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DESPERDICIO DE ACRÍLICO Y ESTIRENO *

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    México Cosmo Acril Diseños Publicitarios DESPERDICIO DE ACRÃLICO Y ESTIRENO, desperdicio de estireno, Desperdicio de estireno, Compra de desperdicio de estireno San Isauro no. 20 Col.Santa Ursula Coapa
    4600 Ciudad de México, D.F.
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    Argentina Dow Química Argentina Latices estireno acrilico, Latices estireno butadineo Avda. Eduardo Madero 900- piso7 Col.Torre Catalinas Plaza
    1107 Torre Catalinas, Buenos Aires
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    México Wyn de Mexico Productos Químicos Copolímeros Acrílico Estireno, Acrilico Camino a sta lucia 383 Col.Atzcapotzalco
    02700 Mexico, Distrito Federal
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    Brasil Bayer Polímeros Copolimero acrilico estireno Rua dos plasticos Col. 1564
    0 Camacri, BA
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    México Grupo Protinus Copolimeros de estireno acrilico, Monomero de estireno Calle Amores # 16-B Col.Santa Inés
    02130 Azcapotzalco, D.F.
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    México Empresas Kovalsky Copolímero Estireno Acrílico, copolimero acrílico estireno Río Rhin 22-504 Col.Cuauhtémoc
    6500 MEXICO, D.F.
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    México Conjunto Lar de México Copolimero de estireno y éster acrílico, Polimero acrílico Bolívar No. 540 Col.Alamos
    03400 México, D.F.
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    Argentina Opalion Internacional Dispersante estireno-acrilico (base para ceras), Copolímero acrílico Moliere 6541 Col.Moreno
    1744 Buenos Aires,
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    México Basf Mexicana ASA - polímero de acrilonitrilo/estireno/éster acrílico Luran S ®, Copolímeros de estireno Insurgentes Sur 975 Col.Cd. de los Deportes
    3710 MEXICO, Distrito Federal
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    Colombia Logistica Integral Desperdicio de PP, Desperdicio de plástico Cra. 53 Nro. 4-24 Apto. 302 Col.Transformación
    Buenaventura , Valle del Cauca
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    México Luwa México, S.A. de C.V. Manejo de desperdicio Martires de Rio Blanco # 19 Col.Parque Industrial 5 de Mayo
    72019 Puebla, Puebla
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    México Taloquimia Desperdicio de imprentas, Desperdicio de oficina A TEQUISQUIAPAN 5 KILOM 4 5 Col.SAN JUAN DEL RIO
    76800 SAN JUAN DEL RIO, Qro.
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    Perú reproex sac DESPERDICIO DE BOTELLAS bolivar 472 oficina 1206 Col.miraflores
    18 lima, lima
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    México Acat Mexicana Trituradores de desperdicio Nonoalco 143 Col.Churubusco
    64590 Monterrey, N.L.
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    México Intercontinental Celulosa de México papel desperdicio Circuito Médicos 51-4 Col.Satélite
    53100 Naucalpan, Edo. de Méx.
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    14771 Copolímero Estireno Acrílico 100 Toneladas
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    Cuba Cuba Comercial Buscamos posibles suministradores de este producto
    19335 acrilico 2400 Toneladas
    Anual
    México MEXICO GERENTE DE ABASTECIMIENTOS RECOGEMOS EN CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA
    26377 estireno acrilico para pintura a base de agua 20 Toneladas
    Anual
    Costa Rica Jefe de Compras
    26611 resina estireno acrílica 80 Toneladas
    Anual
    República Dominicana Republica Dominicana Gte. de Operaciones Dispersión acuosa estireno acrílica
    34559 copolimero acrílico estireno 50 Toneladas
    Anual
    Colombia colombia superv calidad
    47988 RESINA ESTIRENO ACRILICO 1200 Kilogramos
    Mensual
    México MEXICO COMPRADOR NECESITO RESINA ESTIRENO-ACRILICO , SU NOMBRE COMERCIAL PRIMAL P-308 MANDAR COTIZACION ...
    49564 ACRILICO ESTIRENO 20 Litros
    Semanal
    México DISTRITO FEDERAl COORDINADORA DE OBRA utilizamos la resina acril-estireno como aditivo para morteros, en trabajos de restauración ...
    67137 Copolímero Estireno Acrílico 400 Toneladas
    Mensual
    España España Presidente Corresponden a productos EPS Polidux XNO 070/XNO 100/XIO 100/XIL 100
    122288 copolimero acrilico y estireno-butadieno 1 Kilogramos
    Para pruebas
    México HIDALGO CALIDAD emulsion para aplicar sobre fibra ceramica como adhesivo.
    183422 copolimeros de acrilico estireno 2 Toneladas
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    México desarrollo de nuevos productos gerente solicito a usted el precio, actualmente compro a wyn de mexico pero me gustaria reducir mis costos, ...

