Aditivos
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Aditivos
La industria de polímeros no puede sobrevivir sin aditivos. Los aditivos en los plásticos proporcionan los medios por los cuales se superan los problemas de procesamiento, las limitaciones del desempeño de las propiedades y la estabilidad ambiental restringida. Con el fin de conseguir un efecto técnico se utilizan aditivos para incorporar a los plásticos. Por lo tanto, se espera que los aditivos sean la parte clave de la partícula terminada. Algunos ejemplos de aditivos son agentes antiestáticos, antioxidantes, emulsionantes, agentes antivaho, modificadores de impacto, rellenos, plastificantes, lubricantes, estabilizadores de solventes, absorbentes de UV, agentes de liberación y espesantes. Puede ser inorgánico (p. ej., óxidos, sales, rellenos), orgánico (p. ej., alquilfenoles, hidroxibenzofenonas) o organometálico (p. ej., complejos de Ni, aceleradores de Zn, metalocarboxilatos). o más direcciones, como rigidez y resistencia, durabilidad general, resistencia térmica, resistencia al impacto, resistencia a la flexión y al desgaste, aislamiento acústico, etc. En el sentido más amplio, estos son ingredientes esenciales de un material polimérico fabricado. Un aditivo puede ser un ingrediente principal que forma parte integral de las características básicas del producto final o un ingrediente secundario que funciona para mejorar el rendimiento y/o la durabilidad. En términos generales, en el proceso de fabricación de piezas moldeadas con materiales plásticos se parte del polímero bien sea en estado sólido (en forma de polvo o perlas) o bien en estado líquido (en forma de líquido viscoso); en este segundo caso, puede tratarse de un prepolímero14 o del polímero disuelto. Además es habitual añadir otros muchos componentes con el fin de modificar o mejorar las características del producto final, o incluso facilitar el procesado del polímero. De entre estos aditivos, los más frecuentes son las cargas, plastificantes, estabilizantes, espumantes, y retardadores de llama. Como se verá en los siguientes capítulos, estos aditivos pueden llegar a afectar en gran medida el comportamiento químico y físico de la mezcla polimérica, e incluso, algunos resultan imprescindibles. Un ejemplo que marcó un hito en la historia de los plásticos de moldeo tuvo lugar en el s. XIX y fue protagonizado por el alcanfor. Su empleo como plastificante en la industria del nitrato de celulosa permitió el correcto procesado del polímero, proporcionando un producto final de interesantes propiedades. Por tanto, el uso selectivo de ciertos aditivos permite obtener materiales de muy diferentes propiedades, incluso partiendo de un mismo tipo de polímero. Así ocurre, por ejemplo, con el policloruro de vinilo (PVC), cuyo procesado y moldeo por temperatura y presión no es posible sin el empleo de aditivos, ya que estas condiciones provocan su degradación térmica. En este caso, pronto resultó evidente la necesidad de adicionar determinadas sustancias que facilitaran su procesado a temperaturas más bajas, de manera que el producto final fuera estable. Este efecto se logra mediante la incorporación de aditivos que permiten la obtención de materiales muy diversos: plásticos blandos (muy empleados en la fabricación de juguetes), aislamientos de cable, tuberías de conducción, etc. Dentro de estos aditivos hay que destacar los plastificantes, cuya naturaleza y concentración determinarán el tipo de plástico de PVC resultante.
Los plásticos son poco viables sin aditivos
Los primeros plásticos solían ser insatisfactorios y resultarían en un fracaso comercial. Las quejas sobre artículos de plástico eran habituales. Esto se debió en parte a fallas de diseño, como la imitación servil de formas que ya se usan con metales, pero la falta de comprensión de la necesidad de aditivos para mejorar el procesamiento y la durabilidad también fue importante, y la poca durabilidad era algo común. Hoy en día, los componentes del automóvil, los electrodomésticos, los materiales de embalaje, los productos electrónicos y de telecomunicaciones y similares están hechos de polímeros, pero no son solo polímeros, o serían fallas técnicas completas. Son polímeros mezclados con una mezcla compleja de materiales conocidos colectivamente como aditivos. Hay muchos artículos plásticos nominalmente orgánicos que en realidad consisten en considerablemente menos del 50% de polímero orgánico, siendo el resto principalmente aditivos inorgánicos. Los aditivos cuestan dinero a corto plazo, por supuesto, e incluso después de considerar los costos de las materias primas, incorporarlos a los plásticos puede ser un gasto adicional, pero al reducir los costos generales de producción y hacer que los productos duren más, ayudan a ahorrar dinero y conservar la materia prima. reservas. Procesar plásticos para formar artículos útiles y vendibles sin aditivos es prácticamente imposible. Los aditivos juegan un papel muy importante tanto en la procesabilidad de los materiales plásticos como en sus aplicaciones. La incorporación de aditivos hace que los materiales poliméricos sean aptos para múltiples aplicaciones en el mercado del plástico: automoción, diseño, packaging, construcciones, electrónica, telecomunicaciones. La adición de moléculas o partículas al polímero virgen puede mejorar sus propiedades de volumen y superficie. Por ejemplo, el polipropileno (PP) (y las poliolefinas en general) no sería uno de los polímeros básicos más utilizados sin aditivos. De hecho, se degradaría en semanas debido a su escasa estabilidad térmica a la oxidación. Según la Comunidad Europea, un aditivo es "una sustancia que se incorpora a los plásticos para lograr un efecto técnico en el producto terminado, y está destinado a ser una parte esencial del