miércoles, 26 de febrero de 2014

MATERIALES

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
TRABAJO MATERIALES TERMOPLASTICOS
PRESENTADO POR: LUIS ALBERTO ESPINOSA CASTRO Y WILLIAM ALFONSO BECERRA CASTRO

  
MATERIALES TERMOPLASTICOS


Los materiales termoplásticos son aquellos materiales que están formados por polímeros que se encuentran unidos mediante fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der waals, formando estructuras lineales o ramificadas.
Un material termoplástico lo podemos asemejar a un conjunto de cuerdas entremezcladas que tenemos encima de una mesa, cada una de estas cuerdas es lo que representa a un polímero, cuanto mayor sea el grado de mezclado de las cuerdas mayor será el esfuerzo que tendremos que realizar para separar las cuerdas unas de otras, dado a que el rozamiento que se produce entre cada una de las cuerdas ofrece resistencia a separarlas, en este ejemplo el rozamiento representa las fuerzas intermoleculares que mantiene unidos a los polímeros.




En función del grado de las fuerzas intermoleculares que se producen entre las cadenas poliméricas, estas pueden adoptar dos tipos diferentes de estructuras, estructuras amorfas o estructuras cristalinas, siendo posible la existencia de ambas estructuras en un mismo material termoplástico.
  • Estructura amorfa - Las cadenas poliméricas adquieren una estructura liada, semejante a de la un ovillo de hilos desordenados, dicha estructura amorfa es la responsable directa de las propiedades elásticas de los materiales termoplásticos.
  • Estructura cristalina - Las cadenas poliméricas adquieren una estructura ordenada y compacta, se pueden distinguir principalmente estructuras con forma lamelar y con forma micelar. Dicha estructura cristalina es la responsable directa de las propiedades mecánicas de resistencia frentes a esfuerzos o cargas así como la resistencia a las temperaturas de los materiales termoplásticos.


Si el material termoplástico dispone de una alta concentración de polímeros con estructuras amorfas, dicho material tendrá una pobre resistencia frente a cargas pero una excelente elasticidad, si por el contrario el material termoplástico dispone de una alta concentración de polímeros con una estructura cristalina, el material será muy resistente y fuerte incluso superior a los materiales termoestables, pero con poca elasticidad aportándole la característica de fragilidad en dichos materiales.

Descripción: flecha Propiedades de los materiales termoplásticos
  1. Pueden derretirse antes de pasar a un estado gaseoso.
  2. Permiten una deformación plástica cuando son calentados.
  3. Son solubles en ciertos solventes.
  4. Se hinchan ante la presencia de ciertos solventes.
  5. Buena resistencia al fenómeno de fluencia.
Descripción: flecha Ejemplos y aplicaciones de materiales termoplásticos:
  • Polietileno de alta presión como material rígido aplicado para cubiertas de máquinas eléctricas, tubos, etc..
  • Polietileno de baja presión como material elástico usado para el aislamiento de cables eléctricos, etc.. 
  • Poliestireno aplicado para aislamiento eléctrico, empuñaduras de herramientas... 
  • Poliamida usada para la fabricación de cuerdas, correas de transmisión, etc... 
  • PVC o cloruro de polivinilo para la fabricación de materiales aislantes, tubos, envases, etc...
Descripción: flecha Ejemplos de adhesivos termoplásticos:
  • Acrilatos
  • Cianoacrilatos
  • Epoxy curados mediante radiación ultravioleta
  • Acrilatos curados mediante radiación ultravioleta
Descripción: flecha Caracteristicas:
·        Tiene mejor resistencia al impacto, a los solventes y a las temperaturas extremas.
·        Es muy frágil.
·        Son muy rígidos.
·        Gran estabilidad física y mecánica.
·         Muy difíciles de soldar. 



BIBLIOGRAFIA




























¿EN QUE CONSISTE LOS PROCESOS PLÁSTICOS?

En el proceso de formación de un Ingeniero Industrial, es muy importante el 
conocimiento de la Ciencia de los Materiales, ya que esta proporciona las 
herramientas necesarias para comprender el comportamiento general de 
cualquier material, lo cual es necesario a la hora de desarrollar 
adecuadamente diseños de componentes, sistemas y procesos que sean 
confiables y económicos. 
Las ventajas de los plásticos son bien conocidas: son seguros, lo que los 
convierte en materiales adecuados para envases y embalajes de todo tipo; 
son ligeros, lo que permite ahorros sustanciales de energía en su producción 
y en el transporte de mercancías envasadas; son versátiles, es decir, hay un 
plástico para cada aplicación, desde la técnica aeroespacial mas sofisticada, 
pasando por aplicaciones en automoción, industria eléctrica, electrónica, 
construcción y agricultura, hasta la medicina, el envasado y la industria del 
ocio. 
Son resistentes y duraderos, lo que, lejos de ser un inconveniente, es una 
gran ventaja para perfiles, tuberías, parachoques o contenedores; finalmente, 
los plásticos son reciclables y pueden ser utilizados de nuevo mediante gran 
variedad de métodos (reciclado mecánico, químico o recuperación 
energética, entre otros)