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    México SISTEMAS INTEGRALES EN DESPERDICIO INDUS AV LAS TORRES 830 Col.SAN JERONIMO CHICAHUALCO
    52170 METEPEC, EDO DE MEX
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    Venezuela Estireno de Zulia Av. Orinoco e/Perijà y Mucuchies - Ed. 678 Col.Las Mercedes
    0 Caracas,
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    Brasil CBE - Cia. Brasileira de Estireno Av. Presidente Juselino Kubitschek 1726 Col.Itaim Bibi
    4543000 SP, Sao Paulo
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    Brasil Companhia Brasileira de Estireno Rua Luiz Feriani Col. 111
    0 Sao Bernardo do Camopo, SP
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    México Acrilico .. Col...
    00 .., ..
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    México Profesionales en Acrilico na Col.na
    0 na, na
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    México Profesionales en Acrílico Dr. Erazo No. 148-Bis Col.Doctores
    6720 México, D.F.
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    México Un Mundo de Acrìlico ND Col.ND
    0 Mèxico DF, México
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    Argentina Compañia de Acrilico Bernabe de San Martin s/n-Cuartel 3 Col.-
    2942 Baradero, Buenos Aires
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    México Trabajos Especiales En Acrilico Emiliano Zapata #136 Col.Portales
    03300 Mexico, D.F:
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    04-Abril-2001
    Sancionarán por el desperdicio de agua
      
         Fuente:  Intélite
    Este fin de semana continuará el operativo especial de vigilancia en más de 20 colonias del Distrito Federal con el fin de evitar robo a casa-habitación, así como a negocios y para impedir el desperdicio de agua. Lo anterior fue dado a conocer por el subsecretario de gobierno del Distrito Federal Francisco Garduño Yáñez, quien advirtió que quien se sorprenda tirando el agua durante el sábado de gloria será severamente sancionado por la autoridad, ya sea con multas de 600 pesos hasta la remisión ante un juez civil para que imponga penas privativas de la libertad.  

    • Señaló que no existe algún operativo especial para detectar el desperdicio de agua, sin embargo recordó que desde hace algunos días se registró suspención del líquido en seis delegaciones políticas con motivo de la reparación en la red de distribución del Cutzamala.
    • Confió que en los próximos días se regularice el suministro de agua, en tanto, la Secretaría de Obras y Servicios se ocupará de distribuir el vital líquido mediante pipas en zonas donde haya escasez.  

    RECIBIRÃ MULTA QUIEN TIRE AGUA (Ref 18 ciu)

     

    18-Enero-2008
    Rohm & Haas aumenta precio de emulsiones de acrílico
      
         Industria: Construcción, Adhesivos, Textil
         Tipo: Cambios de precios
         Fuente:  Boletín de Prensa Rohm and Haas

    Rohm & Haas Co., anunció que para compensar el aumento en costos, la división de materiales para empacado y construcción aumentará los precios de lista y off-list para todas las emulsiones base acrílico estireno y base acrílico vendidas en Norteamérica a clientes de las industrias de adhesivos, textil, construcción y empaque.

