PE-LD: Polietileno de baja densidad

CTP

Commodity Thermoplastics

Propiedades generales


El polietileno de baja DensidadLa densidad de masa se define como la relación entre la masa y el volumen. densidad (PE-LD) está formado por cadenas poliméricas muy ramificadas y, por tanto, tiene una DensidadLa densidad de masa se define como la relación entre la masa y el volumen. densidad baja. Se produce a partir de etileno a alta presión y pertenece al grupo de las poliolefinas. En función del volumen producido, el PE-LD es el plástico más importante de todos.

Fórmula estructural

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Propiedades

Temperatura de transición vítrea-130 a - 100/-30 a -10°C
Temperatura de fusión100 a 115°C
Entalpía de fusión-
Temperatura de Reacción de descomposiciónUna reacción de descomposición es una reacción inducida térmicamente de un compuesto químico que forma productos sólidos y/o gaseosos. descomposición487 a 498°C
Módulo de Young200 a 400 MPa
Coeficiente de dilatación térmica lineal (CLTE/CTE)El coeficiente de dilatación térmica lineal (CLTE) describe el cambio de longitud de un material en función de la temperatura.Coeficiente de expansión térmica lineal400 *10-6/K
Capacidad calorífica específica (cp)La capacidad calorífica es una magnitud física específica de un material, determinada por la cantidad de calor suministrada a la probeta, dividida por el aumento de temperatura resultante. La capacidad calorífica específica está relacionada con una unidad de masa de la muestra.Capacidad calorífica específica1.8 a 3,4 J/(g*K)
Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.Conductividad térmica0.3 a 0,34 W/(m*K)
DensidadLa densidad de masa se define como la relación entre la masa y el volumen. Densidad0.91 a 0,93 g/cm³
MorfologíaTermoplástico semicristalino
Propiedades generalesResistente y elástico, buen aislamiento eléctrico, mínima absorción de humedad, aprobado para el contacto con alimentos.
ProcesadoExtrusión (láminas, perfiles), moldeo por inyección, moldeo por soplado, recubrimiento por extrusión.
AplicacionesPelículas (para diversas aplicaciones), envases (por ejemplo, contenedores, bolsas de plástico).

NETZSCH Medición

Termograma DSC que muestra las curvas de primer y segundo calentamiento, con temperaturas pico a 112,3°C y 113,6°C, destacando las propiedades térmicas.
Masa de la muestra12.11 mg
Velocidad de calentamiento10 K/min
CrisolAl, tapa perforada
AtmósferaN2 (40 ml/min)

Evaluación

Un rasgo característico de este polímero es que la transición de fusión -como en el caso que nos ocupa- puede comenzar muy pronto (aquí a unos 40°C). Las temperaturas máximas de los efectos de fusión endotérmicos se encuentran a 112/113°C (1er calentamiento, azul y calentamiento, rojo) y son, por tanto, relativamente altas para el PE-LD. El hombro en el efecto de fusión en el1er calentamiento (azul) está ausente en el calentamiento (rojo). De esta observación se puede concluir que las tensiones en el material (historia termomecánica) se eliminaron durante el1er calentamiento. La transición vítrea del polietileno es generalmente small (small ΔCapacidad calorífica específica (cp)La capacidad calorífica es una magnitud física específica de un material, determinada por la cantidad de calor suministrada a la probeta, dividida por el aumento de temperatura resultante. La capacidad calorífica específica está relacionada con una unidad de masa de la muestra.cp, es decir, cambios en el nivel de calor específico antes y después del efecto) y por lo tanto a veces difícil de detectar por DSC.

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