miércoles, 7 de julio de 2010

MATERIALES PLÁSTICOS Prof.Ivette Lagisquet

CARACTERÍSTICAS:
Los materiales plásticos, también llamados plásticos o polímeros, son materiales sintéticos, en su mayoría derivados del petróleo.
Los plásticos se obtienen generalmente a partir de resinas (polímeros) sintéticas procedente de productos naturales, principalmente del petróleo.
Del total del petróleo utilizado,
 93 % se utiliza para generar energía, calor o combustibles.
 7 % se destina para la industria petroquímica
• de esta cantidad, 4 % se usa para la fabricación de plásticos y
• el 3 % restante para otros usos.
Es importante conocer estas cifras ya que es muy común la creencia de que la obtención de plásticos consume extraordinaria cantidad de petróleo.
Los plásticos son materiales orgánicos por los que todos tienen el mismo elemento: CARBONO, y la mayoría contiene además, hidrógeno. Es frecuente encontrar en ellos O, N, Cl y F.
Los plásticos son materiales formados por macromoléculas, moléculas gigantes ( con masas molares entre 15.000 y 180.000 g/mol.).
Esas macromoléculas o polímeros están formadas por unidades estructurales pequeñas llamadas monómeros o motivos.
El número medio de monómeros que forman las macromoléculas de un polímero se llama grado o índice de polimerización de ese polímero.

REACCIONES DE OBTENCIÓN DE PLÁSTICOS : existen 2 grandes reacciones de obtención de plásticos : de poliadición y de polisustitución.

 R-. de poliadición : son aquellas donde los monómeros se unen, se adicionan, totalmente.
Estas moléculas tienen siempre por lo menos un doble enlace C = C.
Son ejemplos de ésta clase de polímeros: los polietilenos, los poliestirenos, polipropileno, teflón, PVC.
EJEMPLOS :
 Eteno : monómero del polietileno. (PE)
 Propeno : monómero del polipropileno.(PP)
 Cloro eteno o cloruro de vinilo, CH2=CHCl, monómero del policloruro de vinilo(PVC).Sanitaria : tubos y cañerías quebradizo por lo que se le agrga un plastificador que lo hace más flexible y también se usa para botas de lluvia o trabajo.
 CH2 = CH ( CH2=CH- C6H5 ), el estireno ,para la obtención del poliestireno.
 Tetrafluoreteno : CF2=CF2, monómero del teflón. (PTFE, politetrafluoretileno).

Reacciones :

 Poliadición del cloruro de vinilo : hay 2 tipos de PVC, rígido y el PVC flexible que tienen diversas aplicaciones. El cloroeteno es un gas tóxico, preparado industrialmente en 2 etapas a partir del eteno.

n CH2=CHCl ( CH2 – CHCl ) n
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 Poliadición del etileno :

n CH2=CH2 ( CH2 – CH2 ) n


Poliadición del estireno : el PS se obtiene de la polimerización del estireno ( que es un líquido preparado industrialmente a partir del benceno y el eteno), según la reacción de poliadición que puede representarse según :


n CH2=CH C6H5 (CH2 –CH C6H5 ) n

CH2=CH -

Esta polimerización se realiza a 80°C aproximadamente. El poliestireno no modificado es un material plástico rígido, transparente, llamado poliestireno cristal o estándar.
Por inyección de pentano líquido se forman microesferitas conteniendo pentano líquido; calentando éste material, el pentano líquido se vaporiza y las 3esferas aumentan de tamaño, se inflan y así se obtiene el poliestireno expandido : espuma plast.



 R. de polisustitución o policondensación: son aquellas donde los monómeros se unen pero con pérdida de átomos o grupos de átomos ( ej., con pérdida o formación de agua).
Son ejemplos de éstos polímeros los poliésteres ( se usan como refuerzo de fibra de vidrio en cascos de barcos y carrocerías de autos), poliamidas, poliuretanos ( para pinturas y espumas plásticas), fenoplásticos, aminoplásticos. (ej, nylon, baquelita).

El NYLON se obtiene a partir de la diamina y el ácido adípico o haxanodioco, la reacción ocurre en los extremos de la diamina y del ácido, formándose agua., la reacción ocurre por calentamiento y se continúa hasta llegar a la longitud de la cadena deseada.en ese punto se reduce la presión , el polímero se extruye (se comprime haciéndolo pasar por un pequeño orificio), se forman hebras delgadas, se enfría y corta en pequeños trozos, así pasa a las siguientes etapas.

NYLON 66
Acido adípico + 1-6 hexanodiamina

HOOC- (CH2)4 – COOH + H2N-CH2-(CH2)4 – CH2NH2

POLIÉSTERES
El Tereftalato de Polietileno, Politereftalato de etileno o Polietileno Tereftalato (más conocido por sus siglas en inglés PET, Polyethylene Terephtalate) es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. Algunas compañías manufacturan el PET y otros poliésteres bajo diferentes marcas comerciales, por ejemplo, en los Estados Unidos y Gran Bretaña usan los nombres de Mylar y Melinex.
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Unidad repetitiva de PET
Químicamente el PET es un polímero que se obtiene mediante una reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Pertenece al grupo de materiales sintéticos denominados poliésteres.