artículo terminado". Este capítulo tiene como objetivo dar una idea de los aditivos más comunes utilizados en el plástico en las últimas décadas; en particular se centrará en los siguientes aditivos: antioxidantes, estabilizadores de luz, absorbentes de ultravioleta (UV), retardadores de llama (FR), estabilizadores de calor, modificadores de impacto, plastificantes, compatibilizadores, agentes de acoplamiento, colorantes, pigmentos, blanqueadores. También se ofrece una breve descripción de los aditivos de base biológica. Según lo anterior, desde los inicios de la industria de los plásticos resultó evidente la necesidad de aditivar el polímero de partida, para que éste pudiera ser procesado de forma eficaz. Al mismo tiempo, pronto se comprobó que la adición de ciertas sustancias permitía modificar sus propiedades, mejorando algunos comportamientos, especialmente de tipo mecánico, o bien reduciendo o eliminando el desarrollo de algunos procesos químicos que afectaban a la durabilidad del material. Es tal la importancia de los aditivos en la industria de los plásticos actuales, que puede decirse que constituyen el componente más caro de la formulación de estos materiales. Esta es la razón de que en la formulación inicial de la mezcla se incorporen sólo en la cantidad necesaria para asegurar la “vida útil” del objeto o pieza fabricada, todo ello atendiendo a la función para la que fueron diseñados. De la información recogida en esta tabla se deduce que son muchas las propiedades de los polímeros que pueden verse afectadas por la adición de estas sustancias. Dentro de las propiedades mecánicas hay que destacar: dureza/blandura, elasticidad/rigidez y resistencia al impacto. Los modificadores al impacto se adicionan con el fin de absorber la energía generada en un posible golpe y disiparla sin producir daños, incrementando de esta manera la resistencia al impacto.
Aspectos tecnológicos de los aditivos poliméricos
Se pueden lograr diferentes efectos, como la protección de varios agentes externos y la mejora de las prestaciones del material en cuanto a comportamiento mecánico, procesabilidad y miscibilidad. Además, la apariencia macroscópica del material se puede cambiar agregando blanqueadores, tintes o pigmentos a las formulaciones estándar . Dependiendo de su naturaleza, un aditivo es capaz de modificar de manera más o menos fuerte las características básicas del polímero, su desempeño y durabilidad. Tradicionalmente, los aditivos se añaden en forma de polvo, aunque esto puede causar problemas de higiene y manipulación. Por otro lado, solo se agregan algunos aditivos en forma líquida (por ejemplo, vitamina E). Los aditivos en la forma física ideal tienen una forma de producto esférica (500 1500 µm) asegurando al mismo tiempo el mismo rendimiento que los polvos originales, alta homogeneidad, dispersabilidad y resistencia mecánica. En los últimos años, el mercado ha experimentado un aumento de masterbatch de aditivos (concentrados que contienen un alto nivel de aditivos ya dispersos en el polímero), por ejemplo, masterbatch de color. Por lo tanto, generalmente se hace un esfuerzo en las técnicas de composición, porque cada material complejo agregado al polímero prístino podría resultar en diferentes características de procesabilidad. Por ejemplo, se ha revisado el manejo de aditivos sólidos. Un parámetro clave a tener en cuenta para el diseño de un mecanismo de composición es la energía superficial involucrada en la interacción polímero / relleno. Las altas energías superficiales crean problemas de dispersión, lo que afecta negativamente las propiedades mecánicas del producto final. Idealmente, un aditivo debe interactuar fuertemente con la matriz polimérica, minimizando la energía superficial. Algunos de estos problemas de dispersión pueden superarse añadiendo agentes dispersantes a la formulación de polímero / aditivo, típicamente alcoholes grasos o ésteres fosfóricos. Por ejemplo, la adición de carbonato cálcico, el aditivo más utilizado para plásticos, cauchos y pinturas, se puede incrementar hasta en un 70% sin modificaciones mecánicas significativas. Otra preocupación es la agregación de cargas, si se agregan en forma de partículas. Este es un efecto particularmente peligroso porque puede provocar problemas de procesamiento e incluso dañar la maquinaria mezcladora. Todos los derechos reservados. fuerzas que pueden ocurrir entre partículas similares, en particular fuerzas de adhesión (enlaces de hidrógeno, interacciones ácido / base, otras interacciones específicas). Una forma de obstaculizar estos procesos es aumentar las fuerzas de corte, que en cambio conducen a la separación de partículas. Como todas las áreas de la tecnología de polímeros, se deben aplicar normas sanitarias para regular el uso de aditivos. Los problemas más sensibles involucran el uso de FR que contienen halógenos, metales pesados (como se usan en pigmentos y sistemas estabilizadores de cloruro de polivinilo (PVC)) y plastificantes. Hoy en día las principales preocupaciones de la sociedad con respecto a la industria de los polímeros se centran en el reciclaje de plásticos. Hasta ahora, la tecnología más explotada es la incineración de plásticos para producir energía. La aditivación de cualquier partícula puede afectar la seguridad del proceso de incineración, liberando peligrosos subproductos de la combustión a la atmósfera. Afortunadamente, los problemas de toxicidad y seguridad han llevado a los equipos de investigación y desarrollo a estudiar alternativas más sostenibles con aplicaciones en áreas aún más amplias que las previstas originalmente. Por lo tanto, la última sección de este capítulo estará dedicada a los aditivos de base biológica, que podrían garantizar una alternativa valiosa y más sostenible a los aditivos comerciales.
