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GUIAS DE EXTRUSIÓN *

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Proveedores de:guias de extrusión 

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  • PaisProveedorProductoContacto
    México J. J. Lowe Associates guias de extrusión Col.nd
    00000 DF, D.F.
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    México THK LM Systems guias lm Aurelio L. Gallardo No. 232 Col.Ladrón de Guevara
    00000 Guadalajara, Jal.
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    México Industrial Tecnica de México guías Franz Hals No. 99 Col.Alfonso XIII
    01460 México, D.F.
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    México Bolbrugge Hnos. guias Av. Mariano Escobedo No. 43 Col.Popotla
    11400 México, D.F.
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    México Bandas Transportadores y Servicios BTYS Guías Calle 313 No. 526 Col.Nueva Atzacoalco
    07420 México, D.F.
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    Argentina PB Engineering Products guias, Guías de plástico M Carregal 3922 Col.
    0000 ,
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    Estados Unidos Brecoflex Guías 222 Industrial Wey West Col..
    07724 USA, USA
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    Argentina Industrias JQ Guias av. vieytes 1524 Col.barracas
    1275 ,
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    México Distribuidora Graficolor guias de pantone Toribio Medina No. 83 Col.Algarin
    06880 México, D.F.
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    México Ove de México guias lineales Oriente 243 No.61 Col.
    08500 México, D.F.
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    México Perfiles Bosch guias lineales Col.
    00000 , Qro.
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    México Diseñadora y Comercializadora guias lineales Col.
    00000 ,
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    México OVE de Mexico guias lineales Col.
    00000 ,
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    México Igus México guias lineales Av. Tecnologico No. 496 Norte Col.Agricola Bellavista Toluca
    00000 Edo. Méx., Edo. de Méx.
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    México Brugarolas aceites de guias, extrusión de perfiles de aluminio Circuito Industrial Oriente lote 15 manzana 1 Col.Parque Industrial Lerma
    52000 Edo. Mex., Edo. de Méx.
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    Solicitudes de productos relacionados con:guias de extrusión 

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    2824 Nylon 24 TM
    Anual
    Colombia Asesor Técnico Mangueras de presión. Si es posible completar con información de Extrusora Monotornillo.
    3888 styrolux 36 TM
    Anual
    México N.L. Gte. De Operaciones Me interesa conocer mas del Styrolux. Se puede utilizar como recubrimiento por extrusion? ...
    4802 envases de extrusion soplado 0 TM
    Anual
    Chile Chile Gerente Comercial
    5260 Envase de Pet (extrusion soplo) 100000 Unidad
    Anual
    México San Luis Potosi Departamento de compras A quien Corresponda: Estoy en el Departamento de compras de mi empresa. Queremos desarrollar para ...
    5505 peletizado 4000 TM
    Anual
    Ecuador guayas gerente cotizacion
    5902 ldpe- para extrusion de film 1.5e+06 kg
    Anual
    Uruguay Uruguay administrador
    6469 Polipropileno y polietileno 1000 TM
    Anual
    Perú Lima Gerente General Deseamos actuar como agentes representantes para el Perú.
    6470 Cloruro de Polivinilo 1000 TM
    Anual
    Perú Lima Gerente General Deseamos actuar como agentes representantes para el Perú.
    6644 nylon pebax 1000 kg
    Anual
    México Estado de Mexico Produccion
    6932 maquinaria de inyeccion 80 TM
    Anual
    México HIDALGO ASESOR

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  • PaisEmpresaContacto
    México Extrusión Dies Industries LLC Vicente Suarez No. 139-3 Col.Condesa
    06140 México, D.F.
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    México Dynisco Extrusión Vicente Suarez No. 139-3 Col.Condesa
    06140 México, D.F.
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    México Filtrona Extrusion Blvd. Interamerican 201 Col.Parque industrial FINSA
    66600 Apodaca Nuevo León, Monterrey
    Contactar
    Colombia Extrusiones Calle 25 NO.41-166 Col.Itagui Autopista Sur
    9383 Medellín,
    Contactar
    México Extrusiones y Soluciones Plásticas Tláhuac No 205 Iztapalapa Col.Los Reyes Culhuacán
    09840 MEXICO, D.F.MEXICO
    Contactar

    Ofertas de:guias de extrusión 

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    HDPE, LDPE, LLDPE, GPPS, HIPS, EVA, PP, 10862 Estados Unidos Houston 200 TM Grado alimenticio (food grade) 0 Dólar de los EUA Resinas de primera virgen/prime Tenemos en inventario para entrega inmediata en ...

