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ELASTOMERO *

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    México Elastomeros y Polimeros Sinteticos elastomero, elastomeros Calz. de las Armas Norte No. 80 Col.San Josè Puente de Vigas
    54090 D.F, Mèxico
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    México MOLDEADOS Y ELASTÓMEROS elastomero, elastomeros RAMON LOPEZ VELARDE N°26 Col.AMADO NERVO
    00000 Tultepec, Edo. de Méx.
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    México Eastman Servicios Corporativos Ecdel Elastómero Insurgentes Sur 1605 Piso 23 Col.San José Insurgentes
    3900 Mexico, D.F.
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    México Bayer de México elastomero de poliuretano Miguel de Cervantes Saavedra 259 Col.Ampliación Granada
    11520 MEXICO, D.F.
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    México Ingenieria Tecnica en Adhesivos elastomero de polieuretano Puerto Progreso No.465 Col.La Fé
    00000 Monterrey, N.L.
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    México West Instruments de México Discos de elastómero, Tapones de elastómero para sueros Presa de la Mag. Mza. Secc. A Lt No. 27 Col.
    54900 D.F., Edo. de Méx.
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    México ITW Poly Mex Sello de hule elastomero Calz. Echegarray No. 16 Col.Naucalpan
    53340 México, Edo. de Méx.
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    México Tensioactivos de México Microemultens 18 - microemulsión de elastómero de silicón Prol. Calle 16 No. 86 Col.Ind. San Pedro de los Pinos
    1180 Mexico, D.F.
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    México Tyco Valves & Controls de Mexico válvulas mariposa asiento elastomero Calle 3 Lotes 13,14 y 15 Mz. 3 Col.Parque Industrial el Salto
    45680 Jalisco, Jal.
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    México Sellos Mecánicos de Occidente Sellos mecánicos de fuelle de elastómero Calz. Gobernador Curiel No.3323 Int. B6-3 Col.La Nogalera
    44470 Guadalajara, Jalisco
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    México Namm Industrial Aisalmiento para la Tuberia en elastómero (Armaflex). Martín Carrera No. 556 Col.Hidalgo
    64290 Monterrey, N.L.
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    México Proveedora de Materiales Plasticos Plastomeros y Elastomeros Metalocenos, Elastómeros y Plastómeros 2A. Cerrada del Deporte 25 Col.Jesus del Monte
    52760 Huixquilucan, Edo. de Méx.
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    México Distribuidora Don Ramis espuma sintetica y elastomeros Chopo 216 Col.Rustica Xalostoc
    55340 Xalostoc, Edo. de Méx.
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    México Dow Corning de México Productos para hule y elastómeros Campos Elíseos 345 Piso 5 Col.Polanco
    11550 México, D.F.
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    México KemDesign de México Desmoldantes para elastomeros, Caucho y elastomeros todo tipo de polímeros Blvd. Aaeropuerto #2001 Col.Fracc. San Carlos
    37670 León, Gto.
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    13952 juntas de dilatacion en concreto 2000 kg
    Anual
    Perú peru Tecnico necesito sugerencias de productos para juntas de dilataciòn en represas de concreto.
    17425 elastomeros de poliuretano 20 kg
    Anual
    México MEXICO JEFE DE COMPRAS nos urge este producto, debe se similar al sylpyl 2600 mastic de Sylpyl Industrias de ...
    24747 elastomero termoplastico de copoliester 1 TM
    Anual
    México D.F DIRECTOR GENERAL
    38002 Elastomero de poliuretano 27 Unidad
    Anual
    México D. F. manufactura
    6479 poliésteres 1000 TM
    Anual
    México México ventas tecnicas Poliésteres para adhesivos, recubrimientos y elastomeros
    11616 elastomeros 100 TM
    Anual
    México Aguas. Gte. Producción
    12384 extruídos de elastómeros 40000 kg
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    México querétaro director se consumen perfiles redondos, cuadrados y de configuarciones especiales en bunas, vitones, ...
    15982 elastomeros 10 TM
    Anual
    Colombia Antioquia Gerente necesito informacion sobre empresas que produscan elastomeros de poliuretano
    29390 peroxidos organicos 40 TM
    Anual
    Brasil Sãao Paulo Diretor Informar produtores
    29449 ELASTOMEROS 250 kg
    Anual
    México Jalisco Ingeniero Busco producto similar al Forprene que es un elastomero termoplastico con una dureza de 50 Shore ...