Clasificacion de los aditivos
Los aditivos para plásticos están representados por diferentes familias de productos químicos basados en diferentes compuestos orgánicos o inorgánicos que confieren ciertas características físico-mecanicas-opticas-químicas durante el proceso de transformación de la resina (polímero) en un producto semi-acabado (gránulo) y / o artículo manufacturado.
- estabilizadores contra la oxidación y la radiación ultravioleta
- antiestático y conductor
- agentes flexibilizantes y plastificantes
- colorantes y pigmentos
- agentes de adhesión
- nucleadores
- ignífugo
- lubricantes
- aceleradores
- co-agentes
- antiolor
- antibacteria
- etc
Los principales aditivos utilizados en el automotriz, aparte de las cargas minerales y los agentes de acoplamiento asociados, son agentes nucleantes, antioxidantes, retardantes de llama y estabilizadores de luz. La necesidad de estabilizadores efectivos se ve acentuada por los cambios en el diseño del automóvil, utilizando más acristalamiento y permitiendo que entre más luz solar en el interior del automóvil. Los retardantes de llama se incorporan en la tapicería del asiento, la espuma y la electricidad, incluido el aislamiento de cables y alambres. El aumento de las temperaturas bajo del motor impone mayores exigencias a los estabilizadores y fomenta el movimiento hacia polímeros más resistentes al calor, incluidos los fluoroelastómeros y las siliconas para mangueras y selladores flexibles.
Aditivod que facilitan el procesado
Dentro de los aditivos que facilitan el procesado del material plástico nos encontramos con:
Estabilizantes: ejercen una acción retardante sobre el proceso de degradación del plástico, y se dividen en:
- Antioxidantes: interrumpen las reacciones de degradación. Y es que algunos polímeros tienden a oxidarse cuando se exponen a la intemperie, algo que puede provocar la rotura de la cadena y por tanto la degradación del material.
- Estabilizantes ultravioleta: absorben energía y actúan contra el envejecimiento, y suelen utilizarse generalmente junto a los antioxidantes. La radiación UV puede llevar a la pérdida de propiedades del polímero con el consiguiente amarilleo de la superficie.
- Estabilizantes térmicos: para los polímeros que presentan una temperatura de descomposición inferior a su temperatura de procesado.
- Lubricantes: este tipo de aditivos para plásticos se utilizan para reducir el desgaste de dos cuerpos que rozan entre sí durante el proceso de fabricación. Y es que en la industria de fabricación es habitual que en diferentes etapas del proceso de transformación aparezcan problemas como consecuencia de una fricción excesiva.
- Lubricantes externos: su objetivo es reducir y controlar la adhesión entre el polímero y las partes metálicas de los equipos de trasformación. Es imprescindible que tengan baja solubilidad en el polímero y sobre todo a las temperaturas del procesado.
- Lubricantes internos: su función es disminuir la fricción entre las propias moléculas del polímero para que mejore el flujo del material, y además debe ser compatibles con el polímero solo a altas temperaturas.
Antioxidantes y estabilizantes. Los polímeros están sujetos, tanto durante la fase de procesamiento como en el uso y almacenamiento, a deteriorarse con diversos mecanismos, perdiendo sus características originales de una manera más o menos sensible, es decir, experimentando un envejecimiento más o menos lento pero progresivo. Una primera causa está constituida por la oxidabilidad de las macromoléculas orgánicas por el oxígeno atmosférico y por el nitrógeno que también está presente en la atmósfera incluso en concentraciones mínimas. Los cauchos insaturados son particularmente sensibles a este tipo de degradación debido a la presencia de dobles enlaces entre los átomos de carbono en la cadena, dobles enlaces que son particularmente reactivos con respecto a las acciones oxidativas. La elección, además de la eficacia específica para un polímero específico destinado a un uso específico, debe tener en cuenta las condiciones en que no comprometan las operaciones posteriores.
Lubricantes. Los lubricantes para plásticos son aditivos destinados a reducir la fricción, tanto externos, para algunos productos que tienden a adherirse a las superficies de los otros cuerpos con los que entran en contacto, como internos, a los efectos de la cohesión del material, que , durante el procesamiento, puede reducirse adecuadamente. Algunos polímeros, como el politetrafluoroetileno, son autolubricantes, es decir, no requieren lubricantes. Los lubricantes generalmente consisten en grasas, polietilenos de bajo peso molecular, hidrocarburos o sales metálicas de ácidos grasos y especialmente estearatos, o incluso ésteres o alcoholes superiores; a veces de siliconas, grafito, sulfuro de molibdeno, derivados de celulosa, poligliconas, acrilatos, polímeros de fluorohidrocarburos.