       
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    24-Julio-2006
    Salva tu vida, vigila tu presión arterial
      
         Industria: Artículos médicos, Cuidado personal, Farmacéutica, Sector salud
         Tipo: Asuntos sociales y de ONGs, Nuevos productos, Educación
         Fuente:  Intélite

    La llaman el asesino silencioso y es una de las enfermedades que más estragos causa a nivel mundial, pero mucha gente lo ignora. Se trata de la hipertensión; para combatirla los médicos recomiendan realizarse estudios periódicos y así evitar sustos.

    • Las guías más recientes de la Sociedad Europea de Hipertensión y de la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan el uso de preparaciones de acción prolongada con una eficacia de 24 horas para minimizar la variabilidad de la tensión arterial. De esta manera se puede lograr una mayor protección contra el riesgo de eventos cardiovasculares mayores y daño a otros órganos.

    • Los expertos dicen que la acción de muchos antihipertensivos pierde su eficacia después de tan sólo cinco horas. Estudios internacionales recientes, llamados PRISMA confirman que el fármaco Telmisartán tiene un mejor efecto para reducir la tensión arterial durante 24 horas comparado con otros, incluidas las primeras horas de la mañana.

    • Se trata de un asunto importante, pues este medicamento promete someter a la presión alta, un mal que mucha gente ignora que padece.

    • Cuando no se controla, causa daño a órganos, como cerebro, ojos, riñones y corazón. Sus efectos son devastadores.

    • La hipertensión no controlada durante un largo tiempo pone al individuo en mayor riesgo de tener un accidente vascular cerebral.

    • Este mal aumenta la carga de trabajo del corazón, lo que finalmente causará su agrandamiento y aumenta el riesgo de insuficiencia cardiaca e infarto.

     

    30-Mayo-2006
    Audax Group anuncia la adquisición de ColorMatrix
      
         Fuente:  QuimiNet

    Audax Group anunció la adquisición de ColorMatrix Corporation (ColorMatrix). Con sede central en Cleveland, Ohio con operaciones en Norteamérica, Europa, Suramérica y Asia, ColorMatrix es el productor más grande a nivel mundial de colorantes líquidos y aditivos concentrados para productos termoplásticos. ColorMatrix sirve a clientes en el moldeado por soplo, extrusion industrial e industrias de moldeo quienes fabrican botellas para bebidas y otros productos plásticos.

    Geoffrey S. Rehnert, Co-CEO de Audax Group, dijo “ColorMatrix ha adoptado los colorantes y aditivos líquidos para el proceso del plástico. Planeamos ayudar a acelerar el crecimiento de la compañía penetrando en nuevos mercados, expandiendonos globalmente y completando estratégias selectivas de adquisiciones”.

    John Haugh, Co-CEO de ColorMatrix, dijo "Estamos emocionados de tener a Audax Group como uno de nuestros inversionistas. Su experiencia operacional e internacional serán un activo para expandirnos en Asia y otros nuevos mercados”.

     

    30-Mayo-2006
    MEXICHEM adquiere planta de PVC en EUA
      
         Fuente:  QuimiNet

    Con una inversión alrededor de 15 millones de dólares, Mexichem S.A. de C.V. (MEXICHEM) adquirirá una planta de manufactura de compuestos de PVC para extrusión y moldeo, enfocados al sector construcción, así como al reciclaje de PVC en EU.

    El objetivo de estas adquisiciones es convertirse en un jugador NAFTA, así lo aseguró Enrique Ortega Prieto, director de relación con Inversionistas de MEXICHEM. “Las negociaciones van por buen camino, por lo que estimamos que en el tercer trimestre de este año se podría cerrar la operación”, comentó.

    La compra de las sociedades Bayshore Vinyl Compounds, Bayshore Rigids y Ricicla, ubicadas en Manalapan, New Jersey, EUA, son el inicio de la expansión de la compañía en el continente americano. Se tienen contempladas dos o tres adquisiciones más en EUA, así como la ampliación en las plantas que recientemente se adquirieron, todo con el propósito de incrementar la producción y las ventas. Además agregó que se buscarán algunas opciones de inversión en Latinoamérica.

