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Scienza e tecnologia dei materiali polimerici

02CFYLS

A.A. 2024/25

Lingua dell'insegnamento

Italiano

Corsi di studio

Corso di Laurea in Ingegneria Dei Materiali - Torino

Organizzazione dell'insegnamento
Didattica Ore
Lezioni 80
Esercitazioni in laboratorio 20
Tutoraggio 20
Docenti
Docente Qualifica Settore h.Lez h.Es h.Lab h.Tut Anni incarico
Sangermano Marco Professore Ordinario IMAT-01/A 80 0 20 0 18
Collaboratori
Espandi

Didattica
SSD CFU Attivita' formative Ambiti disciplinari
ING-IND/22 10 B - Caratterizzanti Ingegneria dei materiali
2022/23
Scopo dell'insegnamento è di fornire le conoscenze di base sui processi di polimerizzazione e sulla struttura dei materiali polimerici nonché la correlazione tra struttura e proprietà. Vengono trattati inoltre brevemente i principali processi di produzione e di trasformazione dei materiali polimerici, e descritti i più importanti prodotti ottenuti.
The aim of the course is to give the base knowledge on polymerization process and on the relationship between structure and properties of polymeric materials. Besides a brief description of the main transformation process of polymers will be described.
Ci si aspetta che lo studente sviluppi le conoscenze significativamente più importanti per la progettazione di manufatti in materiale polimerico.
It is expected that the student will develop a critical knowledge for polymeric material manufacturing.
Chimica Chimica II Scienza dei Materiali
Chimica Chimica II Scienza dei Materiali
Introduzione alla classificazione dei materiali polimerici: strutture lineari, ramificate, reticolate. polimeri termoplastici e termoindurenti. classificazione sulla base del metodo di sintesi: polimeri di addizione e di condensazione. Processi di polimerizzazione: studio della cinetica di reazione di policondensazione in condizioni equistechiometriche e non equistechiometriche. Equazione di Carothers. Principio di funzionalità. studio della cinetica di poliaddizione ionica e radicalica. controllo dei pesi molecolari e della distribuzione dei pesi molecolari. copolimerizzazione ed equazione di Mayo. polimerizzazione metallo-coordinata con catalizzatori di Ziegler-Natta. tecniche industriali di polimerizzazione. Le proprietà statiche dei polimeri in soluzione: il segmento statistico. il raggio di girazione. termodinamica delle soluzioni e teoria di Flory-Huggins. struttura supermolecolare: stato amorfo e stato cristallino: morfologia dei cristalli polimerici: lamelle e sferuliti. condizioni di stereoregolarità, condizione cinetica e condizione termodinamica per la formazione di cristalli polimerici. polimeri amorfi e transizione vetrosa: teoria del volume libero, teorica cinetica e termodinamica. Elastomeri: effetto Gough-Joule. modello di Mooney-Rivlin per la descrizione del comportamento ad alta deformazione. equazione di Guth per gli elastomeri caricati. processo di vulcanizzazione classificazione delle gomme: gomme sature, insature, termoelastomeri. Correlazione tra struttura e proprietà: proprietà termiche. Tecniche di analisi termica DSC e TGA. proprietà meccaniche dei polimeri e analisi della frattura. Effetto della velocità dell'applicazione della sollecitazione e della temperatura. comportamento elastico di sistemi vetrosi, di sistemi elastomerici e di polimeri semicristallini. comportamento viscoelastico lineare dei polimeri. Cedevolezza e rilassamento degli sforzi. Principio di sovrapposizione di Boltzman. Sovrapposizione tempo-temperatura. Modelli viscoelastici lineari di Maxwell e Voigt. Analisi dinamo-meccanica. cenni di reologia dei polimeri fusi. Comportamento tissotropico. Effetto del peso molecolare e della temperatura. fenomeni di elasticità del fuso. Il numero di Deborah ed Effetto Weissenberg. proprietà elettriche: conducibilità, costante dielettrica, fattore di dissipazione, rigidità dielettrica. Polimeri conduttori e modello della teoria a bande. proprietà ottiche: indice di rifrazione, trasparenza, colore. Polimeri fotoluminescenti Descrizione delle principali tecnologie di trasformazione dei materiali polimerici tecnologie di iniezione, estrusione, calandratura, termoformatura, stampaggio rotazionale, spalmatura. compounding. principali tipi di additivi e cariche.