Ayudas de procesamiento
Muchos procesos de fabricación consisten esencialmente en fundir polvo o gránulos de polímero dentro de un tubo calentado. Esta 'masa fundida' se fuerza a través de un orificio o matriz conformada, como en la extrusión, o se inyecta en un molde, como en el moldeo por inyección, o se enrolla en hojas en un calendario, o se sopla en una película plana o en forma de botella usando una película o botella equipo de soplado conectado a una extrusora. La facilidad con la que esto se hace depende de las propiedades físicas y químicas de cada material plástico, en particular de su viscosidad en estado fundido y su resistencia al calor y la oxidación durante el procesamiento. Estas características pueden mejorarse mediante el uso de aditivos conocidos como coadyuvantes de proceso. Los auxiliares de proceso se vuelven líquidos durante el proceso de moldeo y forman una película alrededor de las partículas de color para que se mezclen mejor. Otros aditivos hacen que las partículas de polímero individuales se adhieran más entre sí dentro del tubo, de modo que se 'derritan' más rápidamente. Esto significa que la temperatura de moldeo puede ser más baja, lo que ahorra energía y previene o reduce el daño por calor al plástico. Ciertos plásticos, como el PVC, pueden ser muy difíciles de procesar porque se vuelven viscosos y pegajosos cuando se derriten. Los lubricantes ayudan a reducir la viscosidad creando una película entre el polímero fundido y el molde, y lubricando las partículas de polímero entre sí. Se pueden moldear formas más complejas y también se puede reducir la temperatura de moldeo.
Plastificantes. Como su nombre indica, los plastificantes, añadidos a las sustancias macromoleculares, aumentan su plasticidad, es decir, la capacidad de sufrir deformaciones bajo tensión. El propósito de su uso puede ser doble: hacer que el material sea más adecuado para procesos de formación mecánica, o hacerlo adecuado para ciertas aplicaciones o ambas juntas. Los plastificantes son sustancias incorporadas en un material plástico o elastomérico para aumentar la flexibilidad y facilitar su transformación. Un plastificante puede reducir la viscosidad de la masa fundida, disminuir la temperatura de transición vítrea o disminuir el módulo elástico de la masa fundida. La flexibilidad, ductilidad y tenacidad de los polímeros se puede mejorar con estos aditivos llamados plastificantes. Su presencia también reduce la dureza y la fragilidad. Los plastificantes generalmente tienen baja presión de vapor y bajo peso molecular. El plastificante penetra en la masa de polímero y separa las cadenas, reduciendo así las fuerzas de atracción entre ellas. La adición de pequeñas moléculas plastificantes con cadenas flexibles implica una gran cantidad de volumen libre. Los plastificantes reducen la temperatura de transición vítrea y, por lo tanto, los polímeros se pueden usar a temperatura ambiente en aplicaciones que requieren un cierto grado de flexibilidad y ductilidad. La acción del plastificante se expresa a través de la disminución progresiva, a medida que aumenta su concentración en el polímero, y la temperatura de transición de Tg de segundo orden, a la que se activan precisamente los movimientos cooperativos macrobrownianos de los segmentos de la molécula y, por lo tanto, aumenta la flexibilidad de este Por último, tanto el intervalo de ablandamiento, que corresponde al rango de temperatura en el cual, debido a la activación de los movimientos macrobrownianos, el polímero colapsa gradualmente, hasta convertirse en un líquido viscoso. Las moléculas de un polímero altamente reticulado se mantienen unidas por enlaces covalentes, que no permiten que el plastificante separe las cadenas entre sí. En el caso de un polímero altamente cristalino, las fuerzas de unión son casi tan fuertes como los enlaces covalentes, por lo que el efecto es similar al caso anterior. En cualquier caso, el plastificante actúa esencialmente sobre la flexibilidad de las macromoléculas y sobre la movilidad macrobrowniana de los complejos plurimoleculares que lo constituyen, elevándolos a ambos. La presencia de plastificante también modifica las propiedades mecánicas; en algunos casos, a una temperatura dada, pequeñas cantidades de lubricante aumentan ligeramente la resistencia a la tracción pero, en un cierto porcentaje, generalmente hay una disminución bastante rápida; el alargamiento en la rotura, por lo general, primero aumenta ligeramente, luego disminuye mientras que la resistencia aumenta rápidamente al aumentar las concentraciones de plastificante. El plastificante eleva las características de recuperación elástica de las deformaciones, las características dieléctricas generalmente empeoran, especialmente si el plastificante no es muy puro. Un límite a la cantidad de plastificante que se puede incorporar es la compatibilidad.