     

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    01-01-2003
    Plásticos Comunes
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |
    Plásticos Comunes

    Descripción de plásticos más comunes

    Si bien existen muchos tipos de plásticos, los más comunes son sólo seis, y se los identifica con un número dentro de un triángulo para facilitar su clasificación para el reciclado, ya que las características diferentes de los plásticos exigen generalmente un procedimiento de reciclaje distinto.

    TIPO / NOMBRE

    CARACTERISTICAS

    USOS / APLICACIONES


    PET

    Polietilentereftalato

    Se produce a partir del Ácido Tereftálico y Etilenglicol, por poli condensación; existiendo dos tipos: grado textil y grado botella. Para el grado botella se lo debe post condensar, existiendo diversos colores para estos usos.

    Envases para refrescos, aceites, agua, cosméticos, frascos varios, películas transparentes, fibras textiles, envases al vacío, bolsas para horno, cintas de video y audio, películas radiográficas.


    PEAD (HDPE)

    Polietileno de Alta Densidad

    El polietileno de alta densidad es un termoplástico fabricado a partir del etileno (elaborado a partir del etano). Es muy versátil y se lo puede transformar de diversas formas: Inyección, Soplado, Extrusión, o Rotomoldeo.

    Envases para detergentes, aceites automotores, lácteos, bolsas para supermercados, bazar y menaje, cajones para pescados, refrescos y cervezas, cubetas para pintura, helados, aceites, tambores, tubería para gas, telefonía, agua potable, minería, drenaje y uso sanitario, macetas, bolsas tejidas.


    PVC

    Polivinil Cloruro

    Se produce a partir de gas y cloruro de sodio.

    Para su procesado es necesario fabricar compuestos con aditivos especiales, que permiten obtener productos de variadas propiedades para un gran número de aplicaciones. Se obtienen productos rígidos o totalmente flexibles (Inyección - Extrusión - Soplado).

    Envases para agua mineral, aceites, jugos, mayonesa. Perfiles para marcos de ventanas, puertas, cañería para desagües domiciliarios y de redes, mangueras, blister para medicamentos, pilas, juguetes, envolturas para golosinas, películas flexibles para envasado, rollos de fotos, cables, catéteres, bolsas para sangre.

    PEBD (LDPE)

    Polietileno de Baja Densidad

    Se produce a partir del gas natural. Al igual que el PEAD es de gran versatilidad y se procesa de diversas formas: Inyección, Soplado, Extrusión y Rotomoldeo.

    Su transparencia, flexibilidad, tenacidad y economía hacen que esté presente en una diversidad de envases, sólo o en conjunto con otros materiales y en variadas aplicaciones.

    Bolsas para supermercados, boutiques, panificación, congelados, industriales, etc. Pañales, bolsas para suero, contenedores herméticos domésticos. Tubos y pomos (cosméticos, medicamentos y alimentos), tuberías para riego.

    PP

    Polipropileno

    El PP es un termoplástico que se obtiene por polimerización del propileno. Los copolímeros se forman agregando etileno durante el proceso. El PP es un plástico rígido de alta cristalinidad y elevado punto de fusión, excelente resistencia química y de más baja densidad. Al adicionarle distintas sustancias se potencian sus propiedades hasta transformarlo en un polímero de ingeniería. (El PP es transformado en la industria por los procesos de inyección, soplado y extrusión/termoformado).

    Película/Film para alimentos, cigarros, chicles, golosinas. Bolsas tejidas, envases industriales, hilos cabos, cordelería, tubería para agua caliente, jeringas, tapas en general, envases, cajones para bebidas, cubertas para pintura, helados, telas no tejidas (pañales), alfombras, cajas de batería, defensas y autopartes.

    PS

    Poliestireno

    PS Cristal: Es un polímero de estireno monómero (derivado del petróleo), transparente y de alto brillo.

    PS Alto Impacto: Es un polímero de estireno monómero con oclusiones de Polibutadieno que le confiere alta resistencia al impacto.

    Ambos PS son fácilmente moldeables a través de procesos de: Inyección y Extrusión/Termoformado.

    Botes para lácteos, helados, dulces, envases varios, vasos, bandejas de supermercados, anaqueles, envases, rasuradoras, platos, cubiertos, bandejas, juguetes, casetes, blisters, aislantes.


