Polímeros termoplásticos

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Diseño de un molino triturador para polímeros termoplásticos para la empresa Industria Recuplast S.A.S. 

Diseño de un molino triturador para polímeros termoplásticos para la empresa Industria Recuplast S.A.S. 

Para dar inicio a esta sección se debe considerar dos factores de diseño importantes, los cuales son la resistencia al impacto de los polímeros termoplásticos que serán triturados por la máquina y la forma cómo serán cortados, esto con el fin de realizar el cálculo de la resistencia al choque que se genera en el proceso de trituración del plástico sobre la hoja o elemento de corte, que posteriormente permitirá realizar los cálculos de selección de motor, poleas y correas, los cuales serán utilizados para el cálculo de los demás componentes del molino triturador. Mediante la tabla 30 se expone la resistencia al impacto y la temperatura de fusión de los diferentes polímeros termoplásticos utilizados por la empresa INDUSTRIA RECUPLAST S.A.S en su operación diaria de reciclaje. De la cual se escogerá el valor más alto de resistencia al impacto, considerándolo como la condición de trituración más crítica en la operación de la máquina, esto con el fin de garantizar la integridad y resistencia de todos los componentes de la misma.
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Estudio de la respuesta térmica de polímeros termoplásticos PVC espumado y PMMA en situaciones de incendio - análisis de propiedades mecánicas y caracterización por combustión

Estudio de la respuesta térmica de polímeros termoplásticos PVC espumado y PMMA en situaciones de incendio - análisis de propiedades mecánicas y caracterización por combustión

En un incendio, la presencia de PVC espumado o PMMA puede afectar las dinámicas del fuego, acelerando o retardando el avance del mismo. Las características que pueden determinar el rol de un material polimérico en una emergencia asociada a un incendio son la velocidad, la extensión, el tiempo y el tipo de combustión. Las tres primeras características se relacionan principalmente a la resistencia del material y a la difusión del fuego debido a la combustión del polímero. Por otro lado, el tipo de combustión se asocia a la respuesta del material y cómo la forma en que se lleve a cabo la reacción de combustión puede afectar las dinámicas del incendio. Adicionalmente, muchos de los polímeros termoplásticos producen vapores de combustión que pueden ser perjudiciales para la salud o pueden entorpecer los procesos de rescate y evacuación desarrollados en una situación de incendio; por lo tanto en necesario determinar las características y disposiciones necesarias al momento de la selección de un material de acuerdo a las condiciones presentes en el sitio donde se va a usar o implementar este tipo de materiales.
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Modificación de resinas vinil-ester con polímeros termoplásticos: Separación de fases, morfologías, y propiedades finales

Modificación de resinas vinil-ester con polímeros termoplásticos: Separación de fases, morfologías, y propiedades finales

En resinas epoxi modificadas con polímeros termoplásticos la separación de fases puede dar lugar a morfologías particuladas, o co-continuas. La adhesión interfacial, ya sea por enlaces químicos o físicos, es un requisito fundamental para lograr incremento en la tenacidad del material. Se ha reportado que la resistencia a la fractura crece con el contenido de modificador, y que las morfologías co-continuas dan mejores resultados que las estructuras particuladas. El mecanismo más importante que opera en el incremento de la tenacidad de estos materiales es el denominado “crack-bridging”, en el cual durante la propagación de la fisura las partículas de termoplástico que se encuentran ancladas entre sus bordes se estiran y rompen incrementando la energía de fractura. De todos modos, los mejores resultados se logran cuando se activan simultáneamente varios mecanismo diferentes (Pascault et al, 2002; Yee et al, 2000). La incorporación de aditivos termoplásticos a resinas epoxi no ha producido cambios significativos en el módulo elástico, ni en la Tg de la fase entrecruzada (Giannotti, 2004)
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Influencia de las nanopartículas de sílice en polímeros termoplásticos