Aditivos que disminuyen los costes de las formulaciones
Rellenos. Estas son generalmente sustancias inertes, cuya adición a los plastómeros termoestables y termoplásticos tiene dos propósitos principales; reducir el costo, sin comprometer significativamente las características o puede mejorar las características finales. El efecto principal de los rellenos, en resinas termoendurecibles como en las termoplásticas, desde un punto de vista mecánico, es introducir una mayor rigidez. A menudo, las propiedades que más varían, incluso en un sentido positivo, son las eléctricas. Las propiedades térmicas también están más o menos influenciadas según la naturaleza y la cantidad de relleno. Un ejemplo particularmente interesante del uso de aditivos capaces de mejorar significativamente el rendimiento del material es el negro de humo en elastómeros, que se ha hecho desde la primera aplicación de caucho natural. Se componen de sustancias inorgánicas, minerales o artificiales y orgánicas. Entre los inorgánicos, los más importantes son los silicatos (asbesto, talco, harina fósil, mica, bentonita, piedra pómez, vermiculita), algunos óxidos metálicos (aluminio, magnesio, titanio, zinc, sílice en diversas formas, como el cuarzo y trípoli), algunos carbonatos (calcio, bario y magnesio), algunos sulfatos (calcio, bario), carbón en varias formas (negro de carbón, fibras de grafito), algunos metales y polvo (aluminio, cobre, zinc) o en filamentos (acero), vidrio en forma de fibras y sulfuro de molibdeno. Entre los orgánicos encontramos fibras vegetales, como la madera en forma de harina o aserrín, lignina residual de la extracción de celulosa de la madera, fibras celulósicas de diversos tipos (algodón, yute, cáñamo), cañas artificiales como el rayón, y varias fibras sintéticas
Agente espumantes
El objetivo de este tipo de aditivos para plásticos es producir estructuras celulares, es decir, estructuras que contienen porciones de celdas finas llenas de gas. Se pueden conseguir así modificaciones de densidad, conductividad térmica y disipación de energía acústica y mecánica. Se conocen también como aditivos hinchantes. Los agentes químicos en expansión son aditivos reactivos que liberan gas durante el procesamiento de materiales termoplásticos. Por lo tanto, permiten la producción de materiales de espuma para una amplia variedad de aplicaciones. Una reacción térmica de los aditivos contenidos en un agente de expansión emite gases que permiten la producción de material plástico expandido estable.
Aditivos que mejoran las propriedades mecanicas
Modificadores de impacto: su función es mejorar la resistencia al impacto, sobre todo a bajas temperaturas, y suelen ser los plastificantes, agentes de nucleación, compatibilizantes y flexibilizantes.
Compatibilizantes. Se puede modificar un polímero económico (como una poliolefina) para que sus propiedades se vuelvan competitivas con las de un plástico de ingeniería costoso, puede escapar de la "trampa de los productos básicos" ya que se hacen posibles nuevas aplicaciones potenciales. Luego puede imponer una prima de precio significativa sobre los grados "ordinarios" (de productos básicos) del polímero. Sin embargo, debe seguir siendo más barato que el plástico de ingeniería que desplaza en una aplicación de mayor valor.
Agentes Nucleantes. Los agentes de nucleación ( o nucleador) se utilizan generalmente para mejorar la formación de núcleos para el crecimiento de cristales en la masa fundida del polímero, y proporciona un mayor grado de cristalinidad y un cristalino más uniforme. La estructura en la fase dura se puede obtener agregando un agente de nucleación en el polímero. Los agentes de nucleación pueden clasificarse como aditivos inorgánicos (talco, sílice), compuestos orgánicos ( sal carboxilato,sales de ácidos mono o policarboxílicos, sal de éster de fosfato, compuesto de sorbitol o un compuesto de sorbitol de dibenzylidene, preferentemente un compuesto de sorbitol dibenzylidene) y polímeros. Se pueden usar agentes de nucleación para mejorar la cristalinidad de un segmento de fase dura. Este tipo de materiales se añaden a los plásticos semi-cristalinos antes de su procesamiento y fabricación, afectando la velocidad de cristalización y el tamaño de las esferulitas, se denominan como agentes de nucleación. Estos son típicamente materiales insolubles o inmiscibles que proporcionan sitios para la formación de cristales. El principal beneficio de la adición de agentes de nucleación es la mejora en el tiempo de ciclo durante el moldeo por inyección. Cuando la adición de los agentes nucleantes disminuyen el tamaño de los cristalitos por debajo de la longitud de onda de la luz visible, se refiere a estos agentes como agentes clarificantes, ya que reducen la opacidad y mejoran la transparencia. La nucleación puede ser homogénea y heterogénea. La nucleación homogénea se forma a partir de moléculas o segmentos de moléculas del material a cristalizar, este tipo de nucleación se llama espontánea. En contraste, la heterogénea es originada por la superficie de cuerpos extraños en el material a cristalizar (agentes nucleantes). Los núcleos son sólo estables por encima de un cierto tamaño. El nucleador (concentrador nucleador, agente antirreflectante, agente formador de estructuras) está diseñado para aumentar la transparencia de los productos plásticos durante su fabricación. El nucleador se utiliza principalmente en el moldeo por inyección de copolímeros de polipropileno y propileno. Además, el nucleador se usa para controlar el tamaño de las células durante la formación de espuma.
