Új Szó - Vasárnap, 1981. január-június (14. évfolyam, 1-25. szám)

1981-06-14 / 23. szám

TUDOMÁNY TECHNIKA A MŰANYAGIPAR FEJLŐDÉSE A HUNGAROPLAST '81 Ebben az évben már tizedszer rendezték meg Budapesten a HUNGAROPLAST nemzetközi kiál­lítást, amelyen a műanyagok gyártásán, feldolgo­zásán és alkalmazási területein kívül első alka­lommal mutattak be gumiipari termékújdonságo­kat. Az idei bemutatón 109 kiállító vett részt 8 országból, ebből 53 a Magyar Népköztársa­ságból. A világ műanyaggyártása az 1970-es 30 millió tonnáról 1979-ig 90 millió tonnára nőtt, s az előrejel­zések szerint 1985-ben eléri a 200 millió tonnát. Magyarországon 1980-ban 318 tonna műanyagot gyártottak, s az egy lakosra számított müanyagfo- gyasztás meghaladta a 30 kilogramot. Az elmúlt ötéves tervidőszakban új üzemegységeket építettek a PVC,' a kopolimerek, a poliolefinek és további könnyűvegyipari műanyagok gyártására és feldolgo­zására, ami lehetővé tette, hogy a hetvenes évek folyamán a műanyagok behozatalát 50 százalékkal csökkentsék, a kivitelüket pedig 10 000 tonnáról 123 000 tonnára növeljék. A Magyar Népköztársaság műanyagiparának egyik jellegzetessége, hogy az alapanyagokat gyártó vállalatoknak arányos mértékben feldolgozó kapaci­tásaik is vannak, ami jó összhangot biztosít a mű­anyagok gyártásának és feldolgozásának fejlesztésé­ben. Mindez a kiállítás anyagában is visszatükröző­dött. A magyar műanyaggyártás 50 százalékát az építő­ipar, a csomagolástechnika és az elektrotechnikai ipar fogyasztja, 10 százalékát a gépiparban, 7 száza­lékát a mezőgazdaságban használják fel, a többit pedig a csőgyártásban, a bútor-, textil- és a cipő­iparban, továbbá háztartási eszközök, játékok, egész­ségügyi és egyéb cikkek gyártásához hasznosítják. A felhasználásban továbbra is a PVC-anyagok, a kopolimerek, a poliolefinek, a polisztirol, a poliakril, a poliuretánok, a fluortartalmú műanyagok is feltűn­nek, amelyek tulajdonságaik széles skálája alapján sokoldalúan alkalmazhatók. A PVC-anyagoknál és a kopolimereknél az egyes módosított változatok jelentősége növekszik, ame­lyek könnyebben feldolgozhatok, és az időjárási és a vegyi hatásoknak jobban ellenállnak. Ilyen például a vinil-klorid-propilén, a vinil-klorid-etilén-vinil-acetát stb.Előfordultak a PVC és az ABS termopolimerek kombinációi is, mint például az akril-nitril-butadién- sztirén stb. a Hoechst, a BASF, a Hüls, a Dinamit Nobel, a Solvay és más cégek termékei között. Mivel a PVC-anyagok általában már 60-70 Celsius-fokon elveszítik szilárdságukat, ezért nagyobb mértékben fordulnak elő a 90-100 Celsius-fokig ellenálló klóro­zott PVC-anyagok. A poliolefinek szokványos típusain kívül a Bayer, a Solvay, a Dodwn Chemical és más cégek kínálatá­ban az etilén-propilén, az etilén-vinilacetát, az etilén- „ akrilát módosított változatai is szerepeltek, amelyek átlátszók, jól tűrik a megterhelést és az alacsony J hőmérsékleteket. A kábelgyártó ipar szakemberei felfi­gyeltek a 220 Celsius-fok hőmérsékletig ellenálló, új polietilén változatokra. A polisztirolok és a kopolimerek között a standard típusok növekvő felhasználása ellenére egyre na­gyobb jelentőségűek a tűzálló, nagy szilárdságú és habosított típusok, főleg az