Influencia de las nanopartículas de sílice en polímeros termoplásticos

Los poliuretanos termoplásticos son materiales poliméricos segmentados que, por lo general, exhiben buenas propiedades mecánicas, elásticas, y de dureza, entre otras. Los TPUS usualmente exhiben una microestructura de dos fases, producto de la incompatibilidad entre los segmentos duros y blandos. Los segmentos duros (consti- tuidos por la reacción de MDI y el extendedor de cadena) generan zonas o dominios semicristalinos, mientras que los segmentos blandos (constituidos por las cadenas de poliol) están caracterizados por ser amorfos, y están dispersos entre los segmentos duros. Estos últimos pueden actuar como puntos de entrecruzamiento físico, mien- tras que los segmentos blandos se comportan como la matriz flexible. Esta separación de microfases produce una mejora de las propiedades mecánicas.
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Aislamiento de nanofibras de celulosa a partir de residuos agroindustriales de fique y caña de azúcar, con potencial aplicación en reforzamiento de polímeros termoplásticos

Aislamiento de nanofibras de celulosa a partir de residuos agroindustriales de fique y caña de azúcar, con potencial aplicación en reforzamiento de polímeros termoplásticos

(2007), han implementado esta técnica para preparar materiales compuestos y han logrado obtener materiales con una buena dispersión de las cargas dentro de las ma[r]

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Secado de fibras de cisco de café como refuerzo en polímeros termoplásticos

Secado de fibras de cisco de café como refuerzo en polímeros termoplásticos

La producción de compuestos termoplásticos con fibras lignocelulósicas se ha llevado a cabo con éxito desde hace más de veinte (20) años, tiempo en el cual se desarrollaron diferentes tipos de perfiles enfocados a la industria automotriz y la construcción. En la actualidad han incrementado su empleo dada la tendencia ambientalista promovida por los diversos estamentos gubernamentales, impulsando el uso de recursos renovables y la disminución de fuentes de contaminación. El uso de fibras naturales mezcladas con polímeros trae consigo beneficios en las propiedades mecánicas (incremento del modulo de rigidez y resistencia a creep), debido a que las fibras naturales tienen alta resistencia y módulos que en casos especiales exceden a la fibra de vidrio [1] . De igual forma, abarata los costos puesto que se buscan fibras con bajo valor comercial como residuos de las industrias de madera o del sector agroindustrial en proporciones que superan hasta el 50 %. Sin embargo, existen ciertas propiedades, como la resistencia a la tensión y al impacto, que sufren una disminución en su valor típico comparado con el polímero. Este resultado es promovido por la incompatibilidad entre la matriz plástica de carácter hidrofóbica y la fibra natural que es hidrofílica. Para superar este hecho es menester, en principio, secar el material vegetal a fin de generar mayor área de contacto mejorando la interacción entre los componentes e inhibir por un lado, sobre-presiones generadas por el vapor de agua remanente en algunos sistemas de procesamiento como la extrusión y, por otro lado, la formación de compuestos espumados indeseables.
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Prototipo de una máquina para rotomoldeo de producción a baja escala de polímeros termoplásticos

Prototipo de una máquina para rotomoldeo de producción a baja escala de polímeros termoplásticos

La realización de este plan de negocios se justifica, porque apunta a crear una empresa basada en un producto que es una máquina de rotomoldeo para incursionar [r]

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Estudo de novos compósitos termoplásticos para a produção de cápsulas

Estudo de novos compósitos termoplásticos para a produção de cápsulas

Na indústria corticeira é crescente a preocupação da adoção e preservação de um crescimento sustentável procurando-se cada vez mais valorizar os subprodutos e resíduos que resultam da transformação da cortiça, nomeadamente o pó e o granulado de cortiça. É assim que surge a possibilidade de incorporar a cortiça (neste caso, o pó e/o granulado) em materiais poliméricos, dando origem a materiais compósitos com diversas aplicações. Os materiais compósitos resultantes que pretendem combinar as propriedades dos polímeros termoplásticos com as vantagens únicas da cortiça, como o baixo custo, a baixa densidade, a baixa condutividade térmica, a alta resistência ao fogo, tomam o nome de CPCs, Cork Polymer Composite [9, 38-41].
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Extrusión de espumas termoplásticos.  Modelado y verificación Experimental