Modificadores de propriedades opticas
Pigmentos y colorantes: los pigmentos se suelen utilizan con un tamaño muy fino y pequeño para conseguir una mejor dispersión en el polímero, además se suelen emplear mezclas de pigmentos para conseguir diferentes tonalidades.
Modificadores de propriedades eléctricas
Anti estático. Debido a su alta resistividad eléctrica, que puede llegar hasta 10e16 Ω•cm, los plásticos tienden a acumular cargas eléctricas durante la fabricación y durante el uso. En estas condiciones, tienden a atraer o ser atraídos por objetos cargados con electricidad del signo opuesto y rechazar o ser rechazados por aquellos cargados con electricidad del mismo signo; lo que puede conducir a problemas serios tanto en la fase de fabricación (como la acumulación en elementos plásticos de polvo atmosférico, por ejemplo, en la fase de procesamiento de los polvos de moldeo, o la adhesión de partículas de plástico a los rodillos de los molinos en la trituración; o incluso la repulsión entre los hilos sintéticos en el tejido) y en el uso (por ejemplo, atracción de polvo en los discos fonográficos, con alteración de los sonidos); pero, lo que es más grave, puede provocar incendios y explosiones a través de descargas eléctricas que se pueden liberar en forma de chispas de cuerpos cargados de electricidad. La misma humedad atmosférica proporciona una atenuación de estos inconvenientes. La mayoría de los plásticos expuestos a la humedad atmosférica asumen una mayor conductividad, porque se forma un velo de humedad absorbida en su superficie que está en equilibrio con la humedad del aire ambiente. Esto se explica por el hecho de que la conductividad del agua pura es de aproximadamente 10e8 Ω•cm, es decir, millones de veces menos que el promedio de los materiales plásticos. Por lo tanto, los fenómenos nocivos mencionados anteriormente se atenúan mucho con el aumento de la humedad. Sin embargo, para corregir permanentemente este defecto en los plásticos, es necesario usar aditivos antiestáticos. Estos están compuestos de compuestos químicos que generalmente actúan aumentando la conductividad de la superficie del producto, aunque a veces también pueden actuar disminuyendo la formación de cargas eléctricas. Por esta razón, los agentes antiestáticos deben permanecer concentrados en la superficie del material plástico y no incorporarse en él.
Aditivos antibacterianos
Hay dos usos principales de biocidas o agentes antimicrobianos en plásticos comerciales. El uso tradicional ha sido proteger el polímero o sus aditivos del ataque de microorganismos. Más recientemente, un segundo uso ha encontrado su favor: es decir, su uso en materiales plásticos que pueden o no ser vulnerables a los microorganismos, con el fin de proteger al usuario contra la acumulación de bacterias indeseables u organismos similares en las superficies de plástico que deben ser higiénico, en cocinas, baños, hospitales etc. Los productos plásticos encuentran comúnmente bacterias, moho, hongos y algas durante el servicio. Afortunadamente, pocos polímeros sintéticos son atacados por ellos. Los celulósicos, los poliéster uretanos, los poliésteres de caprolactona y los polisulfuros son susceptibles, y el grupo éster en los poliésteres puede escindirse. El plástico antibacteriano es un tipo de plástico que puede inhibir o matar células indefinidas, mohos, alquidos e incluso virus que contaminan los plásticos en el medio ambiente y se mantienen limpios al inhibir la reproducción de microorganismos. Los bactericidas son aditivos que matan a las bacterias (organismos aeróbicos o anaeróbicos unicelulares) que pueden causar una variedad de problemas en los recubrimientos líquidos y las películas de recubrimiento. En la actualidad, el plástico antibacteriano se obtiene principalmente al agregar una pequeña cantidad de agentes antibacterianos a los plásticos comunes. En el uso de plásticos antibacterianos, es necesario cumplir con los requisitos necesarios de las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los plásticos cuando se usan como materiales básicos. Mientras tanto, es necesario considerar los requisitos de la función especial del antibacteriano y los factores adicionales que resultan de él. Por lo tanto, los plásticos antibacterianos deben tener una buena apariencia mecánica, estabilidad química, buena trabajabilidad. En términos de propiedades antibacterianas, es necesario que el plástico antibacteriano se adapte al entorno de uso y tenga propiedades antibacterianas indefinidas, de amplio espectro y a largo plazo. Dado que los plásticos antibacterianos contienen una pequeña cantidad de agentes antibacterianos, es necesario que los agentes antimicrobianos utilizados cumplan con la seguridad higiénica específica y que los requisitos de los plásticos antibacterianos indefinidos no estén definidos, sean inodoros y respetuosos con el medio ambiente.