    El incremento será del seis al ocho por ciento y con efecto inmediato o como lo permita el contrato. El aumento afectará principalmente a las marcas Robond™ y Rhoplex™ de la compañía.

     

    04-Diciembre-2000
    Desperdició Pemex coberturas
      
         Fuente:  Intélite
    A pesar que desde 1998 Pemex Petroquímica tuvo la opción de contratar esquemas de cobertura de riesgos para gas natural en 2.15 dólares por millón de BTU, la decisión, aprobada por el Consejo de Administración de la paraestatal, nunca se concretó. 

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    09-12-2005
    El acido acrílico y sus ésteres - Usos y Aplicaciones
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos |

    Estructura

    El ácido acrílico, también conocido como ácido 2-propenoico CH2=CHCOOH, y sus ésteres CH2=CHCOOR, también se conocen como acrilatos.

    Su estructura es:

    Image:AcrylicAcid.png

    El ácido acrílico es un ácido carboxílico, incoloro, inflamable, volátil y medianamente tóxico.

    Esteres como el metil, etil, n-butil, y 2-etil-hexil acrilato, así como el ácido acrílico se utilizan principalmente como polímeros. Otros ésteres, incluyendo acrilatos multifuncionales se producen para aplicaciones especiales.

    Procesos industriales

    Hasta hace poco, el ácido acrílico y los acrilatos se producían industrialmente vía una variedad de rutas como la hidrólisis del acrilonitrilo y el método modificado de Reppe. Sin embargo, un avance significativo en la oxidación catalítica del propeno al ácido acrílico vía la acroleína permitió remplazar los procesos originales.

    El método de ERPE está basado en el acetileno y se lleva a cabo a presión atmosférica y a 40 °C en presencia de ácido y de carbonilo de níquel.

    La reacción fue descubierta por ERPE en 1939 y fue utilizada por Rohm & Haas y por Toa Gosei Chemical por largo tiempo hasta que fue abandonada por las dificultades en manipular el carbonilo de níquel, tóxico y corrosivo.

    El proceso Reppe a Alta Presión utilizado por BASF y Badische Corp. opera a aproximadamente 14 MPa y 200 °C con un catalizador de bromuro de níquel – cobre III.

    El método de hidrólisis del acrilonitrilo es poco atractivo económicamente. Fue utilizado por Ugine Kuhlmann, Mitsubishi Petrochemical y Mitsubishi Rayon, y hasta hace poco aún era utilizado por Asahi Chemical.

    El proceso por cetanos, en que el ácido acético o la acetona son pirolizados a ceteno es un proceso que en algún tiempo utilizó Celanese y B. F. Goodrich pero que ya no es utilizado.

    Proceso por Oxidación del propeno

    Hoy en día la mayor parte del ácido acrílico se produce a partir del propeno, que también es la materia prima de la acroleína.

    El proceso por oxidación del propeno involucra la oxidación catalítica heterogénea del propeno en fase vapor con aire y vapor para dar el ácido acrílico. Generalmente el producto que sale del reactor es absorbido en agua, extraído con un solvente apropiado y destilado para dar el ácido acrílico glacial grado técnico

    Usos y aplicaciones del ácido acrílico y sus derivados

    El ácido acrílico

    El ácido acrílico se usa como intermediario en la producción de acrilatos. Los polímeros del ácido y sus sales sódicas se utilizan como floculantes y dispersantes. Las sales de sodio tienen importancia industrial

    Las poliacrilamidas y el ácido poliacrílico

    La masa molecular del polímero es un factor clave para determinar su uso específico para una aplicación. Los polímeros de masas moleculares inferiores a 20 000 se utilizan como secuestrantes. Los polímeros con masa molecular entre 20 000 y 80 000 se utilizan como agentes de dispersión de pigmentos. Los polímeros con masas moleculares entre 1,000,000 y 10,000,000 se utilizan como agentes para terminado textil y como ayudas de retención para fabricación de papel. Las masas moleculares que exceden los 10,000,000 se utilizan como floculantes o agentes de espesamiento. Polímeros de mayor peso molecular o entrecruzados se utilizan como absorbentes de fluidos.