    17-01-2006
    Nueva junta de Gylon® para la industria Farmacéutica, Cosmética, Química, Bebidas, Alimenticia y Bio
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Bebidas, Cosmética, Farmacéutica, Química |

    Nueva junta de Gylon® para la industria Farmacéutica, Cosmética, Química, Bebidas, Alimenticia y Bio-Procesos

    La mayoria de las industrias farmacéutica, química, biotecnología, bebidas y alimenticia mantienen una constante preocupación por la limpieza, higiene y sanidad en sus procesos.

    En la mayoría de las industrias, es muy importante que se mantenga sanitizada toda la línea del producto para evitar posibles pérdidas y daños a los lotes de producto por contaminación.

    A lo largo de las tuberías por donde fluye el producto, se encuentran conexiones rápidas o uniones tri-clamp, las cuales pueden ser fuentes de fuga ó de contaminación si no se utiliza una junta o empaque adecuado y seguro para quedar selladas. La principal problemática que existe es la extrusión/intrusión de las juntas, que pueden generan contaminación y crecimiento de bacterias ó un sellado deficiente.

    La expansión térmica diferencial entre el acero inoxidable y las juntas convencionales de elastómeros (especialmente cuando se utiliza vapor para esterilizar tuberías y equipos de proceso) obliga a re-apretar las bridas tri-clamp de forma regular. Al re-apretar, se corre el riesgo de extruir las juntas convencionales hacia el interior del tubo (intrusión), dando lugar a interferencias en el flujo normal del proceso y a zonas muertas donde el producto queda retenido. Como consecuencia de lo anterior, puede originarse la contaminación del producto y/o del proceso.

    Ante tal problemática, se ha creado una junta preformada para bridas tri-clamp que ofrece compatibilidad con todos los procesos y productos habitualmente utilizados en las industrias biotecnológicas, farmacéuticas y de alimentación. Estas juntas estan hechas de Gylon® de la empresa Garlock, material superior de empaque base PTFE (politetrafluoroetileno) con aditivos y procesos, lo que le brinda ciertas características:

    •  Gylon® azul color distintivo para el usuario.

    •  Evita la extrusión hacia adentro de la linea.

    •  Al no haber intrusión de la junta se evita el crecimiento de bacterias

    •  Elimina reaprietes y en consecuencia el tiempo de mantenimiento se reduce

    •  Está disponible en la mayoría de las dimensiones estándar encontradas en la industria farmacéutica, química y alimenticia,

    •  Es resistente a termociclos severos (desde 0°C a 150°C).

    •  Cumple con los requerimientos de FDA y USP Class VI.

    •  Medidas de acuerdo a normas tales como ASME / BPE (1/2” hasta 4”), DIN (DN 10 a DN 100), ISO 2852 (1” a 4”), SMS (25 a 104

    •  Se ofrece en presentación de 25 pzas.

    Gracias a su compatibilidad química prácticamente universal y a su estabilidad molecular frente a ciclos de temperatura, estas nuevas juntas aumentan la capacidad y desempeño en el sellado así como la reducción de contaminación potencial. Por ello, su vida en servicio y el retorno de la inversión es muy superior a las juntas de elastómeros, silicones y PTFE virgen convencionales.

    Garlock con el objetivo primordial de ayudar a sus clientes a sellar de una manera eficiente los fluidos usados en los procesos más difíciles y en las aplicaciones más exigentes de la industria Farmaceútica, Alimenticia, Química y de Biotecnología, ha diseñado la junta Gylon® Bio Lok en base al programa de VOC (voice of the customer), ofreciendo la solución para los problemas comúnes detectados en este tipo de conexiones existentes en las industrias antes citadas, debido al pobre desempeño de los materiales de sello convencionales que se encuentran en el mercado.

    Si requiere contactar a Garlock de México S.A. de C.V. para saber más acerca de la junta Gylon® Bio Lok , haga click aquí .

    Si desea saber más de Garlock de México S.A. de C.V. y los productos que manejan, haga click aquí .

     

    07-12-2005
    Todo lo que deseaba saber del Poliestireno
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos |

    POLIESTIRENO

    Definición

    Se designa con las siglas PS. Estructuralmente, es una cadena larga de carbono e hidrógeno, con un grupo fenilo unido cada dos átomos de carbono. Es producido por una polimerización vinílica de radicales libres a partir del monómero de estireno. A temperatura ambiente, el poliestireno es un sólido termoplástico, que puede ser derretido a altas temperaturas para moldearlo por extrusión y después resolidificarlo.