Pigmentos: moda y función
La gente de marketing tiene que considerar qué tiene un objeto de plástico que llama nuestra atención: forma, color, textura de la superficie. Los plásticos se colorean utilizando dos métodos principales. La superficie se puede pintar o imprimir después del moldeado, o se pueden incorporar pigmentos antes o durante el moldeado. Con este método, los pigmentos de color pueden crear efectos decorativos que atraviesan el objeto y, por lo tanto, nunca desaparecen. Esta propiedad, junto con la variedad de técnicas de moldeo disponibles, brinda a los diseñadores una tremenda libertad. Mediante la manipulación de aditivos, los plásticos pueden combinarse con el color de piezas hechas de otros materiales como metal, madera, pintura y tela. Automóviles, radios y electrodomésticos de cocina utilizan esta técnica. La moda es importante desde el punto de vista comercial, no solo para la ropa y los accesorios, sino también para la vajilla, los utensilios de cocina y el equipo de oficina. En todas estas áreas, los pigmentos permiten que los plásticos ofrezcan una paleta de colores infinitamente variable, tan vívida como cualquier otro medio. Sin embargo, los pigmentos no son solo moda y estética. El color en los plásticos también tiene muchas funciones no decorativas. Se puede utilizar para reducir la luz para proteger el contenido de los frascos de medicamentos o aumentar la seguridad mediante el código de colores del cableado eléctrico. Los diseñadores suelen utilizar el color para diferenciar los controles de las máquinas y los pigmentos que brillan durante el día previenen los accidentes de tráfico. Los corredores y ciclistas usan telas y tiras reflectantes, mientras que los trabajadores de carreteras, ferrocarriles y obras de construcción pueden verse fácilmente con sus cascos y chaquetas fluorescentes. Para realizar una moldura opaca se eligen pigmentos que absorben o dispersan muy bien la luz. La forma más común y rentable de crear colores sólidos es usar negro de carbón o dióxido de titanio. El negro de carbón absorbe la luz, mientras que el dióxido de titanio, con su alto índice de refracción, dispersa la luz, produciendo un nivel muy alto de blancura y brillo. Es uno de una gama de pigmentos inorgánicos y se mezcla con otros colores para crear tonos pastel. Los pigmentos orgánicos también son buenos para hacer colores brillantes.
Modificadores de impacto
El mercado de los electrodomésticos abarca, entre otros productos, multitud de carcasas para aparatos eléctricos. Es instructivo considerar cómo la eficacia funcional de tales productos se vería afectada por la ausencia de aditivos. Considere una aspiradora. Sin un modificador de impacto, una aspiradora se agrietará si se trata con un uso rudo normal. Sin pigmentos estables a la luz, su color se desvanecerá. Si de todos modos no contiene pigmentos, pronto se verá monótono y sucio. Más preocupante en un aparato eléctrico puede ser la falta de retardadores de fuego. Algunos artículos de plástico se queman en los incendios y las muertes a menudo se atribuyen no al calor sino al humo. La adición de supresores de humo como alúmina trihidrato, halógenos o compuestos de antimonio puede ser muy eficaz para prevenir tales incidentes. Una excelente ilustración de las vidas salvadas por los retardantes de llama en los plásticos es la cinta transportadora en las minas de carbón. Durante muchos años, los incendios ocurrieron regularmente cuando las poleas se sobrecalentaron, causando accidentes graves y la muerte. Pero cuando se introdujeron las bandas hechas de PVC con altos niveles de retardadores de llama a mediados de la década de 1950, estos accidentes se detuvieron. Claramente, deben tenerse en cuenta los efectos secundarios de los aditivos sobre la intemperie, las propiedades mecánicas y la resistencia química. Costo Los aditivos que ayudan al moldeado de plásticos, como lubricantes, auxiliares de proceso y estabilizadores térmicos, pueden costar muchas veces más que la materia prima y, aunque solo se utilizan pequeñas cantidades, son esenciales y mejoran enormemente el rendimiento final.
Rellenos minerales
Otros aditivos, como los rellenos minerales como la tiza, el talco y la arcilla, son sustancias naturales que tienden a ser más económicas que el polímero en bruto, aunque a veces se aplican tratamientos superficiales a las partículas del relleno para evitar su aglomeración o mejorar su compatibilidad con el polímero o para ayudar al procesamiento, y esto junto con otras operaciones de procesamiento de partículas de carga puede significar que la reducción de costos no es tan grande como a veces se piensa. Los rellenos no se incorporan necesariamente con la intención de reducir los costos, sino para asegurar ciertos beneficios técnicos: el talco y la tiza aumentan la rigidez, mientras que la arcilla mejora las propiedades eléctricas. Los rellenos minerales también aumentan la conductividad térmica de los plásticos para que se calienten y enfríen rápidamente, lo que significa tiempos de ciclo de molde más cortos y más artículos producidos a un costo menor. Un ahorro de un centavo estadounidense por pieza moldeada puede no parecer mucho, pero si implica producir varios moldes de inyección cada pocos segundos, este pequeño ahorro puede llegar a ser muy significativo.
Retradante de llama
Se utilizan para reducir la inflamabilidad de un material o también para que se demore la propagación de las llamas a través o a lo largo de su superficie. Para muchas aplicaciones, la necesidad de prevención de incendios, dada la inflamabilidad de muchos plásticos, requiere la adición de productos para prevenir o ralentizar la combustión de los productos. Estos son generalmente derivados halogenados, generalmente clorados, o fosfatos orgánicos, cuyo mecanismo de acción aún es incierto. Los productos utilizados con mayor frecuencia consisten en parafinas cloradas o productos cíclicos clorados, fosfatos de alquilo o arilo, o incluso cloruro de polivinilo y otros polímeros; estos últimos deben ser compatibles con el material al que se agregan. Entre los compuestos inorgánicos, el más utilizado es el trióxido de antimonio.
