POLIMEROS RADICALES POLIESTIRENO. ESTRUCTURA CH

CH2

POLIESTIRENO.CARACTERIST ICAS Film de PS      

Transparente Brillante Bastante rígido Alta permeabilidad al vapor de agua Alta permeabilidad a aromas Permeabilidad intermedia a gases

POLIESTIRENO.TIPOS PS EXPANDIDO  

Amortiguador Barrera Térmica

PS ALTO IMPACTO  Copolímero acrilonitrilo + butadieno + estireno

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POLIESTIRENO.APLICACIONE S PS EXPANDIDO  

Envases productos congelados/refrigerados Contenedores (vasos, bandejas...)

PS ALTO IMPACTO  

Productos lácteos Contenedores (vasos, potes)

POLICLORURO DE VINILO. ESTRUCTURA

CL CH

CH2

POLICLORURO DE VINILO.CARACTERISTICAS        

Buena rigidez Sus props mecánicas dependen del contenido en plastificante Brillante Transparente Termosoldable Resistencia química a aceites y grasas Se descompone por calor

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POLICLORURO DE VINILO.APLICACIONES PVC    

Envases rígidos. Botellas de aceite y agua Envases rígidos termoformados para prods. farmaceúticos Flexible. Película estirable...

POLICLORURO DE VINILIDENO. ESTRUCTURA

CL2 C

CH2

SARAN

POLICLORURO DE VINILIDENO.CARACTERISTICAS √ √ √ √ √ √ √

Muy buena barrera al vapor de agua Muy buena barrera a gases Estructura muy frágil Excelente resistencia química Termosoldable Resistencia química a aceites y grasas Se descompone por calor

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POLICLORURO DE VINILIDENO.APLICACIONES PVdC  

Plástico de envolver casero Saranización...

COPOLIMEROS ETILENOALCOHOL VINILICO (EVOH). ESTRUCTURA OHCH2

CH2 (CHX CH2) CX

CH2

X : OH / H

COPOLIMEROS ETILENOALCOHOL VINILICO (EVOH).CARACTERISTICAS     

Muy buena barrera al gases Muy buena barrera a oxígeno Excelente claridad y brillo Resiste altas temperaturas Resistente a aceites y grasas

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COPOLIMEROS ETILENOALCOHOL VINILICO (EVOH).APLICACIONES

-En coextrusión para dar propiedades barrera -Recipientes rígidos

COPOLIMEROS ETILENOALCOHOL VINILICO (EVOH).APLICACIONES Carnes procesadas, quesos, snacks PET/EVOH/EVA NYLON/EVA/NYLON/IONOMERO OPP/EVA/EVOH/EVA Yogurt PP/EVOH/PP Ketchup PET/EVOH/PET Envasado aséptico LDPE/CARTON/EVOH/PP/IONOMERO

POLIMEROS CONDENSACION POLIESTER ESTRUCTURA

COOH

COOCH2CH2 OCO

COOCH2CH2OH

Acido tereftálico + etilenglicol P-xylene

etileno

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POLIESTER. CARACTERISTICAS  Alta resistencia mecánica  Rigidez  El grado de cristalinidad que se alcanza esta fuertemente influenciado por las condiciones de proceso  Buenas propiedades ópticas  Buenas propiedades barrera  Alta barrera al CO2

POLIESTER. CARACTERISTICAS   

Tg : 80ºC Tm: 245-265ºC

POLIESTER. CARACTERISTICAS

 El film orientado biaxialmente presenta  Excelentes propiedades barrera a aromas  Estas propiedades se mejoran por: a) Recubrimineto con PVDC b) Metalización c) Recubrimiento con óxidos

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POLIESTER. TIPOS 

PET-C    



Mejora resistencia térmica (220-230°C) Se incluyen agentes nucleantes que mejoran el grado de cristalinidad dando origen a estructuras opaca Se deforma menos bajo condiciones de stress, especialmente a altas temperaturas que el PET-A Es mas quebradizo a bajas temperaturas

PET-A  

Material sustituto de PVC Se copolimeriza el PET dando origen a estructuras amorfas