    El monómero utilizado como base en la obtención del poliestireno es el estireno (vinilbenceno):

    La formula del poliestireno es:

    Tipos de poliestireno

    Debido a las diferentes propiedades que presentan los poliestirenos y que permiten la producción de diversidad de artículos para varios usos, se distinguen dos tipos básicos de resinas de poliestireno.

    - Poliestireno de uso general o Poliestireno cristal (GPPS)
    - Poliestireno de alto impacto (HIPS)

    El poliestireno de uso general o cristal se puede obtener por medio de tres procesos: polimerización en masa, suspensión y solución, el más utilizado es la polimerización en masa, ya que presenta una aparente simplicidad y proporciona un polímero de alta calidad. A partir de este polímero se obtienen otras variedades de poliestireno, como el expansible, que es obtenido por polimerización en suspensión del estireno en presencia de agentes soplantes y a partir de él se obtienen las espumas aislantes.

    El Poliestireno de alto impacto, es un poliestireno modificado con un elastómero, generalmente butadieno. Este se puede obtener por reacción o mezcla física entre poliestireno y polibutadieno. Es más fuerte, no quebradizo y capaz de soportar impactos más violentos sin romperse. El grado de resistencia al impacto está en función del contenido de polibutadieno. Puede ser procesado por los métodos de inyección, soplado y termoformado.

    Características generales

    Dentro de las propiedades que presentan estos compuestos, se encuentran:

    • Color transparente (sólo el GPPS, el HIPS es blancuzco opaco)
    • Baja resistencia al impacto (aunque algunos grados de HIPS llamados SHIPS alcanzan resistencias al impacto que les hace competitivos con resinas de ingeniería para partes que no demandan demasiadas propiedades de resistencia)
    • Muy baja elongación
    • Buen brillo
    • Liviano
    • Puede ser procesado en un amplio rango de temperaturas
    • Elevada fuerza de tensión
    • Resistente a químicos inorgánicos y al agua
    • Soluble en hidrocarburos aromáticos y purificados
    • Propiedades eléctricas sobresalientes
    • Densidad 1050 kg/m 3
    • Conductividad eléctrica (σ ) 10-16 S/m
    • Conductividad térmica 0.08 W/(m·K)

    Proceso de producción

    El proceso mediante el cual se produce el poliestireno es la polimerización; que consiste en la unión de muchas moléculas pequeñas para lograr moléculas muy grandes

    A escala industrial, el poliestireno se prepara calentando el etilbenceno (C8H10) en presencia de un catalizador para dar lugar al estireno (C8H8). La polimerización del estireno requiere la presencia de una pequeña cantidad de un iniciador, entre los que se encuentran los peróxidos, que opera rompiéndose para generar un radical libre. Este se une a una molécula de monómero, formando así otro radical libre más grande, que a su vez se une a otra molécula de monómero y así sucesivamente. Finalmente se termina la cadena por reacciones tales como la unión de dos radicales, las cuales consumen pero no generan radicales como se observa en la siguiente figura:

    Los procesos de prepolimerización y polimerización son iniciados en un tanque de polimerización con un agitador, se alimenta el monómero de estireno y los aditivos químicos, la reacción inicia cuando aproximadamente el 90% del compuesto es convertido en solución. La solución, conteniendo el polímero, es bombeada hacia un desvolatizador, donde los residuos del monómero de estireno que no reaccionaron son vaporizados, condensados y reciclados continuamente tras la primera etapa de polimerización. El poliestireno fundido fluye del alimentador de base cónica del desvolatizador dentro de un moldeador que da forma, refrigera, seca y filtra el poliestireno en forma de píldoras o comprimidos. Luego, los comprimidos de poliestireno son transportados a los depósitos de almacenamiento.

    Métodos de transformación del poliestireno

    El poliestireno puede transformarse mediante los siguientes procesos:

    Extrusión: Este proceso ha tenido un enorme desarrollo por la elevada producción de lámina para termoformar. El polímero es calentado y empujado por un tornillo sin fin y pasa a través de un orificio con forma definida (dado) de acuerdo a la forma deseada. Se producen por extrusión, tuberías, láminas, perfiles, vigas y materiales similares.