Extrusión de espumas termoplásticos. Modelado y verificación Experimental

Muchos artículos de consumo masivo y de alto valor agregado se fabrican con polímeros termoplásticos espumados, que contienen pequeñas celdas llenas de gas que pueden ocupar una importante fracción del volumen total. Las razones para espumar pueden ser reducción de peso y costos de materia prima, incremento de la rigidez por aumento del momento de segundo orden de una placa o una viga, reducción del coeficiente global de transferencia de calor, o más de una de éstas simultáneamente. Ejemplos típicos de espumas de alta densidad (entre 100 y 300 Kg./m3) se encuentran en los cascos de embarcaciones livianas y en diversos sectores de carrocerías e interiores de automóviles y camiones, y en estos casos la reducción de peso y el aumento de la rigidez son los factores más importantes, aunque la reducción de ruidos también es tomada en cuenta. Espumas de termoplásticos de baja densidad (de 30 a 70 Kg./m3) se encuentran como aislantes en cajas de camiones, instalaciones frigoríficas, edificación en general, y como envases para alimentos (recipientes para helados, bandejas para presentación de cortes y porciones de alimentos en supermercados, cajas para artículos frágiles, etc). y el campo de aplicación más importante se encuentra en los electrodomésticos y en la industria automotriz.
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Polímeros compuestos y nanocompuestos

Polímeros compuestos y nanocompuestos

La producción de materiales nanocompuestos poliméricos ha atraído la atención debido a que mejoran las propiedades de los polímeros y extienden sus aplicaciones, utilizando refuerzos a escala molecular más que formular microcompuestos convencionales con cargas (ver Figura 1). Por ejemplo, para el híbrido nylon 6-arcilla se han obtenido mejoras substanciales en las propiedades mecánicas, térmicas y reológicas (Usuki, et al., 1993). Resina epoxi-arcilla presenta también grandes mejoras en el módulo elástico y esfuerzo a tensión (Wang, Lan & Pinnavaia, 1996). Estos materiales son una combinación de dos o más fases, que contienen diferentes composiciones o estructuras, donde al menos una de las fases está en la escala nanométrica y exhiben conductas diferentes con relación a los materiales compuestos convencionales que presentan estructuras a microescala, debido principalmente al pequeño tamaño de la unidad estructural y a la gran Procesamiento de nanocompuestos
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LOS POLÍMEROS. Antes de estudiar los polímeros, conviene aclarar el significado de varios términos empleados con frecuencia, como son:

LOS POLÍMEROS. Antes de estudiar los polímeros, conviene aclarar el significado de varios términos empleados con frecuencia, como son:

Las siliconas son derivados de los silanoles (compuestos hidroxilados del silicio que tienen una gran tendencia a polimerizarse). Cuando tienen dos o tres grupos OH, las reacciones de condensación son catalizadas pos los ácidos o bases originando polímeros lineales o ramificados respectivamente, que son las siliconas. Cuando su masa molecular está entre 5000 y 25000 suelen ser líquidos a temperatura ambiente (aceites de silicona). Con masas moleculares mayores originan los elastómeros de silicona cuando son cadenas lineales o resinas de silicona cuando se trata de polímeros ramificados
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ASIGNATURA DE GRADO: POLÍMEROS