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    México Dynasol Elastomeros Carretera Tampico-Mante Km. 28.5 Col.ND
    89600 Altamira, Tamps.
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    México Elastomeros Nacionales Bosque de Cedros Mz. 38 Lte. 11 Col.Lomasdel Bosque
    54760 Mexico, Edo. de Méx.
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    México ELASTOMEROS DE LEON JOSE ALVARADO 114 Col.CENTRO
    37260 LEON, Gto.
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    México Elastomeros Transformados Av. San Mateo No.120 Col.Santiago de Occipaco
    53250 México, D.F.
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    México MOLDEADOS Y ELASTÓMEROS RAMON LOPEZ VELARDE N°26 Col.AMADO NERVO
    00000 Tultepec, Edo. de Méx.
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    México Plásticos y Elastomeros Blvd. Abraham Lincoln No. 8 Col.Fracc. Ind. Puente de Vigas
    54070 México, Edo. de Méx.
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    México ELASTOMEROS TAZA Jaime Nunó No 4 Col.San Jerónimo Tepetlacalco
    54090 Tlalnepantla, Estadp de México
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    México Elastómeros Termoformados 0 Col.0
    0 DF, DF
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    México Polimeros y Elastomeros 0 Col.0
    0 df, df
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    México Elastomeros Plasticos Industriales CALZ. VALLEJO 128 LOCS. E-F Col.SAN SIMON
    06920 df, df
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    09-Agosto-2006
    Las investigaciones de EPDM se cerraron sin cargos contra DSM
      
         Fuente:  QuimiNet

    La Comisión Europea informó a DSM que ha cerrado sus investigaciones de presuntas violaciones de las leyes anti-monopolio en el sector de EPDM sin cargos de cualquier clase contra DSM o sus afiliadas. Esta decisión permitió una decisión similar del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos. Las investigaciones de la Comisión Europea y el Ministerio de Justicia de los EUA, comenzaron en diciembre de 2002.

    El EPDM es un caucho sintético y un producto importante de DSM Elastomeros, comercializados a nievel mundial bajo el nombre comercial de Keltantm. EPDM se utiliza en una amplia variedad de productos en la industria automotriz, construcción y otros mercados industriales.

     

    26-Julio-2006
    Dow presenta INFUSE
      
         Fuente:  Boletin de Prensa Dow Chemical Co.

    The Dow Chemical Company presenta los Copolímeros Olefínicos de Bloque (OBCs) INFUSE, un adelanto en elastómeros de olefinas.

    La arquitectura de bloque exclusiva de los OBCs INFUSE ofrece un rendimiento mejorado y propiedades de procesamiento superiores a aquellas de los elastómeros de olefinas actuales, incluyendo excelentes propiedades a altas temperaturas, disminución en los ciclos de deformación permanente, resistencia a la abrasión mejorada, y excelentes propiedades de elasticidad y deformación permanente por compresión, tanto a temperatura ambiente como a temperaturas elevadas.

    La fecha del lanzamiento comercial de INFUSE, aún no ha sido definida, pero la compañía ya está trabajando en la generación de oportunidades para el producto y sus clientes en distintas regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica.

    Los OBCs INFUSE fueron desarrollados mediante la tecnología INSITE, el enfoque propiedad de Dow para unir la ciencia de catalizadores, procesos y materiales a fin de satisfacer las necesidades de los clientes. A través de este enfoque, se desarrolló un sistema de catalizadores de vanguardia que permite el control de la arquitectura molecular requerida para producir la estructura de bloques de olefinas en un proceso continuo. La estructura de bloques es la clave para ofrecer las propiedades excepcionales de la familia de copolímeros olefínicos de bloque INFUSE. Estos nuevos elastómeros de olefinas posibilitarán una amplia gama de nuevas oportunidades de aplicación para los convertidores y fabricantes de artículos y productos flexibles.

    Los Copolímeros Olefínicos de Bloque INFUSE fueron desarrollados en respuesta al interés de los clientes por elastómeros de olefinas de rendimiento superior, explica Kurt Swogger, Vicepresidente Global de Investigación y Desarrollo, Plásticos y Productos Químicos de Especialidad, The Dow Chemical Company. “Hemos logrado un avance revolucionario al ser los primeros en combinar la tecnología de copolímeros de bloques catalíticos con termoplásticos a base de olefinas lineales en un proceso continuo”.