    Inyección : El poliestireno ha tenido un gran desarrollo en este tipo de proceso, con los grados de alto flujo que favorecen la elevada productividad de las empresas transformadoras obteniendo una cantidad mayor de producción en un mismo tiempo. El polímero se funde con calor y fricción (a través de un tornillo sinfín) y se inyecta en un molde frío donde el plástico solidifica adoptando la forma del molde. Este método se usa para fabricar objetos como bolígrafos, utensilios de cocina, juguetes, etc.

    Termoformado: Este proceso tiene gran aceptación principalmente en el sector de envase de alimentos, médico y promocional. Siendo favorecidos por la elevada productividad que se llega a obtener con resinas como el poliestireno. Consiste en partir de una lámina que se coloca por encima o por debajo de un molde (a veces se usa un molde macho y otro hembra y la lámina se coloca en medio de ambos). Se aplica calor para que la lámina se reblandezca y una vez que esto sucede, se empuja el molde hacia la lámina para que tome la forma de éste. Alternativamente se aplica presión positiva o vacío para que la lámina se adose al molde y adquiera su forma.

    Aplicaciones del poliestireno

    La siguiente tabla muestra algunas de las aplicaciones del poliestireno y la forma en que se producen:

    Método de Fabricación

    Usos

    Moldeo por Inyección

    •  Juguetes

    •  Carcasas de radios, televisores, impresoras y otro equipo de oficina que no requiere especial resistencia al impacto

    •  Partes automotrices que no están en contacto con el motor y no requieren mucha resistencia a esfuerzos

    •  Instrumental médico

    •  Contenedores para el hogar

    •  Tapas transparentes de botellas que no requieren flexibilidad

    •  Contenedores transparentes

    •  Cajas para CDs (jewel boxes)

    •  Cubiertos desechables

    Extrusión

    •  Películas protectoras

    •  Perfiles en general

    •  Difusores de luz

    •  Lámina plástica transparente

    Extrusión y Termoformado

    •  Interiores de frigoríficos

    •  Equipajes

    •  Embalajes alimentarios

    •  Platos y vasos desechables

    •  Anuncios en tiendas y comercios pequeños

    En términos generales el GPPS es apropiado para aplicaciones finales que requieren principalmente alta rigidez, buena elongación, y estabilidad dimensional con excelente transparencia. Si se requiere mayor resistencia al impacto y la transparencia no es indispensable, el HIPS es una muy buena opción. Entre estas aplicaciones se encuentran los artículos para empaque, vasos, platos y cubiertos desechables, televisores, computadoras, muebles, sanitarios, etc.

    Además de estas aplicaciones, el poliestireno también se puede impregnar de un agente espumante dando origen al poliestireno expandido (EPS) que se usa para fabricar vasos y platos térmicos, partes rígidas, ligeras y flexibles que se usan para proteger bienes al embalarlos, láminas ligeras y rígidas que se arman con varilla para construcción, etc.

    Historia

    El poliestireno fue obtenido por primera vez en Alemania por la Farbenindustrie A. G. (hoy BASF), en el año 1930. En ese mismo año la empresa inicia la producción industrial de poliestireno instalando una planta para producir 100 ton/año. El primer poliestireno de uso general se introdujo comercialmente en los Estados Unidos en el año 1938 y el primero de alto impacto en el año 1948.

    Durante la 2da Guerra Mundial se realizaron injertos de estireno en polibutadieno, obteniéndose un hule sintético para sustituir al caucho natural debido a su escasez. Partiendo de esto, se obtuvo un poliestireno con mayor resistencia al impacto. En 1948, las mezclas de copolímeros de estireno/acrilonitrilo con acrilonitrilo/butadieno generaron como resultado el ABS.

    El desarrollo del poliestireno ha formado un grupo de plásticos denominados “Familia de Polímeros de Estireno”, identificados por incluir la estructura del estireno en su composición.

    Los polímeros de estireno son de gran relevancia en el mercado, ocupan el quinto lugar del consumo, después del polietileno, polipropileno, polietilen tereftalato y policloruro de vinilo, esto es gracias a una abundante variedad de aplicaciones por facilidad en moldeo y propiedades.

    Si desea conocer proveedores de poliestireno haga click aquí

    Fuentes y referencias adicionales
    http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/Rc-38/RC-38.htm
    http://www.pslc.ws/macrog/styrene.htm
    http://www.lablaa.org/blaavirtual/pregfrec/icopor.htm
    http://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene
    http://www.answers.com/topic/polystyrene
    Enciclopedia del Plástico, 2000, 405-430.