CLASIFICACIÓN DE PLÁSTICOS :
Los plásticos se clasifican en :
 Termoplásticos
 Termofraguantes, termoestables o termoresistentes.
 Elastómeros.

Termoplásticos : se ablandan y se funden a temperaturas relativamente bajas, pero vuelven a endurecerse al enfriarse; este proceso de fusión y endurecimiento puede repetirse casi indefinidamente.Los materiales termoplásticos, entonces, pueden cambiar de forma;por ej., los envases de leche son de polietileno de alta densidad, pueden fundirse estos envases y reciclar en otro uso.
Tienen moléculas de cadena larga , que constituyen cadenas separadas y largas de átomos de átomos.ej. : nylon , polietileno, acrílicos transparentes, poliésteres, PS,PVC, PTFE , poliuretanos, siliconas .
Los poliésteres se usan como refuerzos de fibras de vidrio para fabricar cascos de barco y carrocerías de automóviles.
Los poliuretanos , para pinturas y espumas plásticas.
Las siliconas son particulares ya que sus cadenas en lugar de carbono son de silicio, resistentes al agua a menudo se usan para lustres o barnices.
El PTFE es conocido como teflón se usa como revestimiento de ollas y baterías de cocina pues impide que se peguen los alimentos. Es posiblemente el plástico más resistente al calor de los termoplásticos. En construcción el teflón se usa para sellar conexiones roscadas de caños de agua.
El PVC se usa en sanitaria fundamentalmente en tubos y cañerías, pero es un plástico quebradizo por lo que requiere el agregado de un plastificador que lo haga flexible , así puede utilizarse para botas de lluvia o trabajo.

Termorígidos, (Termoestables, TermoresistentesTermofraguantes) : son resistentes al calor como la baquelita y la melamina; tienen moléculas ligadas en muchos puntos, lo que produce redes de átomos.
Al plástico termofraguante o termoestable se le da forma por medio de procesos químicos irreversibles y no puede reciclarse con facilidad.
Además de la baquelita, se encuentran las resinas epoxílicas y las de uroformaldehído. , un ejemplo es la melamina con propiedades similares a la baquelita.

Prof.Ivette Lagisquet

La baquelita se usa en artefactos de luz y eléctricos en general y la melamina en mesadas de cocina, así como en artículos de menage, tales como fuentes, platos, etc.



La BAQUELITA SE FORMA DEL FENOL +FORMOL


OH + H2 C = O

La MELAMINA se obtiene de la reacción entre la urea y el formol, según :


H
H2N C NH2 + H C n


Las resina epoxílicas son excelentes lacas y adhesivos; también se utilizan en pinturas resistentes ala corrosión.

Elastómeros : son plásticos con propiedades elásticas, como las gomas, hules y cauchos naturales o artificiales.
Cuando se estira o flexiona éste plástico regresa a su forma original cuando cesa la fuerza que ocasionaba la deformación, hasta llegar al límite elástico.
El caucho natural o hule se obtiene de un árbol : Hevea brasiliensis,y es demasiado blando y muy reactivo. Goodyear descubrió que al añadir azufre al hule y calentar se logra que el hule endurezca y queda menos susceptible a la oxidación y al ataque químico. Así se forma el caucho flexible y elástico, en un proceso llamado de vulcanización, que puede estirarse ya que tiene enlaces entrecruzados que evita que las cadenas resbalen, conservando así la elasticidad.

ISOPRENO O 2 metil butadieno es el caucho natural
H2C = C – CH = CH2
CH3

Las materias primas del cloropreno son el etino y el ácido clorhídrico. Es uno de los cauchos artificiales
NEOPRENO, el polímero del monómero cloropreno, de fórmula química
H2C = C – CH = CH2
Cl

quimica

Planificación 1º BT “Diseño y Tecnología de la Construcción “

Profesoras Fernández, Lagisquet y Vázquez.

EL CARBONO

· Características : carbono como característica de los llamados compuestos orgánicos.

El Carbono ocupa el primer lugar del subgrupo principal del grupo IV ,junto con el Si, Ge, Sn y Pb.

Esta posición en la clasificación periódica nos indica que es un átomo con 4 electrones en su último nivel, que tiene una posición intermedia entre los elementos más metálicos y los menos metálicos, por lo que forma compuestos por medio de enlaces covalentes.

El átomo de carbono es tridimensional, pero se representa por una proyección distorsionada bidimensional.

En realidad, el átomo de carbono ocuparía el centro de un tetraedro regular y las valencias se dirigirían según los 4 vértices del tetraedro.

Existe la evidencia de que las 4 valencias del carbono son idénticas y se distribuyen en forma regular y equidistante alrededor del átomo.

De acuerdo a la teoría electrónica de la valencia, el enlace de carbono con otros átomos se realizaría mediante pares electrónicos ,como por ejemplo el METANO .