építőipari felhasználás szempontjából. A sztirol-butadién-akrilát, valamint a sztirol-akril-nitril-akrilészter módosított változatai az időjárás hatásaival szembeni ellenállóképesség szempontjából is felülmúlják az ABS (akril-butadién- sztirol) szokványos típusait. A poliamidoknál a PA-12 típusok kerülnek előtér­be, amelyek 12 szénatomú molekulaszerkezetük kö­vetkeztében alacsony 1,01 g/cm3/fajsúllyal és cse­kély nedvszívó képességgel tűnnek ki. Olvadáspont­juk 180 Celsius-fok fölött van, ezért kiválóan alkalma­sak présöntéssel készített műszeralkatrészek, orvosi eszközök, benzint, olajokat és különböző maró hatá­sú folyadékokat szállító csövek gyártására. A poliuretánok fejlődése több irányban halad. A fo­lyékony típusokat mázoló, ragasztó és tömítő anya­gok készítéséhez, a habosított anyagokat a bútor­iparban és a járműiparban kárpitozási célokra, a ke­mény és a félkemény típusokat az építőiparban és a járműiparban hasznosítják, a fóliák és a műbőrök A szitikonkaucsuk- tömítések jól tűrik a magasabb hőmérsékleteket KIÁLLÍTÁS TÜKRÉBEN Teherautó hűtőjének polipropilénből készített vé­dőrácsa Az üvegszerú műanyag erős ütés hatására meg­sérül, de nem hull darabokra pedig a csomagolástechnikában és a cipőiparban érvényesülnek. A speciális tulajdonságokkal rendelkező könnyű­vegyipari műanyagok, például a polikarbonátok, a po- liimidek, a poliszulfonok és a poli (fenilén-oxid)-ok közül főleg a Makraion hívta magára a figyelmet, amely átlátszó polikarbonát, s törhetetlen üvegként alkalmazható a járműiparban és világító berendezé­sek gyártásánál. A Pocan polibutilén-tereftalát az elektrotechnikai iparban és más szakágazatokban hasznosítható fogaskerekek gyártására alkalmas. A műanyagok legnagyobb felhasználási területe az építőipar, ahol padlóburkoló anyagok, csövek, leme­zek, nyílászáró szerkezetek, idomok, csatomatarto- zékok, szigetelő-, ragasztó-, tömítő- és mázolóanya­gok gyártására alkalmasak. Jelenleg az építőanya­goknak mintegy 15 százalékát világviszonylatban a műanyagok és a gumi képezi. Napjainkban egy lakásegység befejező munkáinál körülbelül 1500- 2000 kg műanyag és gumi használható fel. A műanyagok és a műszaki gumitermékek szerke­zeti anyagokként különösen jól érvényesülnek az elektrotechnikai és a járműiparban. A személygépko­csik gyártásánál például 30 kg műanyaggal annyi fém helyettesíthető, hogy az autó tömegének csökkenése következtében 100 kilométerenként 1 liter benzin takarítható meg. A műanyagok felhasználása a csomagolástechni­kában is jelentősen növekszik. Ez főleg az élelmi­szeriparban jár nagy előnyökkel, egyrészt azért, mert hosszú időre elősegítik a minőség megőrzését, más­részt pedig lehetővé teszik a korszerű töltő, adagoló és csomagoló automatikus berendezések alkalma­zását. Csehszlovákiát a HUNGAROPLAST ’81 kiállításon a Chemapol Praha, a Petrimex Bratislava és a Tech- nopol Bratislava külkereskedelmi szervezetek képvi­selték. Bemutatott termékeink közül főleg a nagy teljesítményű CS 195/100-as fröccsöntő gép keltette fel a figyelmet, amelyet a Vihorlat Snina vállalat michalovcei üzemében gyártják. JURAJ KRUPA A poliuretán-habok az építőiparban, valamint a bútor- és a járműiparban érvényesülnek (Gyári