ASIGNATURA DE GRADO: POLÍMEROS

Se comienza en el Tema 1 con una introducción a la asignatura en la que se explica qué es y cuáles son las características principales de los polímeros y sus diversas clasificaciones desde el punto de vista estructural (incluyendo las distintas definiciones de pesos moleculares promedio) y desde el de su comportamiento macroscópico. En el Tema 2 se estudia la síntesis de los polímeros analizando las reacciones involucradas y la cinética química propia de estas reacciones, así como su influencia sobre la distribución de pesos moleculares. El Tema 3 se dedica a la descripción teórica de la estadística conformacional de moléculas de cadena flexible, imprescindible para entender el comportamiento físico de los sistemas poliméricos. En el Tema 4 se describe la termodinámica de los polímeros en disolución, de gran importancia para abordar posteriormente buena parte de las técnicas de caracterización, que se abordan en el Tema 5. Los Temas siguientes se dedican a los materiales poliméricos en estado sólido. El Tema 6 se dedica al estado cristalino, explicando las principales peculiaridades de los cristales poliméricos, con varias características que difieren substancialmente respecto a las de los cristales ordinarios. El Tema7 se dedica al estado vítreo en el que se presenta una importante parte de los materiales poliméricos. El Tema 8 trata de las propiedades mecánicas de los materiales poliméricos, de obvia importancia práctica. Por último, el Tema 9 aborda el estudio de los polímeros como materiales, tanto desde el punto de vista de su procesado como de sus aplicaciones.
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Polímeros en óptica y optometría

Polímeros en óptica y optometría

Si hablamos de la diversidad de materiales plásticos que existen y de sus muchas y variadas aplicaciones en el ámbito médico, a todos se nos viene a la cabeza las prótesis dentales, las piernas ortopédicas, las prótesis de rodilla... Pero siempre nos olvidaríamos de la prótesis más implantada de toda la medicina, que no es ni más ni menos que las lentes intraoculares, ya que están presentes en el 20-30% de la población en los países desarrollados tanto para la corrección de errores refractivos, como para fines cosméticos y terapéuticos. A parte de la lente intraocular, y por supuesto las lentillas, los polímeros son muy útiles para el tratamiento de numerosas dolencias oculares, en las que nos centraremos más tarde. Estos polímeros son de baja densidad, se les puede dar forma fácilmente y son bio- compatibles. En la actualidad, los polímeros han sido perfeccionados, por eso, no es extraño que uno de sus usos sea las aplicaciones biomédicas.
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Modificación de asfaltos con polímeros

Modificación de asfaltos con polímeros

La modificación de los Cementos Asfálticos con elastómeros dan lugar a ligantes conocidos como elastoméricos. En general consisten de una mezcla física, más pueden también ocurrir encadenamientos cruzados. Varios tipos de homopolímeros y copolímeros pueden ser usados. Los más comunes son copolímeros SBR, copolímeros en dibloques SB o tribloques SBS. Los tribloques pueden ser lineales o ramificados o parcialmente hidrogenados SEBS. Otros ejemplos son también los copolímeros del estireno isopreno SIS, terpolímeros EPDM, policloroprenos y polímeros SBS carboxilados < 2 5 >_ La siguiente figura muestra una
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TítuloTransformación de materiales polímeros

TítuloTransformación de materiales polímeros

Transformaci?n de materiales pol?meros Transformaci?n de materiales pol?meros R Artiaga, J L Mier, A Varela Dpto Construccions Nav?is EPS Ferro! Universidade da Coru?a La elecci?n de un m?todo de tran[.]

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Irradiación de termoplásticos mediante microondas y su efecto sobre la adhesión en materiales compuestos

Irradiación de termoplásticos mediante microondas y su efecto sobre la adhesión en materiales compuestos

(fig.25) así como la temperatura (tl)interior correspondiente. Perfil de temperaturas medido de manera indirecta a través de la pared de la cavidad, para una muestra fundida mediante mi[r]

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Búsqueda de soluciones al problema de adsorción de agua y retrogradación de almidones termoplásticos

Búsqueda de soluciones al problema de adsorción de agua y retrogradación de almidones termoplásticos

