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Introducción a Plásticos Técnicos Nijs S.A.

Los plásticos técnicos o “de ingeniería” forman parte de la gran familia de polímeros sintéticos. Esquemáticamente, se pueden dividir en 3 grupos, cada uno con características propias según las aplicaciones y su composición química.

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GRUPO I: Plásticos de alto rendimiento
GRUPO II: Plásticos de ingeniería
GRUPO III: Plásticos de construcción y de uso doméstico

Tomando en cuenta las necesidades del mercado peruano, en Platensa nos hemos dedicado principalmente al grupo II. Representamos a varios fabricantes europeos, que garantizan la mejor calidad, precios competitivos y apoyo técnico especializado.

Estamos listos para traer cualquier tipo de plástico técnico del mismo fabricante u otro en el más corto plazo, a pedido directo o especial, según sus necesidades. De esta forma los productos del grupo III, para cualquier aplicación nueva o extrema, también están a su disposición

Selección de Plásticos Técnicos

Para facilitar una primera orientación ofrecemos una presentación gráfica a base de las propiedades técnicas más importantes, que permiten comparar las características de PTFE, PA, POM, PET y PE-UHMW.

Compare las propiedades técnicas dentro del gráfico (de click en el punto más cercano a la propiedad a consultar):

Estabilidad Dimensional

Capacidad de un material para permanecer estable en sus dimensiones frente a cambios prolongados en el medio ambiente.
Variable que afecta a la estabilidad dimensional:
– Absorción de humedad
– Temperatura

Dureza

La dureza es la oposición que ofrece un material a alteraciones como la penetración, la abrasión, el rayado, la cortadura, las deformaciones permanentes.
Variable que afecta a la dureza:
– Temperatura

Rigidez (módulo E)

La rigidez (E) es una propiedad inherentea cada plastico la cual esta relacionada directamente con el esfuerzo aplicado (o) y la deformación resultante (e). Esto se ve por la ley de Hooke:

σ = Εε

Variable que afecta la rigidez:
– Temperatura
Resistencia a la Tracción

Resistencia al esfuerzo interno a que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, y tienden a estirarlo.
Variable que afecta a la tracción:
– Temperatura
– Tiempo (Fluencia)

Resistencia a la Compresión

El esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de un sólido deformable. Tiende a una reducción de volumen del cuerpo, y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección.
Variable que afecta la resistencia a la compresión:
– Temperatura
– Tiempo (Fluencia)

Resistencia al Desgaste

Desgaste es la pérdida de masa de la superficie de un material sólido por la interacción mecánica con otro cuerpo en contacto.
Variable que afecta la resistencia al desgaste:
– Temperatura
– Lubricación

Resistencia a la Abrasión ‘Sand Test’

La acción mecánica de rozamiento y desgaste que provoca la erosión de un material o tejido.
Variable que afecta a la abrasión:
– Temperatura
– Rugosidad o indentación de superficie en contacto

Resistencia al Impacto

Resistencia de un material a la flexión por medio de un impacto.
Variable que afecta la resistencia al impacto:
– Temperatura

Coeficiente de Fricción

El coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción expresa la oposición al deslizamiento que ofrecen las superficies de dos cuerpos en contacto. Usualmente se representa con la letra griega μ.

Resistencia a la Temperatura

Variable que afecta la resistencia a la temperatura:
– Tiempo de exposición, por intervalos o permanente.

Resistencia a los Ácidos

Variable que afecta la resistencia a los ácidos:
– Concentración

Resistencia a los Alkalíes

Variable que afecta la resistencia a los alkalíes:
– Concentración

Características Eléctricas

Variable que afecta las características eléctrica:
– Absorción de humedad

De este gráfico resalta:

El PTFE es insuperable para altas temperaturas, contacto químico y fricción, pero es mecánicamente débil.
El PET es mecánicamente muy resistente (menos para alto impacto), se comporta de manera aceptable para temperatura, fricción y contacto químico.
El PE-UHMW se destaca por su resistencia a la abrasión y alto impacto; es el material ideal para revestimientos de tolvas, chutes, cadenas, etc…, pero para casi todas las otras características resulta insuficiente.
El PA sigue siendo un producto de primera importancia por su buen rendimiento promedio. Pero su alta absorción de humedad impide el uso en contacto con alimentos y la fabricación de piezas de precisión.
El POM es mejor que el PA para absorción de agua y resistencia mecánica en general, pero está superado en casi todas sus aplicaciones por el PET (menos para contacto químico con bases y para impacto).

Listas más completas de los datos técnicos se puede encontrar en los folletos de los fabricantes.

