1 \section{Vi lager slim
}
2 \label{Slim
} \index{Vi lager slim|textbf
}
3 \index{PVA
}\index{Polyvinylalkohol
}\index{Borax
}
6 \subsubsection{Innledning
}
7 \index{Slim
}\index{Dannelse av gele med polyvinylalkohol og Borax
}
8 Morsomt og enkelt forsøk som lar elevene selv lage en $"$leke$"$ som
9 ellers kan kjøpes på en hvilken som helst lekebutikk.\\ To klare og
10 fargeløse væsker blandes og går umiddelbart over i gelform. Gelen
11 kan formes til for eksempel en ball, men vil etter hvert sige
15 \subsubsection{Framgangsmåte
}
16 Hell
50 ml destillert vann i et
250 ml begerglass. Sett begerglasset
17 på en røreplate med varme (her kan en selvfølgelig bruke en vanlig
18 gassbrenner for å varme opp vannet og røre rundt med en trepinne).
19 Varm vannet opp, men ikke over
90$^
{\circ}$C.
22 \includegraphics[width=
0.49\textwidth]{images/polyvinylalkoholslim/brenner
}
23 \includegraphics[width=
0.49\textwidth]{images/polyvinylalkoholslim/rorer
}
24 \caption{Tillaging av polymerløsningen tilsatt grønn
25 kondittorfarge.
} \label{polyvinylalkohol2
}
28 Mens det varme vannent blir rørt rundt, tilsett
29 forsiktig
2 gram med poly(vinyl)alkoholen på overflaten av vannet.\\
30 Denne måten å gjøre det på forhindrer dannelsen av en illeluktende
32 polymer som er vanskelig å løse opp.\\
34 Hell poly(vinyl)alkohol- løsningen og
5 ml av natriumborat løsningen
35 sammen i en plastkopp/beger og rør løsningen kraftig sammen med en
38 Dannelse av gelen begynner nesten med en gang, og et slim liknende
39 materiale med interessante fysiske egenskaper er produktet.\\
41 I forkant av miksingen kan en tilsette fargestoff (konditorfarge
42 Fargestoff (E120, E141, E172,
43 E100)) til PVA løsningen, slik at vi får et $"$penere$"$ slim.\\
46 \includegraphics[width=
0.49\textwidth]{images/polyvinylalkoholslim/slim1
}
47 \includegraphics[width=
0.49\textwidth]{images/polyvinylalkoholslim/slim2
}
48 \caption{En slimklump farget rød med konditorfarge.
}
49 \label{polyvinylalkohol2
}
52 Best resultat får vi hvis borax løsningen blir tilført PVA
55 Materialet som dannes oppviser fysikalske egenskaper som er avhengig
56 av molekylvekten og hydrolysegraden hos PVA (som tilvirkes gjennom
57 hydrolyse av polyvinylacetat).
59 For å få et $"$slim$"$ som ikke krakelerer eller brytes i stykker
60 lett er det viktig å benytte en PVA som har høy hydrolysegrad og så
61 høy molekylvekt
\footnote{ Vær observant på at PVA kan bestilles med
62 forskjellig molekylær vekt. I dette forsøket
63 lønner det seg å bruke PVA med en molekylær vekt på mellom
106.000 og
110.000. Med
64 høyere molekylær vekt vil en få et "stivere" slim, mens en lavere molekylær vekt gir et mer
70 Poly(vinyl)alkohol er en polymer med en struktur som består av
71 gjentatte vinylalkohol enheter.
74 \includegraphics[width=
0.4\textwidth]{images/slime/polyvinylalkohol_polymer
}
75 \caption{Repetisjonsenheten til poly(vinyl)alkohol.
}
76 \label{polyvinylalkohol1
}
78 Gjennomsnittsverdien til n for poly(vinyl)alkoholen brukt i dette
79 forsøket er over
2300.\\
80 Natriumborat hydrolyserer i vann og danner borsyre/borat-buffer med
82 \begin{equation
}\label{natriumborathydrolyse
}
83 B_
{4}O_
{7}^
{2-
} (aq) + H_
{2}O (l)
\rightleftharpoons HB_
{4}O_
{7}^
{-
} (aq) + OH^
{-
} (aq)
85 I denne øvelsen reagerer borat-ionet med hydroksyl gruppa til
86 polymeren og danner kryssbindinger med en mulig eliminasjon av vann.
87 Disse kryssbindingene involverer med all sannsynlighet
88 hydrogenbindinger som brytes og redannes under bevegelse. \\
89 Disse relativt svake kyssbindingene er nødvendige for at gelen skal
90 ha de viskoelastisk egenskapene. Egenskapen som
91 poly(vinyl)alkoholen har til å involvere seg i hydrogenbindinger, er
92 sett utfra dens høye løselighet i vann.
95 \subsubsection{Forsiktig
}
96 Det finnes ingen kjente giftvirkninger fra Borax, polymeren eller
97 selve gelen. Men i tråd med god skikk er det greit å vaske hendene
98 godt etter at en har jobbet med disse kjemikaliene eller gelen.\\
100 Det finnes ingen grunn til ikke å la elevene få med seg gelen/slimet
101 hjem hvis de ønsker dette.
103 \subsubsection{Fjerning av rester og avfall
}
104 Mindre mengder av natriumtetraborat kan spyles direkte i avløp med
105 rikelig vann. Tørre kjemikalier plasseres i beholderen merket
106 avfallskjemikalier.\\
108 Rester av gele kan enten hives i en dunk med avfallskjemikalier
109 eller skylles ned i vasken med store mengder vann. Geleen er
110 vanskelig å fjerne fra tepper, men forsvinner i maskinvask hvis en
111 har vært uheldig og griset til klærne.
113 \subsubsection{Utstyr og kjemikalier
}
115 \item 50 ml destillert vann
116 \item 2 gram poly(vinyl)alkohol,
[CH$_
{2}$CH(OH)
]$_
{n
}$ (Polymeren
117 bør være $>$
99$\%$ hydrolysert med en gjennomsnittlig molar vekt på
118 rundt
10$^
{5}$ g/mol)
119 \item 5 ml av en
4$\%$ vandig løsning av natrium tetraborat, Na$_
{2}$B$_
{4}$O$_
{7}$
120 (For å lage
100 ml løsning, løs
7.6 gram med
121 Na$_
{2}$B$_
{4}$O$_
{7}$ $
\cdot$
10H$_
{2}$O (borax) i
100 ml med
127 250 ml begerglass & røreplate med varme evt. gassbrenner $^
{m
}$/stativ & \\
128 termometer, -
10$^
{o
}$C til +
110$^
{o
}$C &
100 ml engangsbeger eller plastikk kopp & \\
129 flat rørestav i tre &
50 ml målesylinder & \\
131 \caption{Utstyr til forsøket - Dannelse av gele med Polyvinylalkohol og Borax
}
136 \subsubsection{Referanser
}
138 \item[\lbrack1\rbrack]A.~M.~Sarquis E.~Z.~Casassa and C.~H.~Van Dyke.
139 \newblock "slime": Gelation of poly(vinyl alcohol) with borax.
140 \newblock {\em Journal of Chemical Education
},
63:
57,
1986.
141 \item[\lbrack2\rbrack]G.~Odian.
142 \newblock {\em Principles of Polymerization
}.
143 \newblock Wiley-Interscience: New York,
1981.
144 \item[\lbrack3\rbrack]J.~G. Pritchard.
145 \newblock {\em Poly(vinylalcohol): Basic Properties and Uses
}.
146 \newblock Gordon and Breach: New York,
1970.