POLIESTER. TIPOS 

PET-G: copolimero con ciclohexano dimetanol con etilen glicol y ácido tereftalico        

Mejora de propiedades ópticas Presenta estructura amorfa Mejor resistencia a la temperatura Alta resistencia mecánica Disminuye propiedades barrera Puede procesarse por extrusion-soplado, extrusion, extrusion-moldeo Puede esterilizarse con oxido de etileno y radiación gamma Se utiliza mucho para envasado de productos farmaceuticos

POLIESTER. TIPOS 

Mezclas PET con poliacrilatos   

Presentan alta resistencia mecánica Presentan gran resistencia térmica Se utilizan en envasado de productos cosméticos

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POLIESTER. TIPOS 

Los grados standard de PET presentan baja resistencia a la fusión lo que hace muy dificil su prcesamiento por extrusion-soplado



Por copolimerización pueden obtenerse grados de PET mas resistentes



El PET sufre hidrolisis a elevadas temperaturas por lo que debe secarse antes del procesado (debe trabajarse con humedades menores al 0.005%)

POLIESTER. APLICACIONES. Envases rigidos Botellas de bebidas gasificadas bebidas no gasificadas Botellas de aceite Envases rigidos para: mostaza, keptchup, siropes.... CPET.- se utiliza para envases para microondas para alimentos y platos preparados congelados

POLIESTER. APLICACIONES. Envases flexibles PET biorientado: se utiliza en laminnados para quesos y snacks Recubrimiendo cartulina para envases de cartón microhorneables Bolsas de PET para sistemas boil-in-bag En bolsas para esterilziación de productos

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POLIMEROS CONDENSACION POLIAMIDAS ESTRUCTURA

NH2

( CH2 )6

COOH

NH2

( CH2 )6

COOH

(CH2)6

NHCO

COOH

(CH2)6

NH2

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POLIAMIDAS. CARACTERISTICAS Buena barrera al oxígeno y gases Alta sensibilidad a la humedad La biorientación mejora la transparencia Claridad Resistencia a un amplio rango de temperaturas Presentan resistentes fuerzas intermoleculares por la presencia de puentes de hidrógeno

POLIAMIDAS. CARACTERISTICAS Buena resistencia a la punción Buena resistencia al impacto Alta temperatura de fusion (216ºC) Resistentes a la temperatura Los copolímeros solo dan origen a estructuras amorfas Pueden procesarse por extrusión Pueden obtenerse cast films o por extrusiónsoplado

POLIAMIDAS. CARACTERISTICAS El grado de cristalinidad que se obtiene va a depender de la temperatura y la velocidad de enfriamiento Al aumentar la velocidad de enfriamiento se obtienen estructuras menos cristalinas ya que al polimero no se le da suficiente tiempo para la formacion de los cristales La disminución de la cristalinidad da origen a estructuras mas transparentes y un film mas termoformable

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POLIAMIDAS. CARACTERISTICAS La biorientacion mejora: Resistencia mecánica Propiedades barrera Las PA se utilizan en coextrusión otorgando: Dureza Resistencia Campo de aplicación: En forma de multicapa en envasado a vacío de: bacon, queso, fiambres…

POLIAMIDAS. TIPOS  SELAR  

Poliamida amorfa Propiedades barrera mejoran en amb. húmedos

 MXD-6   

Poliamida aromática Muy buenas propiedades barrera Sustitución del PET

POLIAMIDAS. APLICACIONES.

 Complejos para envasado flexible y rigidos  Envases flexibles para Atmosfera Modificada

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CELOFAN     



Polímero obtenido por polimerización de glucosa (enlaces β1-4) Presenta un grado de cristalinidad del 70% Es un polímero natural que no se ha podido reproducir en laboratorio Presenta numerosos grupos OH que forman puentes de hidrogeno Este alto grado de interacción hace que no se pueda fundir, ya que la temperatura de fusión es superior a la temperatura de degradación Se obtiene por descomposición de la celulosa hasta obtener grados de polimerización entre 200-400

CELOFAN   



No es termosellable Se afecta por la humedad Para uso como material de envase debe recubrirse con PVDC Su producción supone alto costo e impacto medioambienteal negativo

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