fotók) ELEKTROMOS FOLYAMATOK AZ EMBERI TESTBEN A békacomb rángásaí, amelye­ket 200 évvel ezelőtt az olasz anatómiatanár, Luigi Galvani fi­gyelt meg, amikor a béka lábának elektromos áramlökéseket adott, voltak az első utalások az állati szervezetben lejátszódó elektro­mos folyamatokra. Azóta a bioló­gusok és az orvosok előtt az élő szövetben végbemenő elektrofizi- ológiai történés egyre világosabbá vált. Ma tudjuk, hogy még az egyes sejteket körülvevő hártyá­ban is elektromos folyamatok ját­szódnak le. Az emberi sejtek effajta aktivitá­sáról szóló információkat - leg­alábbis globálisan-sikerült például az elektrokardiográfiával (EKG) és az elektroencefalográfiával (EEG) kívülre vezetni. Az EEG-nél az agy elektromos áramait jegyzik fel, az EKG-nál pedig a szívizom akci­ós áramait. Tekintve, hogy az elektromos áramokat mindig mágneses mező veszi körül - ami fizikai törvény - a tudósok néhány éve azzal kísérleteznek, hogy az emberi szervezetből úgy is üzenetet kap­janak, hogy megmérik a szervezet mágneses mezőit. Ezek a mezők azonban rendkívül gyengék és szokásos módszerekkel aligha, pontosan még egyáltalán nem lennének kimutathatók. Ezért a tudósok azt a módszert találták ki, hogy ezekre a jelekre az úgy­nevezett szupravezetők speciális tulajdonságait állítják rá „nyomo­zónak“. Tekintve, hogy az ilyen nagyér­zékenységű mérési eljárások fej­lődése együtt jár a biomágneses ismeretek szaporodásával, a nyu­gatnémet Szövetségi Fizikai Technikai Intézet nemrég két ülést is összehívott, amelyeken az egész világból több mint 200 szak­értő számolt be és vitatkozott Nyugat-Berlinben a szupraveze­tők technológiájáról és azok alkal­mazásáról a biomágneses mezők kutatásában. A legnagyobb érdeklődést az váltja ki - és ez világossá vált a biomágnesesség munkacsoport ülésén -, hogy hogyan lehet az eddigi EEG és EKG segítségével végzett elektromos diagnosztizá­lási eljárások mágneses párját ki­fejleszteni. Közben a kutatók szup­ravezető „nyomozóikat“ ugyanis az emberi agy mágneses mezőire vezették. Azt akarják megtalálni, hogy a mezők, eltérő izgalmak esetén, például optikai, vagy akusztikai ingerek hatására, ho­gyan változnak. A tudósok már az emberi szív mágneses mezejét is mérik. Te­kintettel arra, hogy ennél az eljá­rásnál, ellentétben az EKG-val, maguknak az elektródáknak a fel­rakása fölösleges, ez nagyon al­kalmas lehetne az anyaméhben levő, még meg nem született cse­csemők szívritmus-zavarainak a vizsgálatára. A szakértők már az emberi szem által előállított mág­neses terek nyomát is kutatják, remélik, hogy ily módon esetleg felismerhető lesz a recehártya sé­rülése. (C-t) LITVÁN ENERGETIKUSOK KUTATÁSAI Hogyan használhatnánk fel az energiát ésszerűbben, miként lehetne korszerűsíteni szállítását és átalakítását? Ezekkel a problémákkal foglalkoznak a Litván Tudományos Akadémia Fizikai-Energetikai Intézetében. Bármi legyen is az energiatermelő - víz-, hő-, vagy atomerőmű - az elektromos áram egy sor átalakításon megy keresztül, amíg a fogyasztóhoz jut. Az erőművek, a transzformátorok és a sok ezer kilométer távvezeték egységes rendszert alkot. Egyetlen paraméter megváltozása - például egy adott terület elektromos energiafogyasztásának