Introduction to the classification of polymeric materials: linear, branched and crosslinked structures. Thermoplastics and thermosets. classification on the basis of synthetic process: polymers from polyaddition and from polycondensation reaction. Polymerization process: Kinetic equation for equistechiometric and non equistechiometric mixtures. Carothers equation. Kinetic investigation of radical and cationic chain growth polymerization. contorl of molecular weight and molecular weight distribution. . copolymerization and Mayo Equation. Ziegler-Natta catalyst. Industrial polymerization process. Polymers in solution: stastic segment. thermodynamics of polymer solution and Flory-Huggins equation. Supramolecular structure: amorphous and crystalline phase. morphology of polymeric crystals: lamella and spherulite. conditions for crystals formation: stereoregularity, kinetic and thermodynamic conditions. amorphous polymers and glass transition temperature. Elastomers: Gough-Joule effect. Mooney-Rivlin model. Guth equation. Vulcanization process. classification of elastomners. Structure-Properties correlations: thermal properties: thermal analysis DSC and TGA. Mechanical properties and fracture analysis. linear viscoelastic behavior. Creep and stress relaxation. Boltzman superposition principle. Time-temperature superposition. Maxwell and Voigt viscoelastic models. dyniamic-mechanical analysis. Rheology of metl polymers. tixotropic behavior. Deborah number and Weissenberg effect. Electrical properties: conductivity, dielectric constant, dissipation factor, dielectric rigidity. Conductive polymers and band theory. Optical properties: refraction index, transparency, color. Photoluminescent polymers Polymer Technology injection, extrusion, thermoforming, rotoforming, blow molding. Compounding. Description of them main additives and fillers used in polymers.
Oltre alle lezioni teoriche svolte in aula, relativamente ai contenuti riportati dell'insegnamento, sono previste esercitazioni in aula con applicazioni di calcolo sugli argomenti di lezione e alcune esercitazioni sperimentali di laboratorio con squadre a numero limitato di allievi. Queste ultime riguarderanno la caratterizzazione dei materiali polimerici e la valutazione delle proprietà fondamentali: al termine di tali attività sarà richiesta la stesura di una breve relazione.
Besides the theoretical lectures in the classroom, there will be some exercises in the classroom and some experimental lab hours, with small students groups. The hours in the lab will be devoted to the polymer characterization and the students will write a final report.
"Fondamenti di Scienza dei Polimeri", AIM, Pacini Ed. "Scienza e Tecnologia dei Materiali Polimerici" S. Bruckner, EdiSES Ed. "Principles of Polymer Systems", F. Rodriquez
"Fondamenti di Scienza dei Polimeri", AIM, Pacini Ed. "Scienza e Tecnologia dei Materiali Polimerici" S. Bruckner, EdiSES Ed. "Principles of Polymer Systems", F. Rodriquez
Modalità di esame: Prova orale obbligatoria;
Exam: Compulsory oral exam;
... L'esame si svolgerà in forma orale ed è prevalentemente rivolto ad accertare la conoscenza e la comprensione del comportamento chimico e fisco-meccanico dei materiali polimerici. Durante l'esame orale, che potrà durare dai 30 ai 40 minuti, si valuterà oltre il livello di conoscenze teoriche acquisite la capacità di applicare tali conoscenze. Infine, verrà tenuto in considerazione i livello delle abilità comunicative.
Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.
Exam: Compulsory oral exam;
The exam will be oral and it will be devoted to evaluate the knowledge acquired and the comprehension of the chemical and physical-mechanical properties of polymers. During the oral exam, of about 30-40 minutes, besides the level of theoretical knowledge acquired, the ability to apply these knowledge will be evaluated. Communication skills will also be taken into consideration for the final evaluation.
In addition to the message sent by the online system, students with disabilities or Specific Learning Disorders (SLD) are invited to directly inform the professor in charge of the course about the special arrangements for the exam that have been agreed with the Special Needs Unit. The professor has to be informed at least one week before the beginning of the examination session in order to provide students with the most suitable arrangements for each specific type of exam.
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