    El ácido poliacrílico soluble en agua y sus sales neutralizadas con masas moleculares de entre 2000 y 5000 se utilizan como inhibidores de sarro, dispersantes de lodos, dispersantes en sistemas de enfriamiento, como fillers en materiales para pigmentos o recubrimiento de papel.

    Los homo o co-polímeros del ácido acrílico y el ácido metacrílico y sus mezclas con hasta el 10% en peso de alquil acrilato se utilizan para prevenir la redeposición de materiales en formulaciones de detergentes líquidos.

    Los copolímeros con pequeñas cantidades de grupos hidrofóbicos son útiles para fluidos de perforación. Los fluidos son reformulados para dar una viscosidad inicial que es retenida por largos periodos a altas temperaturas y presión.

    El poliacrilato de sodio entrecruzado se utiliza como absorbente en pañales, productos para incontinencia, productos de higiene femenina y absorbente en cables de trasmisión.

    Los polímeros del ácido acrílico o del metacrílico neutralizados a mas de 50% mol, se pueden usar para mampostería por su alta retención de agua y alta viscosidad.

    Un polímero del ácido acrílico, absorbente y entrecruzado se puede utilizar en formulaciones de tabletas de administración oral por su capacidad de liberar de forma sostenida el principio activo.

    Una mezcla de partículas de polímero aniónico del ácido acrílico o metacrílico y sus sales solubles y polímeros catiónicos de amino acrilato se utiliza como adhesivo para pasta para muros para reducir la absorción del agua.

    El ácido poliacrílico entrecruzado se utiliza como resina de intercambio catiónica.

    Algunas aplicaciones en desarrollo incluyen el ligeramente entrecruzado poli(N-isopropilacrilamida) que es un hidrogel con transición de fase a 31 °C. Se supone que esta propiedad puede ser útil en separaciones como la de la proteína de soya de su extracto acuoso o en la administración controlada de fármacos.

    El balance entre grupos hidrofóbicos e hidrofílicos en la poli(N,N-dimetilacrilamida) y los copolímeros de la N,N-dimetilacrilamida con otros monómeros solubles en agua hacen de estos productos solubles en un amplio rango de solventes. Esto sugiere su potencial uso como espesantes en formulaciones con altas concentraciones de químicos orgánicos El homopolímero es soluble con poli(vinil acetato), poli(metil metacrilato), y poliestireno.

    Algunos copolímeros pueden servir como compatibilizadores de polímeros.

    Los poliacrilatos

    Los ésteres acrílicos se utilizan para la producción de polímeros (poliacrilatos). Estos polímeros se utilizan para recubrimientos, pinturas, adhesivos, ligantes para piel, papel y textiles.

    Las principales aplicaciones de los ésteres acrílicos son:

    Pinturas para Arquitectura – por su buena pigmentabilidad y propiedades de película se utilizan como dispersión polimérica y adhesivo para pinturas. Las dispersiones copoliméricas de vinil ester tienen propiedades reológicas favorables para material de recubrimiento. Las dispersiones de copolímeros de acrilato usualmente contienen emulsificantes y pueden ser extendidos con pigmentos, pero requieren auxiliares para mejorar su reología. Los copolímeros con alto contenido de estireno tienden a tomar el color amarillo con la luz UV y por lo tanto solo se utilizan para pinturas de interiores. Las dispersiones de acrilatos puros se utilizan en pinturas brillantes.

    Recubrimientos y lacas – Los metales usualmente se recubren con una capa de primer y una capa de solvente La tendencia es usar capas con alto contenido de polímero para reducir las emisiones del solvente.