    “Las ventajas de los Copolímeros Olefínicos de Bloque INFUSE permitirán a los clientes diferenciar sus productos y optimizar los costos en uso respecto de los materiales de elastómeros tradicionales”, comentó Greg Jozwiak, Director de Negocios Global para Elastómeros y Plastómeros de Rendimiento, The Dow Chemical Company. “Los OBCs INFUSE respaldan aún más la tendencia hacia los elastómeros de especialidad a base de olefinas”.

    Según Diego Donoso, Director Comercial para Plásticos Básicos y de Especialidad en Latinoamérica, el lanzamiento del INFUSE “refuerza el compromiso de Dow con el mercado de Plastómeros y Elastómeros. Seguiremos invirtiendo en Investigación y Desarrollo para ofrecer a nuestros clientes lo más avanzado en tecnología para Elastómeros”. INFUSE permitirá a los elastómeros de olefinas expandirse aún más en una amplia gama de aplicaciones de mercado, incluyendo artículos moldeados flexibles, productos extrudidos de perfiles, mangueras y tubos, fibras y films elásticos, espumas, tejidos recubiertos, adhesivos y cintas.

     

    26-Julio-2006
    Total Petrochemicals anuncia intención de terminar producción de elastómeros
      
         Fuente:  QuimiNet

    Total Petrochemicals han anunciado su intención de terminar la producción de elastómeros en sus instalaciones de Amberes en Bélgica, después de varios años que operaban en condiciones económicas y competitivas cada vez más difíciles. Localizado en el área portuaria cerca de otras plantas del grupo, las instalaciones de Amberes produce los cauchos termoplásticos sintéticos (los cuales se utilizan para la modificación del bitumen (azoteas y caminos), compuestos técnicos y para mejorar la calidad técnica de algunos plásticos).

    A pesar de enfocarse en sus ventas en Europa en diciembre del 2004 en un intento por restaurar el equilibrio financiero del negocio y estudiar las estructuras de la compañía capaces de garantizar su viabilidad, Total Petrochemicals está ahora forzada a considerar terminar la producción de elastómero debido a las condiciones económicas que hacen particularmente difícil por la relocalización en Asia del proceso de consumo y producción.

    El plan llevará a la pérdida de 144 empleos. En línea con la política social de Total Petrochemicals harán su máximo esfuerzo para asegurarse de que no existan despidos. Total Petrochemicals están confiados de ofrecer a cada empleado afectado una solución de empleo, principalmente su reubicación en otra parte en la compañía o una jubilación anticipada.

     

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    07-02-2006
    Junta para bridas tri-clamp en tuberías de proceso
    Por: Garlock / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica, Petroquímica |

    Junta para bridas tri-clamp en tuberías de proceso

    La junta preformada para bridas tri-clamp de Garlock Sealing Technologies ofrece compatibilidad con todos los procesos y productos habitualmente utilizados en las industrias biotecnológicas, farmacéuticas y de alimentación. Las juntas Gylon Bio-Pro -que se fabrican para todos los tamaños y tipos de bridas tri-clamp- son dimensionalmente estables y soportan temperaturas hasta 260 ºC sin deformación.

    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 reapretar las bridas tri-clamp de forma regular. Al reapretar, 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.

    Gracias a su compatibilidad química prácticamente universal y a su estabilidad frente a ciclos de temperatura, estas nuevas juntas no necesitan ser sustituidas de forma regular al modificarse las condiciones de proceso o los productos fabricados. Por ello, su vida en servicio es muy superior a las juntas de elastómero convencionales.

