Copolièster Rígido
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Copolièster Rígido
Los copoliésteres se producen cuando se usa más de un diácido o diol en el proceso de polimerización. Cuando se usan EG y CHDM juntos, se producen dos copoliésteres diferentes dependiendo del diol que esté en mayor concentración. Cuando se usan niveles más altos de EG, se produce un copoliéster más cercano al PET llamado tereftalato de glicol de polietileno (PETG). Cuando se usan niveles más altos de CHDM, se produce un copoliéster más cercano a PCT llamado tereftalato de glicol de dimetil policiclohexileno (PCTG). Cuando se usa una combinación de diácidos TPA y ácido isoftálico (iPA) junto con CHDM, se produce un PCT modificado con ácido llamado ácido policiclohexilen dimetil tereftalato (PCTA). Todos los copoliésteres son amorfos y poseen una claridad y transparencia muy altas. Los polímeros son resistentes con buena resistencia al impacto, tienen excelente resistencia química y pueden esterilizarse con óxido de etileno y radiación de alta energía. Son fácilmente procesables y tienen buena estabilidad dimensional.
Resistencia química
Los copoliésteres, como los poliésteres, poseen una resistencia química muy alta y se usan en aplicaciones en la administración de medicamentos, sistemas y componentes IV, luers, tapas de inyección y viales. El PETG tiene una resistencia química más baja pero una mejor capacidad de unión a solventes y ultrasonidos que PCTG y PCTA. La menor resistencia química de PETG se puede ver cuando los copoliésteres están expuestos a los lípidos a alta tensión. PETG pierde el 80% de sus propiedades físicas cuando se expone a los lípidos con una tensión del 1.5%, mientras que PCTG retiene el 100% y PCTA retiene cerca del 90% de sus propiedades.
Esterilización de copoliésteres
Los copoliésteres no pueden esterilizarse con vapor o autoclave debido a su pobre estabilidad hidrolítica y bajas temperaturas de transición vítrea y temperaturas de distorsión térmica. Todos los copoliésteres pueden esterilizarse con óxido de etileno y también son esterilizables con radiación de 25 kGy-gamma. PCTA es el más estable hacia la radiación gamma (Figura 7.45), y PETG tiene la menor resistencia a la radiación gamma, especialmente a las dosis más altas.
Biocompatibilidad de copoliéster
Se encuentran disponibles grados biocompatibles de copoliésteres termoplásticos. Pasan a los requisitos de biocompatibilidad ISO 10993.
Unión y soldadura de copoliésteres
Los copoliésteres pueden unirse mediante unión con solventes, soldadura ultrasónica, soldadura láser y soldadura por radiofrecuencia. PETG tiene la mejor capacidad de unión de todos los copoliésteres.
Copoliésteres Aplicaciones
Debido a su excelente procesabilidad, claridad, tenacidad y resistencia química, los copoliésteres se utilizan en aplicaciones como componentes de administración de medicamentos, viales, material de laboratorio y sistemas de recolección de sangre.
¿Qué es un copoliéster?
Los copoliésteres son poliésteres modificados. A su vez, un poliéster es una combinación de diácidos y dioles. Al introducir otros diácidos en la fórmula como el ácido isoftálico u otros dioles el material se transforma en un copoliéster debido a su contenido en comonómeros (Wikipedia). Los comonómeros son monómeros (componentes básicos que constituyen los polímetros) que en una reacción de polimerización no polimerizan consigo mismos sino con otros (Fuente Wikiversidad).