    En la industria automotriz usualmente se aplican tres capas: una primer primer base agua que sirve para proteger contra la corrosión, una capa intermedia (filler) que compensa por irregularidades en el substrato, y una capa superior pigmentada metálica que consiste de una base de pigmento aluminizado y coloreado. En las tres capas pueden usarse potencialmente mezclan con acrilatos.

    Sistemas curables con radiación. En estos métodos los monómeros y oligómeros son curados y endurecidos por medio de exposición a radiación, usando usualmente luz UV. Su aplicación principal está en el recubrimiento de madera, papel y plásticos.

    Industria del papel - Los papeles de alta calidad se recubren con pigmentos para mejorar su calidad de impresión, apariencia, brillo y otras propiedades.

    Adhesivos y compuestos de sellado – adhesivos de laminación, adhesivos sensibles a la presión, adhesivos para construcción y compuestos de sellados son producidos de poliacrilatos.

    Industria textil – se utilizan como polímeros de emulsión, por ejemplo como adhesivos para teñido o impresión.

    Industria de la piel o el cuero – la superficie de la piel se trata para hacerla hidrofóbica y para evitar que se cuartee o rompa.

    Como se puede observar, la versatilidad del ácido acrílicos y sus derivados es muy amplia y existen aplicaciones en los mas variados campos y aún muchas más en desarrollo.

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    Proveedores de ácido acrílico

    Proveedores de acrilatos

     

     

     

    15-08-2007
    El estireno como disolvente diluyente para resinas de poliéster no saturado (UP) y viniléster (VE)
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Polímeros, Resinas y recubrimientos |

    El estireno como disolvente diluyente para resinas de poliéster no saturado (UP) y viniléster (VE)

    El estireno es un líquido incoloro, fuertemente refringente, insoluble en agua, de olor característico que se puede mezclar con la mayoría de los disolventes orgánicos. El producto polimeriza al calentar los disolventes, sin embargo, ya empieza a temperatura normal. Para mejorar la capacidad de almacenamiento, el estireno debe ser estabilizado. Los monómeros reactivos ligan sus puntos de insaturación presentes en las moléculas de poliéster formando puentes entre ellas. Esta copolimerización transforma al poliéster o viniléster líquido en sólido, liberando gran cantidad de calor formando un retículo tridimensional insoluble.

    Aplicación del estireno

    Además de su campo de aplicación principal para los polimerizados de estireno, se emplea como disolvente diluyente para resinas de poliéster no saturado (UP) y viniléster (VE), en la que se incorpora al secarse la película o las piezas coladas. Además, sirve como componente de reacción en la estirenificación de aceites secantes y resinas alquídicas.

    ¿Y el estireno residual?

    No todas las moléculas de estireno reaccionan con la resina. Estas moléculas de estireno libre conocidas como estireno residual actúan como plastificante afectando su dureza y propiedades mecánicas. Para evitar la contaminación del producto almacenado, el estireno residual del laminado que está en contacto con alimentos o agua potable no debe sobrepasar el 0.1% del peso de la resina. Así, el estireno residual puede ser usado como indicador del grado de cura de la resina.

    Cuanto menor es la cantidad del estireno residual, más avanzado es el grado de cura. El estireno residual de laminados mantenidos a temperatura ambiente o moderadamente elevada, decrece lentamente con el tiempo. Un ejemplo típico para resina curada con MEK y cobalto a partir de la polimerización es el siguiente:

    Estireno al inicio de la cura

    35%

    Estireno residual después de 1 semana

    4.5%

    Estireno residual después de 3 meses

    4.0%

    Estireno residual después de 6 meses

    3.5%

    A temperatura ambiente el grado de cura se produce lentamente, estabilizándose después de una semana de efectuada la laminación. A temperaturas superiores al punto de transición vítrea, la reducción del estireno residual se produce rápidamente.