    Si desea saber más de Garlock de México y sus productos haga clik aquí

     

    22-08-2006
    La clasificación de los guantes
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Seguridad Industrial y Protección Personal

    La clasificación de los guantes

    De acuerdo al proyecto de norma PROY-NRF-122-PEMEX-2005 de PEMEX, GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA ÁCIDOS, ÁLCALIS Y SUSTANCIAS ORGÁNICAS los guantes se clasifican en función a los materiales existentes en el mercado de la siguiente manera:

    I Hule, natural o sintético
    II Neopreno
    III Butadieno / Acrilonitrilo
    IV PVC
    V Butilo
    VI Fluoro elastómero

    Guantes de Hule natural (latex)

    Los guantes de caucho natural poseen excelente resistencia a la abrasión, cortes y desgarros. Conserva su flexibilidad y durabilidad a temperaturas comprendidas entre 256.15 K y 423.15 K (- 17°C y 150°C).
    Los acabados externos para este tipo de guantes son: liso, áspero, rugoso y texturizado.
    Además de presentar los siguientes tipos de acabado interno (forro): tipo Jersey, Interlock, tejido de una sola pieza sin costuras ó sin ningún tipo de forro.

    Guantes de Neopreno

    Los guantes de Neopreno resisten la degradación en contacto continuo a temperaturas hasta 366.15 K (93 °C) y en contacto intermitente a temperaturas hasta 423.15 K (150 °C) endureciéndose y perdiendo flexibilidad a temperaturas más elevadas. El neopreno conserva su flexibilidad y resistencia hasta los 250.15 K (- 23 °C) y alrededor de los 233.15 K (- 40 °C), se hace quebradizo.
    Los acabados externos para este tipo guantes son: liso, áspero, rugoso y texturizado.
    Además de presentar los siguientes tipos de acabado interno (forros): tipo Jersey, Interlock, tejido de una sola pieza sin costuras ó sin ningún tipo de forro.

    Guantes de Nitrilo (butadieno / acrilonitrilo)

    Posee excelente resistencia mecánica a la perforación y abrasión. Resisten un rango de temperatura de 269.15 K (- 4 °C) a 423.15 K (150 °C). Más resistentes a la abrasión que los de neopreno y PVC.
    Los acabados externos para este tipo de material son: liso, áspero, rugoso, texturizado y laminado.
    Además de presentar los siguientes tipos de acabado interno (forros): Tipo Jersey, Interlock, tejido de una sola pieza sin costuras ó sin ningún tipo de forro.

    Guantes de PVC (Cloruro de Polivinilo)

    Puede resistir temperaturas comprendidas entre los 269.15 K (- 4°C) y 338.15 K (65°C). Este material comienza a reblandecerse al llegar a los 353.15 K (82°C) aproximadamente, condición que se presenta si hay contactos breves e intermitentes, si no hay que manejar objetos calientes puede resultar eficaz hasta temperaturas de 373.15 K (100 °C).
    Los acabados externos para este tipo de material son: liso, áspero, rugoso y texturizado.
    Además de presentar los siguientes tipos de acabado interno (forros): tipo Jersey, Interlock, tejido de una sola pieza sin costuras ó sin ningún tipo de forro.

    Guantes de Butilo

    Este tipo de guantes resisten un rango de temperatura intermitente de 473.15 K (200 °C), sin presentar daño alguno.
    Los acabados externos que se tiene para este tipo de material son: liso, áspero y rugoso. Los guantes pueden ser con o sin acabado interno (soporte).

    Guantes de Fluoro elastomero

    Estos guantes son flexibles, pero poseen mínima resistencia a los cortes o a la abrasión. Los acabados externos para este tipo de material son: liso, áspero y rugoso.

     

    Tipos y subtipos de guantes

    En función de su uso y características, se clasifican en:

    Tipos      Uso                          Características
    B             General                     Ligero y medio
    C             Industrial                   Medio, pesado, rudo y extra-rudo

     

    Subtipo             Resistentes a:
    1                      Ácidos minerales
    2                      Ácidos orgánicos
    3                      Álcalis
    4                      Alcoholes y glicoles
    5                      Hidrocarburos aromáticos
    6                      Hidrocarburos alifáticos
    7                      Hidrocarburos clorados
    8                      Cetonas
    9                      Esteres
    10                    Aceites minerales
    11                    Aminas
    12                    Aldehídos
    13                    Cianuros y nitrilos
    14                    Éteres
    15                    Sulfuros inorgánicos

     

    Guantes Vitex ofrece guantes 100% de Látex, Neopreno o Nitrilo para todo tipo de aplicaciones. Permítanos asesorarle respecto al guante adecuado para su necesidad.

    Si desea contactar a Guantes Vitex para obtener más información de los guantes apropiados para su aplicación haga click aquí

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    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.
     

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