Observaciones Generales
DISMINUYE AUMENTA
Un incremento en temperatura

  • rigidez
  • carga admisible
  • resistencia a la fluencia
  • resistencia al desgaste
  • alargamiento a la rotura
  • resistencia al impacto
  • tenacidad
  • deformación por presión
  • dilatación térmica
Humedad absorbida
  • rigidez
  • carga admisible
  • resistencia a tracción
  • resiliencia
  • resistencia al impacto
  • amortiguación
  • tenacidad
Coeficiente de fricción bajo
  • necesidad de lubricación
  • resistencia al desgaste valor PV

La absorción de humedad en algunos plásticos técnicos implica con el tiempo una dilatación lenta pero regular hasta conseguir el equilibrio con el medio ambiente.

Las poliamidas 6 y 66 absorben hasta 3% en peso en un medio ambiente normal (HR 50%), pero hasta 9% en medios acuosos (HR > 80%). En la costa peruana los valores de HR están muchas veces encima del 90%.

Un aumento de peso de 1% de agua provoca una variación dimensional de 0.3%, factor a tomar en cuenta para el diseño de las piezas.

El coeficiente de fricción de los plásticos técnicos hace que puedan funcionar en seco, sin agarrotarse. Junto con la velocidad y la presión ayuda para mejorar el valor del factor PV (N/mm2 x m/s).

El coeficiente de fricción en una aplicación depende de muchos factores, tales como presión, velocidad, rugosidad, temperatura, duración de la operación, lubricación y las características propias del plástico (PTFE >< PA).

Cuadro comparativo de Propiedades Técnicas
PROPIEDADES TECNICAS Uni. PTFE 3P Nylon
ERTALON
Delrin
ERTACETAL
PE-UHMW
TIVAR
PET-P
ERTALYTE
absorción de agua (saturación) % 0.01 9.00 0.85 0.01 0.50
temperatura máxima 5000/20000 h 260 85/70 105/90 80 115/100
conductividad térmica 23°C W/(K.m) 0.26 0.28 0.31 0.40 0.29
expansión térmica lineal 10-6 m (K.m) 150 105 110 200 80
resistencia a la tracción N/nm2 30 45 78 19 90
resistencia a la flexión N/nm2 15 70 120 35 100
rigidez (módulo E) N/nm2 638 1400 3600 750 3700
compresión 2% N/nm2 4.4 46 40 8 51
resistencia a la fluencia N/nm2 2 7 15 3 26
resist. al impacto método Charpy/Izod – con entalla kJ/m2 15/- 5.5/15 10/10 110/>170 2/2
dureza (resistencia a la bola) N/nm2 30 150 160 36 170
dureza shore (3 s) 55-65 84 84 62 86
dureza Rockwell M85 M88 M96
resistencia al desgaste μ m/km >100 19 45 8 3
resistencia a abrasión “sand test” % volumen -6 -20 -4.5 -7.5
factor P.V. relativo Nylon=100 50 100 110 150
coeficiente de fricción dinámica 0.12 0.50 0.38 0.20 0.20
permeabilidad relativa a 100Hz 2.2 7.4 3.8 2.4 3.4
resistencia dieléctrica kV/mm 15-60 16 20 45 22
resistencia transversal Ohm.cm 10 18 10 12 10 14 10 14 10 15
resistencia superficial Ohm.cm 10 17 10 12 10 13 10 13 13 14
resistencia a: ácidos fuertes + - -/td>

+/- +/-
resistencia a: ácidos débiles + +/- +/- + +
resistencia a: álcalis fuertes + - +/- + -
resistencia a: álcalis débiles + + + + +/-
resistencia a: hidrocarburos + +/- +/- - +/-
Garantía y responsabilidad

Con estas informaciones PLATENSA (Plásticos Técnicos Nijs S.A.) pretende proporcionar a los ingenieros y técnicos que deseen aprovechar las ventajas que ofrecen los plásticos técnicos, una información básica que sirva como una primera orientación. Además PLATENSA les asesorará gustosamente sobre materiales y diseño a nivel de técnica de aplicaciones.

Estas informaciones corresponden al estado actual de los conocimientos y pretenden instruírles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no quedan garantizadas las propiedades específicas de los mismos o su aptitud para uso concreto. Se garantiza la buena calidad de nuestros productos (ISO 9001 – 9002) pero la responsabilidad final en cuanto a cualquier aplicación y sus consecuencias recae sobre el usuario que toma la decisión de utilizar los productos mencionados. El usuario además debe asegurarse de no infringir cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual acerca de estos productos y sus aplicaciones.