    La post-cura

    La post-cura consiste en someter el laminado a altas temperaturas durante un determinado intervalo de tiempo para aumentar el grado de cura de la resina. La temperatura depende de cada tipo de resina y es ligeramente superior a su máxima temperatura de Transición Vítrea (TGmáx). La post-cura debe realizarse cuando el ambiente es muy agresivo o para impedir que el estireno residual contamine el material almacenado en el equipo. La post-cura debe ser hecha con aire seco. Las siguientes son temperaturas y tiempos típicos para un post-curado ideal:

    Horas

    Temperatura

    16–20

    71ºC

    4–8

    82ºC

    2–4

    93ºC

    Proveedores de resina poliéster no saturada disuelta en estireno

    A continuación le presentamos a Härting, proveedor de resina de poliéster no saturada disuelta en estireno:

    Härting es una empresa líder en el campo de la química aplicada, destacándose en la fabricación de resinas para plástico reforzado y concreto polimérico, resinas para pinturas y tintas, aromas terpénicos, derivados del tall oil, especialidades para papel y celulosa, cueros, textiles, cosméticos y minería.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Härting.

    O bien haga contacto directo con Härting para solicitar mayor información sobre resina de poliéster no saturada disuelta en estireno.

     

    12-01-2006
    Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS): Descripción, propiedades y aplicaciones
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |

    Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS): Descripción, propiedades y aplicaciones

    Descripción

    El acrilonitrilo butadieno estireno o ABS es un termoplástico duro, resistente al calor y a los impactos. Es un copolímero obtenido de la polimerización del estireno y acrilonitrilo en la presencia del polibutadieno, resultado de la combinación de los tres monómeros, originando un plástico que se presenta en una gran variedad de grados dependiendo de las proporciones utilizadas de cada uno.

    Básicamente, el estireno contribuye a la facilidad de las características del proceso, el acrilonitrilo imparte la resistencia química e incrementa la dureza superficial, y el butadieno contribuye a la fuerza de impacto y dureza total. Las porciones pueden variar del 15-35% de acrilonitrilo, 5-30% de butadieno y 40-60% de estireno.

    El resultado es una larga cadena de polibutadieno entrecruzada con cadenas más cortas de poli(estireno-co-acrilonitrilo). Los grupos nitrilo de las cadenas vecinas, siendo polares, atacan cada uno de las bandas de las cadenas juntas haciendo el ABS más fuerte que el poliestireno puro.

    El ABS se originó por la necesidad de mejorar algunas propiedades del poliestireno de alto impacto. Su fórmula química es
    \mathrm{(C_8H_8\cdot C_4H_6\cdot C_3H_3N)_x}

    Para obtenerlo, originalmente se mezclaban emulsiones de dos polímeros, SAN y polibutadieno. La mezcla era coagulada para obtener el ABS.

    Como ya se había comentado, se prefiere polimerizar estireno y acrilonitrilo en presencia de polibutadieno. De esa manera, una parte del estireno y del acrilonitrilo se copolimerizan formando SAN y otra porción se injerta sobre las moléculas de polibutadieno.

     

    Propiedades generales

    La incorporación del acrilonitrilo, estireno y butadieno, da ciertas características al material, que son listadas a continuación:

    Acrilonitrilo:

    • Resistencia química
    • Resistencia a la fatiga
    • Dureza y rigidez
    • Resistencia a la fusión

    Butadieno:

    • Ductilidad a baja temperatura
    • Resistencia al impacto
    • Resistencia a la fusión

    Estireno:

    • Facilidad de procesado (fluidez)
    • Brillo
    • Dureza y rigidez

    Dentro de sus propiedades físicas se encuentran:

    • Fuerza tensil: 40-50 Mpa
    • Fuerza al impacto ( Notched Impact Strength) : 10-20 Kj/m 2
    • Coeficiente de expansión térmica: 70-90 x10 -6
    • Temperatura de uso máximo ( Max Cont Use Temp) : 80-95 °C
    • Densidad: 1.0-1.05 g/cm 3

