L'insegnamento prevede lezioni frontali (5 CFU), esercitazioni e prova in itinere (1 CFU)
Il corso è rivolto a studenti con competenze pregresse nell'ambito della chimica macromolecolare.
La frequenza al corso è obbligatoria. Oltre ai casi già previsti dai Regolamenti, esenzioni motivate parziali o totali dalla frequenza possono essere riconosciute, tramite apposita delibera del Consiglio del Corso di Studi, dietro presentazione di istanza motivata e riconosciuta tale dal Consiglio e se esistono le condizioni, concordate con il docente, per attivare le necessarie forme di supporto didattico integrativo, atte a garantire comunque la adeguata preparazione dello studente. Per quanto concerne lo status di studente lavoratore, di studente atleta e di studente in situazione di difficoltà accertate tramite certificazioni formali, si rimanda all’articolo 27 del “Regolamento Didattico di Ateneo”.
Proprietà che orientano la selezione dei materiali in campo ingegneristico e in applicazioni strutturali. Costo e disponibilità. Proprietà meccaniche. Prove di trazione. Elasticità lineare e non lineare. I moduli elastici. Basi fisiche del modulo. Rigidità del legame. Determinazione del modulo di Young. Prove di durezza. Dislocazioni e snervamento. Proprietà delle dislocazioni. Meccanismi del rafforzamento. Metodi di rafforzamento e plasticità dei materiali.. Frattura improvvisa e tenacità. Micromeccanismo della frattura improvvisa. Frattura per fatica. Meccanismo della fatica. Creep. Relazioni proprietà-struttura. Cenni alla teoria dell’elasticità delle gomme. Proprietà viscoelastiche dei polimeri. Equazioni costitutive. Cedevolezza. Moduli viscoelastici di rilassamento. Proprietà meccanici dinamiche. Misure dinamico meccaniche e studio della struttura dei polimeri e delle transizioni. Principio di equivalenza tempo-temperatura. Modelli viscoelastici. Snervamento e architettura molecolare. Modello di Eyring. Criteri di cedimento per snervamento. Microcavitazione e criteri di cedimento per microcavitazione. Tenacità. Principi meccanici della frattura fragile dei materiali polimerici. Proprietà meccaniche delle fibre. Le tecnologie di trasformazione dei materiali polimerici. Elementi di reologia. Viscosità. Comportamento newtoniano e non newtoniano. Dipendenza della viscosità dalla velocità di deformazione. Dipendenza della viscosità dalla massa molecolare. Dipendenza della viscosità dalla temperatura e dalla pressione. Fenomeni di elasticità del fuso. Equazioni costitutive dei fusi polimeri viscoelastici. Reometri. Principi di funzionamento delle macchine di trasformazione dei materiali polimerici. Stampaggio. Estrusione. Stampaggio a iniezione. Calandratura. Stampaggio per soffiatura. Termoformatura. Formatura rotazionale. Formatura con trasferimento. Cenni sullo stampaggio 3D. Compositi a matrice polimerica. Fibre e matrici. Fibre di vetro. Fibre di carbonio. Fibre aramidiche. Formato delle fibre per compositi. Compositi particellari. Proprietà meccaniche. Micromeccanica della lamina. Tecnologie manuali. Formatura in autoclave. Formatura per Resin Transfer Moulding. Formatura per avvolgimento. Formatura per pultrusione. Formatura con sacco in pressione. Formatura per infusione. Tecnologie per materiali compositi a matrice termoplastica. Nanocariche (nanofibre di carbonio; argille; nanosilice; nanotubi di carbonio, grafene) e loro nanocompositi: metodi di preparazione e prestazioni. Riciclo dei materiali polimerici. Relazioni materiali-processi-proprietà nella lavorazione dei polimeri riciclati. Riciclo dei materiali poliolefinici. Ristabilizzazione di materiali riciclati e nuove tecnologie di riciclo.
Scienza e Ingegneria dei Materiali una introduzione (W. D. Callister, Jr. - Edises)
Fondamenti di scienza dei polimeri (A.I.M.-Pacini Editore)
Scienza e tecnologia dei materiali polimerici (Bruckner et al. – Edises).