Durabilidad al aire libre
Los juguetes para niños y los muebles de jardín, los embalajes y los suelos son algunos de los productos que forman el telón de fondo de nuestras vidas, y es difícil sobreestimar el trato rudo que deben soportar. En los estadios deportivos, cada vez más asientos para espectadores están moldeados con plásticos de colores brillantes, y las superficies de juego a menudo están hechas de fibras sintéticas. Las piscinas cubiertas pueden tener materiales plásticos para techos. Todos ellos están expuestos a la intemperie día y noche, verano e invierno, pero una combinación de estabilizadores de luz, absorbentes de ultravioleta y antioxidantes asegura un alto rendimiento constante. Los materiales naturales suelen tener que ser rematados después de la fabricación con pinturas y lacas. Los plásticos disfrutan de la ventaja de incorporar ya, antes o durante el proceso de moldeo, los aditivos que prolongan su vida útil durante muchos años. Esto puede reducir en gran medida los costos de mantenimiento. Al estabilizar el policarbonato frente a la luz ultravioleta, tanto en ambientes cálidos y húmedos como en lugares cálidos y secos mejora su resisencia. El criterio aquí es la resistencia al impacto con muescas, debido a la tendencia del polímero a volverse quebradizo en ausencia de aditivos apropiados.
Acelerador químico utilizado para aumentar la velocidad a la que ocurre un proceso; generalmente se refiere al proceso de curado en resinas termoendurecibles, pero en teoría el término se puede aplicar mucho más ampliamente.
Agente antibloqueo estas sustancias evitan que las películas de plástico se peguen entre sí y se utilizan para facilitar la manipulación o por otras razones. Agentes anti-empañamiento estos mejoran la claridad de la película de empaque, evitando que el agua del contenido del paquete se condense como gotas en la superficie interior de la película. Sustancia antioxidante que protege un polímero contra la oxidación, ya sea durante el procesamiento o durante su vida útil.
Agente antiestático aditivo que reduce o elimina las cargas eléctricas de la superficie y, por lo tanto, evita la acumulación de polvo, etc. en las superficies de polímero.
Aditivo biocida que protege un artículo de plástico contra el ataque de bacterias, hongos, algas, mohos, etc., que en la mayoría de los casos son un problema solo cuando hay presentes aditivos como plastificantes. Hay varios tipos de biocidas: fungicidas, bactericidas, etc.
Agente de expansión Sustancia añadida a un polímero, para generar gas que tendrá el efecto de expandirse o espumando el polímero. El gas se puede producir químicamente o por simple evaporación.
Formas de suministro
Existen varias formas de suministro físico para la formulación del producto: polvos, escamas irregulares, perlas / gránulos, granulado (altamente extruido o compactado), lentes, pastillas, esferas, emulsiones y líquidos. La mayoría de los aditivos son sólidos. La forma del producto está fuertemente influenciada por el método de producción del aditivo, típicamente extrusión, peletización (hebra), trituración, pulverización, descamación o pastillaje. La principal preocupación del productor de aditivos es siempre tener un rendimiento definido (kg/h) de pellets con un diámetro medio específico (mm) de un material dado. Una tendencia actual es la reelaboración de los grados tradicionales de caballo de batalla de algunas clases de aditivos en formas de productos ambientalmente más aceptables, que ofrecen mayor seguridad y son más fáciles de manipular y mezclar. Los aditivos tradicionales en forma de polvo emiten polvo y tienden a fluir erráticamente en el equipo de alimentación causando problemas de higiene y manipulación en los trabajadores. Los desafíos prioritarios en el campo del rendimiento de los aditivos en la forma del producto son la reducción de polvo, la optimización de la dosificación y la mejora de la dispersión. Los enfoques convencionales para alcanzar estos objetivos se basan en compactación mecánica o tratamientos mecánicos, utilizando grandes fuerzas de compresión y cantidades significativas (aproximadamente 20-60%) de auxiliares de procesamiento que causan efectos secundarios de deterioro. Los aditivos en la forma física ideal tienen una forma de producto esférica (d50 = 500-1500µm), exhiben el mismo desempeño que el polvo original, aseguran una alta homogeneidad y tasa de dispersabilidad, son mecánicamente resistentes, no muestran segregación en el polímero y son más adecuados para alimentación, dosificación y mezcla. Algunos hitos relevantes en el desarrollo de aditivos en los últimos 25 años han sido la introducción de formulaciones libres de polvo de estabilizadores de luz (1979), antioxidantes, estabilizadores de luz y compuestos de flujo libre (1983), perlas de estabilizadores de luz de oligómeros de flujo libre (1989). ), estabilizadores de luz y antioxidantes oligoméricos de flujo libre / sin polvo (1991), antioxidantes y compuestos duraderos sin polvo (1995) y aditivos personalizados (paquetes individuales, en forma de polvo, como gránulos compactados sin polvo o como masterbatches). Los rellenos de sílice de flujo libre se han creado mediante la dispersión de goma de siloxano.