megnövekedése, vagy egy új villamos erőmű üzembe helyezése - a rendszer átalakítását, újratervezé­sét kívánja meg. E feladat végrehajtásának programját dolgozták ki a litván szakemberek., A program tartalmazza egy esetleges későbbi bővítés lehetőségeit is - megalkotva ezzel a villamos hálózatok dinamikus tervezésének elméletét. Ugyancsak'ebben az intézetben kísérleteztek ki egy olyan automatát, amely a helyiség levegőjének hőmérsékletét érzé­kelve szabályozza a fűtést. Használatával energia takarítható meg. Az új berendezést nemcsak a Szovjetunióban, de más í országokban is alkalmazzák. A Litván Tudományos Akadémia botanikai kertjének meleghá­zaiban szép, de érzékeny virágokat - egyebek közt dél-afrikai növényeket - lehet látni még télen is. A megfelelő mikroklímát a Fizikai-Energetikai Intézetben kidolgozott műszerekkel tartják fenn. Manapság már senki sem csodálkozik a rádiók és a hordoz­ható magnetofonok kicsiny méretein - hiszen félvezetők alkal­mazásával készültek. Kevesebben tudják, hogy a félvezetőket a villanymozdonyok berendezéseiben is megtalálhatjuk. A Fizi­kai-Energetikai Intézetben olyan érintkezés nélküli félvezetős elektromos átalakítót terveztek, amelynek segítségével a vasúti felsővezetékről nyert villamos energiával üzemeltethető az utas­tér megvilágítása és légkondicionálása: sőt ugyanott kisteljesítmé­nyű elektromos gépek (Pl. villanyborotva) használatát is lehetővé f teszi. A Szovjetunióban sorozatban gyártják a kontaktus nélküli hegesztő berendezéseket, amelyeket szintén ebben az intézet­ben fejlesztettek ki. Alkalmazásukkal javul a hegesztés minősége. Az olajbányászatban is ma már nagy hatásfokú, ugyancsak érintkezés nélküli villanymotorokat használnak. A Fizikai-Energetikai Intézetben - amely a Litván Tudományos Akadémia által irányított félvezető-kutatások központja lett -, most új, többek között szerves félvezető anyagok kikísérletezése folyik. BUDAPRESS - APN TV-kamera tűzoltóknak Az angliai English Electric Val­ve vállalat által kifejlesztett infra­vörös sugarakra érzékeny kézi tv- kamerával a tűzoltók keresztüllát­nak a sűrű füstön. Segítségével meghatározhatják a tűz forrását, kimenthetik a bennrekedt embere­ket, és sokkal biztonságosabban mozoghatnak a füstben, mintha vakon kellene abban tapogatózni­uk. A kamera képbontócsöve már a 0,2 °C hőmérséklet-különbségre is érzékeny. Ez lehetővé teszi, hogy a tűzoltók megkülönböztes­sék a füstben rekedt személyeket igen meleg tárgyak közelében is. Eszrevehetik a betongerendákban keletkezett repedéseket, és így el­kerülhetik az esetleges veszé­lyeket. A kamera elemekkel működik, amelyek közel kétórás folyamatos működést biztosítanak. Az elemek feszültségét a nézőkében levő mutató jelzi, és figyelmeztet a ki­merülésükre. A készülék hab­anyag közbetétes kettős falú mű­anyag házba van építve. A külső burkolat az ember bőrét felhólya- goztató hőmérsékletnek ellenáll, és a habbetét egyrészt mint szige­telő, másrészt mint lökésabszor­beáló működik a készülék esetle­ges leejtésekor. A kamera képbontása 300 so­ros; tv-monitorhoz csatlakoztat­va, a tűzoltó által látott kép távo­labbi, veszélytelen helyen is lát­ható. 1981. VI. 14. o N m ie

Next

/
Thumbnails
Contents