termoplasticos, termoestables, elastomeros

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Departamento de Mecánica Procesos Especiales de Manufactura Termoplásticos, Termoestables y Elastómeros Ciudad Bolívar ¿Que es lo que ocurre en las fuerzas intermoleculares de los termoplásticos, termoestables y elastómeros? El comportamiento de un material polimérico esta justificado en base a su estructura, donde cada polímero posee un rango de dimisiones que permiten conocer su comportamiento ante un cambio, de igual forma poseen una geometría que determinan a su vez la estructura del sólido polimérico, cada cadena esta representada por longitudes que están ligadas a su peso molecular. Termoplásticos:

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Page 1: termoplasticos, termoestables, elastomeros

Departamento de MecánicaProcesos Especiales de Manufactura

Termoplásticos, Termoestables y Elastómeros

Ciudad Bolívar¿Que es lo que ocurre en las fuerzas intermoleculares de los termoplásticos,

termoestables y elastómeros?

El comportamiento de un material polimérico esta justificado en base a su

estructura, donde cada polímero posee un rango de dimisiones que permiten conocer

su comportamiento ante un cambio, de igual forma poseen una geometría que

determinan a su vez la estructura del sólido polimérico, cada cadena esta representada

por longitudes que están ligadas a su peso molecular.

Termoplásticos:

En el caso de los termoplásticos se tienen cadenas distribuidas entre si

aleatoriamente, con fuerzas internas relativamente pequeñas, que, ante un

calentamiento se alteran las cadenas, ocurriendo un ablandamiento y al bajar las

temperaturas se reagrupan y forman otra estructura como ocurre por ejemplo en

moldes.

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Fig. 1. Termoplásticos.

Ejemplos de elastómeros. Moldes. Polietileno tereftalato (PET): botellas de

agua, pelicula fotografica, etc. Policarbonatos (PC): CD, lentes, etc. Metacrilatos

(PMMA): pilotos de automóviles, tragaluces, etc. Politetrafluroetileno (PTFE):

antiadherentes en sartenes, juntas, cojinetes, etc.

Termoestables.

En los termoestables hay una unión de enlaces covalentes importante que

hacen que exista una alta resistencia ante temperaturas elevadas, cuando hay una

temperatura muy alta lo que ocurre es una ruptura de los enlaces covalentes.

Fig. 2 Termoestables.

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Ejemplos de termoestables: Fenoles (PF): colas, dispositivos eléctricos, conectores,

etc. Aminas (MF): cascos de barco, adhesivos, etc. Resinas de poliéster (UP):

tanques, esquis, piezas de carrocería, etc. Resinas Epoxi (EP): revestimiento de latas

de alimentos, bidones, etc.

Los plásticos termoestables poseen algunas propiedades ventajosas respecto a

los termoplásticos. Por ejemplo, mejor resistencia al impacto, a los solventes, a la

permeación de gases y a las temperaturas extremas.

Elastómeros

En el caso de los elastómeros hay conexión entre las cadenas que permiten

una reconstrucción de la forma original aun cuando ha ocurrido una deformación.

Fig. 3 Elastómeros.

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Ejemplo de elastómero: Cauchos (CA): ruedas, suelas de zapatos, guantes, etc.

Neoprenos (PCP): Trajes de buceo, recubrimientos de cables, etc. Poliuretanos

(PUR): ruedas industriales, prendas de vestir elásticas, etc. Siliconas (SI): hules,

aplicaciones residenciales al agua, prótesis médicas, etc.

La principal característica de los materiales elastómeros es la alta elongación o

elasticidad y flexibilidad que disponen dichos materiales frente a cargas antes de

fracturarse o romperse.

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