Dentro del grupo de investigación “Centro de Investigación en Procesamiento de Polímeros” CIPP de la Universidad de los Andes se ha venido profundizando el entendimiento y generación de nuevos materiales a partir de una fuente bio- basada como lo es el almidón de yuca. Se ha encontrado que el almidón presenta muy buena versatilidad para la formulación de diferentes productos bajo procesos de extrusión, termoformado, y extrusión soplado. Sin embargo, el almidón presenta un carácter hidrofílico elevado, lo que impide controlar de manera efectiva las características y propiedades del material durante su procesamiento. Además, el fenómeno de retrogradación causado por el almidón modifica las propiedades del producto final limitando su estandarización.
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LOS POLÍMEROS. Aventura del saber, CosmoCaixa

LOS POLÍMEROS. Aventura del saber, CosmoCaixa

Buenos días, bienvenidos al CosmoCaixa. Muchos elementos de la vida cotidiana, desde elementos que tenemos en el Museo, como estas bolas de plástico, o una tela de araña o nuestras prendas de vestir están hechas de polímeros. Los polímeros son unos compuestos que... últimamente este término se mete en nuestra vida porque se usan prácticamente para todo. Hoy en CosmoCaixa vamos a trabajar y experimentar con polímeros.

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Poliuretanos termoplásticos segmentados lineales: síntesis, caracterización y modelado matemático

Poliuretanos termoplásticos segmentados lineales: síntesis, caracterización y modelado matemático

12 Spaans et al. (1998a,b) y Król y Pilch-Pitera (2001, 2003a,b) utilizaron otros procedimientos de síntesis para generar estructuras más controladas y obtuvieron polímeros con DMMs más angostas que el método del prepolímero. Spaans et al. (1998a,b) sintetizaron los STPUs a partir de la reacción entre PCL, BDI y BD. A tales efectos, primero prepararon un nuevo extensor de cadena a partir de BDI y BD en exceso, y luego extrajeron el BD sin reaccionar. En segundo lugar, sintetizaron un macrodiisocianato a partir de PCL y BDI en exceso, y extrajeron el BDI sin reaccionar. Finalmente, hicieron reaccionar el nuevo extensor de cadena con el macrodiisocianato para producir un STPU uniforme y segmentos rígidos más largos respecto a polímeros análogos sintetizados mediante el procedimiento clásico en dos etapas. Similarmente, Król y Pilch-Pitera (2001, 2003a,b) sintetizaron oligómeros multibloques de STPU con DMMs angostas y composición química controlada, mediante una polimerización secuencial de multi-etapas no estequiométricas entre 2,4-TDI, 2,6-TDI, y BD o macrodioles de diferente naturaleza y masas molares (poliéteres y poliésteres). En cada etapa, se generó un bloque rígido o uno blando mediante la reacción en masa entre el oligómero sintetizado en la etapa previa y un exceso de TDI o diol, con extracción al final de cada etapa del reactivo sin reaccionar. El proceso permitió obtener oligómeros lineales crecientes con grupos terminales –NCO o –OH, y bajas dispersidades de masas molares ( M w M n entre 1,1 y 1,3). Estos oligómeros pueden ser empleados para producir STPUs con distribuciones angostas, o elastómeros o espumas entrecruzadas.
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Polímeros para la biofuncionalización de nanopartículas de oro

Polímeros para la biofuncionalización de nanopartículas de oro

Este trabajo tiene como objetivo la síntesis de nanopartículas de oro (AuNPs) cuyo recubrimiento cambie de signo con el pH. Este cambio de signo reduciría o eliminaría la corona de proteínas. En primer lugar, se ha llevado a cabo la síntesis de tres polímeros polietilenglicol (PEG) diferentes. Todos ellos tienen en común un extremo con un grupo ditiolano, encargado de la unión con la nanopartícula, y difieren en el otro extremo de la cadena. Todos los productos se han caracterizado mediante resonancia magnética nuclear (RMN), espectroscopía infrarroja (FT-IR) y espectrometría de masas (EM).
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