Al estar los electrones en continuo movimiento los enlaces no serían estáticos ,sino que también estarían en continuo movimiento.

ENLACE COVALENTE : definición y ejemplos.

Enlace covalente significa que no cede ni gana electrones, sino que su tendencia es de compartir los 4 electrones de valencia del carbono con 4 electrones de otros átomos, para formar 4 pares de electrones, o sea, 4 enlaces covalentes.

Se puede decir que ,en casi todos los compuestos del carbono ésta es su tendencia.........FORMAR 4 ENLACES COVALENTES.

Estos enlaces pueden ser simples, dobles o triples, según los siguientes ejemplos : etano, etileno y acetileno.

· Carbono dentro de sustancias inorgánicas, además de las mencionadas en cuanto a los materiales de la construcción, están por ejemplo : monóxido y bióxido de carbono, sulfuro de carbono, ácido cianhídrico, cianuros y carbonatos.

· ALOTROPÍA :

Características del diamante, grafito, fulerenos, así como las formas microcristalinas: naturales y artificiales.

ALOTROPÍA : es la existencia de 2 o más sustancias simples formadas por un mismo elemento en el mismo estado físico, pero con diferente estructura.

Las diferentes sustancias simples del elemento correspondiente se llama alótropo o forma alotrópica.

El carbono como sustancia simple, se presenta en la naturaleza en 2 variedades alotrópicas :

grafito y diamante, constituídas por cristales formados por átomos de carbono unidos por enlaces covalentes.

Además, en los últimos años se han identificado otras variedades alotrópicas del carbono llamadas fulerenos, los que no podían ser visualizados por los métodos de óptica comúnmente utilizados, pero que sí se distinguen con técnicas de aplicación de RAYOS X.

diamante

Formas cristalinas grafito

fulereno

antracita

CARBONO naturales hulla

lignito

Formas microcristalinas turba

o amorfas carbón de madera

artificiales carbón animal

negro de humo

carbón de retorta

coque

· CONCATENACIÓN : definición: capacidad de un elemento de unirse a átomos idénticos y formar así, cadenas y de allí surgen la variedad inmensa de sustancias y la isomería.

Además del carbono, el fósforo y el azufre también poseen esta capacidad.

· ISOMERÍA : como propiedad. Definición : la isomería designa a compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero con disposición diferente en la unión de sus átomos constituyentes, de donde resultan propiedades que son diferentes entre los compuestos isómeros.

La isomería, junto con la concatención son las propiedades responsables de que la mayor cantidad

de compuestos existentes sean orgánicoos, pese a estar formados por relativamente pocos elementos.

Los elementos que forman los compuestos orgánicos son, fundamentalmente los llamados OLIGOELEMENTOS , junto con algunos mentales más. Ellos son C,H,O,N.S.P, los halógenos,representados por la X (Cl,Br. I. F ) así como Ag, Si, Cu, Ca, Na, K,).

· CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS

1. El número de compuestos orgánicos conocido es muy superior al de los compuestos que no poseen carbono (inorgánicos ).

2. Generalmente los compuestos orgánicos e inorgánicos presentan notables diferencias de solubilidad , siendo los primeros frecuentemente solubles en los disolventes orgánicos : éter, alcohol, cloroformo, benceno, etc, mientras que los segundos no lo son. Por otra parte , la mayoría de los compuestos inorgánicos son solubles en agua y los orgánicos no lo son.

3. Los átomos de carbono tienen la propiedad de unirse unos a otros para formar compuestos de estructura en cadena,característica que no es frecuente entre los inorgánicos (con excepción de algunos compuestos del azufre ).

4. Por regla general, los compuestos orgánicos son menos estables que los inorgánicos, siendo mucho más susceptibles a cambios físicos o químicos, descomponiéndose a temperaturas relativamente bajas.

5. Las reacciones “tipo” son frecuentes en los comp.orgánicos ., así por ejemplo hay centenares de compuestos que reaccionan con el ácido nítrico formando “nitro-compuestos “,y también hay centenares de éstos que en presencia de reductores, forman “amino-compuestos “.

6. Entre ambos grupos existe una marcada diferencia en cuanto a la velocidad de las reacciones : por lo general los la transformación de un comp.org. en otro ,es un proceso lento, mientras que las reacciones donde las sustancias intervinientes son inorgánicas., las reacciones son frecuentemente instantáneas.

7. En general las reacciones orgánicas no son de carácter iónico (a diferencia de las inorg. ), pero no hay que olvidarse mencionar las ionizaciones de ácidos, base y sales orgánicas.

8. Las reacciones orgánicas tienden a ser frecuentemente complejas, pudiendo desarrollarse en varios sentidos o que se originen reacciones secundarias.

9. Los comp.org. se caracterizan a menudo por una complejidad de estructura que no es común en los comp. inorg.

10. Los compuestos orgánicos presentan frecuentemente isomería, muy poco conocida en los comp. inorg..