Reologia dei materiali polimerici: scienza ed ingegneria (N. Grizzuti - Edizioni Nuova Cultura)
Introduction to physical polymer science (L.H.Sperling – Wiley)
An Introduction to mechanical properties of solid polymers (I.M. Ward-J.Sweeney – Wiley)
Fabbricazione di componenti in materiali polimerici (A.M. De Filippi - Hoepli)
Materiali compositi (I. Crivelli Visconti, G. Caprino, A. Langella - Hoepli)
Manufacturing processes for advanced composites (F.C. Campbell – Elsevier)
Ciclo di vita dei materiali polimerici - Atti del XXIX Convegno Scuola AIM (AIM - Pacini editore)
Argomenti | Riferimenti testi | |
---|---|---|
1 | Proprietà che orientano la selezione dei materiali in campo ingegneristico e in applicazioni strutturali. Costo e disponibilità. | Appunti lezione |
2 | Proprietà meccaniche materiali | Commenti alle diapositive lezioni 2-9 (Studium) |
3 | Relazioni proprietà-struttura | Commenti alle diapositive lezioni 10-20 (Studium) Fondamenti di scienza dei polimeri pagg. 262-327 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici pagg. 166-207 |
4 | Le tecnologie di trasformazione dei materiali polimerici | Commenti alle diapositive lezioni 22 (Studium) Fabbricazione di componenti in materiali polimerici pagg.12-183 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici pagg. 211-248 |
5 | Compositi a matrice polimerica | Commenti alle diapositive lezioni 22-24 (Studium) Materiali compositi pagg. 27-170 Manufacturing processes for advanced composites |
6 | Riciclo dei materiali polimerici | Commenti alle diapositive lezione 25 (Studium) Ciclo di vita dei materiali polimerici - Atti del XXIX Convegno Scuola AIM (AIM - Pacini editore) |
Nel corso del periodo di lezione si procederà alla verifica dell'apprendimento mediante una prova in itinere scritta che riguarderà le proprietà meccaniche dei materiali e dei materiali polimerici in particolare. Essa si terrà orientativamente nella prima decade di Maggio. Il superamento della prova farà sì che la prova finale (orale) verterà solo sugli argomenti non oggetto della prova in itinere. Terminato il periodo di lezioni, la valutazione sarà effettuata solo attraverso colloqui orali.
Durante l’anno sono fissati sette appelli d’esame (ordinari) più quattro appelli riservati agli studenti fuori corso.
Nei periodi consentiti dal calendario
accademico è inoltre possibile, contattando il docente via e-mail o per via
telefonica, concordare ulteriori colloqui di esame (con cadenza settimanale)
Modalità di iscrizione ad un appello d’esame: Prenotazione sul portale d'ateneo
La prova d'esame consiste nell'esposizione orale di argomenti affrontati
durante il corso.
La valutazione dell'esame è basata sui seguenti criteri: livello di conoscenza degli argomenti richiesti, capacità espressiva e proprietà di linguaggio, capacità di applicare le conoscenze a semplici casi studio, capacità di collegamento dei diversi temi del programma di insegnamento.
a garanzia di pari opportunità e nel rispetto delle leggi vigenti, gli studenti interessati possono chiedere un colloquio personale in modo da programmare eventuali misure compensative e/o dispensative, in base agli obiettivi didattici ed alle specifiche esigenze. È possibile rivolgersi anche al docente referente CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e Partecipata - Servizi per le Disabilità e/o i DSA) del proprio Dipartimento.
I moduli elastici. Basi fisiche del modulo.
Metodi di rafforzamento e plasticità dei materiali.
Frattura improvvisa e tenacità. Micromeccanismo della frattura improvvisa.
Teoria dell’elasticità delle gomme.
Proprietà viscoelastiche dei polimeri. Equazioni costitutive. Cedevolezza.
Misure dinamico meccaniche e studio della struttura dei polimeri e delle transizioni.
Modelli viscoelastici.
Principi meccanici della frattura fragile dei materiali polimerici. Proprietà meccaniche delle fibre.
Comportamento newtoniano e non newtoniano.
Dipendenza della viscosità dalla velocità di deformazione.
Dipendenza della viscosità dalla massa molecolare.
Fenomeni di elasticità del fuso.
Equazioni costitutive dei fusi polimeri viscoelastici.
Reometri.
Stampaggio. Estrusione. Stampaggio a iniezione.
Fibre e matrici. Fibre di vetro. Fibre di carbonio. Fibre aramidiche. Formato delle fibre per compositi.
Compositi particellari. Proprietà meccaniche. Micromeccanica della lamina.
Tecnologie manuali. Formatura in autoclave. Formatura per Resin Transfer Moulding. Formatura per avvolgimento. Formatura per pultrusione. Formatura con sacco in pressione.
Nanocariche (nanofibre di carbonio; argille; nanosilice; nanotubi di carbonio, grafene) e loro nanocompositi: metodi di preparazione e prestazioni.
Relazioni materiali-processi-proprietà nella lavorazione dei polimeri riciclati.
Riciclo del PET