    Alguna de la resistencia a químicos se enlista a continuación

    • Ãcido diluido: muy bueno
    • Ãlcali diluido: muy bueno
    • Aceites y grasas: muy bueno
    • Hidrocarburos alifáticos: moderado
    • Hidrocarburos aromáticos: pobre
    • Hidrocarburos halogenados: pobre
    • Alcoholes: pobre (variable)

    Aplicaciones

    Debido a que las propiedades del ABS son suficientemente buenas para diversas aplicaciones, entre las que se encuentran:

    • Carcasas de electrodomésticos y de teléfonos
    • Maletas
    • Cascos deportivos
    • Cubiertas internas de las puertas de refrigeradores
    • Carcasas de computadoras
    • Fabricación de tubería sanitaria como sustituto del PVC
    • Por su característica de ser cromable se utiliza ampliamente en la industria automotriz
    • Se pueden usar en aleaciones con otros plásticos, por ejemplo, el ABS con el PVC nos da un plástico de alta resistencia a la flama que le permite encontrar amplio uso en la construcción de televisores.

    Historia

    En 1843 Ferdinand Redtenbacher (1809-1895) estudio el óxido de acrinoleína con un óxido de plata acuoso y ácido acrílico isolatado. Posteriormente, Friedrich Beilstein (1838-1883) produjo ácido acrílico mediante la destilación de ácidos hidroacrílicos en 1862. La investigación continuó con los esfuerzos de Edward Frankland (1825-1899), Duppon, Schneider, Richard Erlenmeyer (1825-1909), Engelhorn, Carpary y Tollens y quien compensó los esfuerzos fue el químico francés Charles Maureu (1803-1929) quien descubrió el acrilonitrilo en 1893. Él demostró que era un nitrilo del ácido acrílico.

    Durante la Primera Guerra Mundial, el acrilonitrilo fue propuesto a trabajar en la manufactura del caucho sintético. Con la restauración del comercio después de la Guerra, el abastecimiento del caucho natural se incremento y lo hizo un sintético menos ventajoso, algunas compañías comenzaron a investigar otras aplicaciones del acrilonitrilo. La fibra sintética industrial fue una de las primeras opciones investigadas. Los desarrollos en las fibras de acrilonitrilo fueron obstaculizados hasta que los solventes apropiados fueron descubiertos, lo que permitió a las fibras ser formadas por hilado en seco o mojado.

    En 1942, DuPont introdujo las fibras de poliacrilonitrilo bajo el nombre de Orlon, iniciando su producción a principios de 1950. El primer uso del copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), fue en la fabricación de equipaje ocurrido en 1948, patentándolo en el mismo año. En 1996, el ABS fue usado por primera vez en el exterior de las superficies de los helicópteros.

    La dureza del copolímero de acrilonitrilo estireno lo hizo conveniente para muchos usos, sus limitaciones condujeron a la introducción de un caucho (butadieno) como un tercer monómero y a partir de aquí nació la gama de materiales popularmente designados como plásticos ABS. Estos llegaron estar disponibles a partir de 1950 y la variabilidad de estos copolímeros y la facilidad del proceso ha permitido al ABS llegar a ser el polímero más popular de la ingeniería.

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    Fuentes e información complementaria:
    http://www.textoscientificos.com/polimeros/copolimeros
    http://www.styreneforum.org/glossary_index_es.html#top
    http://www.geplastics.com/resins/es/materials/cycolac.html
    http://www.monografias.com/trabajos14/polimeros/polimeros.shtml#
    Enciclopedia del plástico, 2000, Tomo 1, pág: 104
    http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_16.html
    http://www.bpf.co.uk/bpfindustry/plastics_materials_Acrylonitrile_Butadiene_Styrene_ABS.cfm
    http://www.polymerprocessing.com/polymers/ABS.html
    http://www.rtpcompany.com/info/guide/descriptions/0600.htm
    http://composite.about.com/library/glossary/a/bldef-a114.htm
    http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene
    http://www.bookrags.com/sciences/sciencehistory/acrylic-plastic-woi.html

     

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