИнтерметаллыПолимерыКерамикаВяжущие средстваОксидыТермопластыТермореактивыРезиныТехн. керамикаСтекло керамикаЦементБетонГипс

Слайд 5
Мировой рынок композитов

Мировой рынок композитов

Слайд 6
По структуре композиты делятся на основные классы:

волокнистые
слоистые
дисперсноупрочненные
упрочненные частицами
нанокомпозиты

Углепластики - наполнителем в этих полимерных композитах служат углеродные волокна. Углеродные волокна получают из синтетических и природных волокон на основе целлюлозы
Нанокомпозит (полимерный нанокомпозит) — многокомпонентный материал, состоящий из пластичной полимерной основы (матрицы) и наполнителя
По структуре композиты делятся на основные классы: волокнистыеслоистые дисперсноупрочненныеупрочненные частицаминанокомпозиты   Углепластики - наполнителем в

Слайд 7

Пены
Пена — дисперсная система с газовой дисперсной фазой и

жидкой или твёрдой дисперсионной средой.
Уникальный композит на основе вспененных металлов ( меди, никеля, хрома) и специального пластика.
ПеныПена — дисперсная система с газовой дисперсной фазой и жидкой или твёрдой дисперсионной средой. Уникальный композит

Слайд 8Наличие трёхмерного полимерного каркаса сообщает гелям механические свойства твёрдых тел: отсутствие

текучести, способность сохранять форму, прочность и способность к деформации (пластичность и упругость).

Гидрогели – дисперсные системы, состоящие из двух компонентов – высокомолекулярных веществ, образующих непрерывную трёхмерную макромолекулярную сетку (полимерный каркас), и воды (растворителя, наполняющего пустоты этого каркаса).


Гидрогель

Наличие трёхмерного полимерного каркаса сообщает гелям механические свойства твёрдых тел: отсутствие текучести, способность сохранять форму, прочность и

Слайд 9Исследования, проведенные методом электронной микроскопии, показали, что полученный материал состоит из

множества крошечных сферических шариков диаметром около 1 мкм. Их поведение похоже на поведение множества резиновых лент, склеенных вместе.
Исследования, проведенные методом электронной микроскопии, показали, что полученный материал состоит из множества крошечных сферических шариков диаметром около

Слайд 10Содержимое представляет собой порошок, набухающий при добавлении воды. Иcследователь насыпал слой

в 1 мм порошка гидрогеля на дно пластикового стаканчика объемом пол литра, и набухнув гидрогель полностью заполнил этот стакан.
Содержимое представляет собой порошок, набухающий при добавлении воды. Иcследователь насыпал слой в 1 мм порошка гидрогеля на

Слайд 11Ученые создали выключатель, реагирующий на воду. Они сделали гидрогель, наполненный частицами

металла, в форме невысокого цилиндра. Разместили его в изолированной трубке между двумя электрическим контактами. В жидкой форме гель мог обеспечивать прохождение тока. При добавлении дистиллированной воды гель становился более короткой формы. Она не позволяла достигать обоих контактов, и ток не проходил.
Ученые создали выключатель, реагирующий на воду. Они сделали гидрогель, наполненный частицами металла, в форме невысокого цилиндра. Разместили

Слайд 121. Гидрогели используются для доставки лекарств. Пустоты могут быть наполнены целевым

веществом. Способность образовывать гель желаемой формы открывает дополнительные возможности: например, гель, наполненный лекарством может соответствовать пространству внутри раны. 2. Гидрогель, полученный в лаборатории Луо, сформирован из синтетических ДНК. Единичные молекулярные цепи ДНК сцепляются с другими единичными цепями наподобие крошечных кусочков органического Lego. Синтезировав ДНК, исследователи последовательно создали из них короткие отрезки. Цепочки их комплементарны друг другу только в определенных участках. Эти работы были первой удачной попыткой получить гидрогель на основе ДНК.

Применение

1. Гидрогели используются для доставки лекарств. Пустоты могут быть наполнены целевым веществом. Способность образовывать гель желаемой формы

Слайд 133. Использование в дизайне: можно создать граффити из мха, а так

же добавляют в горшки к цветочным культурам, чтобы их можно было реже поливать. Сейчас модно выращивание рассады на гидрогеле и питательном растворе для гидропоники. Сам гидрогель инертен. Рассада выглядит красиво – можно наблюдать как растет корневая система.

Гидрогель – суперабсорбирующие
кристаллы.

3. Использование в дизайне: можно создать граффити из мха, а так же добавляют в горшки к цветочным

Слайд 14http://www.news.cornell.edu/stories/2012/12/hydrogel-remembers-its-shape http://www.nanometer.ru/2012/12/18/13558225448360_300455.html Nature Nanotechnology Journal December, 2012 Linda Chalker-Scott, The Myth of Polyacrylamide

Hydrogels, Puyallup Research and Extension Center, Washington State University http://puyallup.wsu.edu/~linda%20chalker-scott/horticultural%20myths_files/myths/hydrogels.pdf Jeff Schalau, Hydrogels: Are They Safe?, Natural Resources University of Arizona January 14, 2009 http://cals.arizona.edu/yavapai/anr/hort/byg/archive/hydrogels.html

Литература

http://www.news.cornell.edu/stories/2012/12/hydrogel-remembers-its-shape  http://www.nanometer.ru/2012/12/18/13558225448360_300455.html  Nature Nanotechnology Journal December, 2012   Linda Chalker-Scott, The Myth of Polyacrylamide

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть