PVC-P: Cloruro de polivinilo (con plastificante)

CTP

Commodity Thermoplastics

Propiedades generales

Nombre corto: PVC-P

Denominación: Cloruro de polivinilo (con plastificante)


El PVC-P o PVC blando se refiere al PVC con moléculas plastificantes incrustadas entre las cadenas poliméricas con un contenido de plastificante del 20 al 50%. La letra P significa plastificado. La dureza y flexibilidad del PVC-P varía según el tipo de plastificante. La migración del plastificante fuera del PVC-P tras el envejecimiento puede provocar el empañamiento o la fragilización del polímero. Por ello, en las aplicaciones modernas se utilizan cada vez más plastificantes poliméricos, que muestran una ligera tendencia a migrar. Durante el procesado, es importante no superar la temperatura de Reacción de descomposiciónUna reacción de descomposición es una reacción inducida térmicamente de un compuesto químico que forma productos sólidos y/o gaseosos. descomposición del material para evitar la formación de HCl.

Fórmula estructural

Ilustración detallada del acoplamiento capilar QMS 505 Aëolos, en la que se muestran los componentes clave y las especificaciones de temperatura.

Propiedades

Temperatura de transición vítrea-50 a 80°C
Temperatura de fusión-
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. descomposición290 a 315 / 460 a 475°C
Módulo de Young25 a 1600 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 lineal60 a 120 *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 específica0.8 a 0,9 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 térmica0.13 a 0,20/0,14 a 0,18 W/(m*K)
DensidadLa densidad de masa se define como la relación entre la masa y el volumen. Densidad1.16 a 1,35 g/cm³
MorfologíaTermoplástico amorfo
Propiedades generalesBuena resistencia química, buen aislamiento eléctrico, baja absorción de humedad
ProcesadoExtrusión (mangueras, cables), calandrado
AplicacionesIndustria de la construcción, juguetes, industria del mueble, ingeniería eléctrica, embalaje, agricultura

NETZSCH Medición

Gráfico de calorimetría diferencial de barrido (DSC) que muestra los perfiles de calentamiento primero y segundo, con las propiedades térmicas clave etiquetadas.
Masa de la muestra12.36 mg
Velocidad de calentamiento10 K/min
CrisolAl, tapa perforada
AtmósferaN2 (40 ml/min)

Evaluación

Debido al aditivo plastificante, la temperatura de transición vítrea Tg se situó en -41°C en el1er calentamiento (azul) y en -39°C en el calentamiento (rojo). La evaluación de las alturas de paso (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) arrojó un valor aproximado de 0,26 J/(g-K) en ambos calentamientos. Con ayuda del1er calentamiento (azul) se puede determinar el grado de gelificación del PVC*. Para ello es necesario calcular dos áreas de pico, es decir, deHa entre T1 y la temperatura de proceso T2 (que representa la cantidad ya gelificada), así como de Hb entre T2 y T3 (que representa la cantidad aún no gelificada). El grado de gelificación (G) en % se calcula a partir de la relación entreHa y la entalpía total (Ha + Hb) multiplicada por 100. En el caso que nos ocupa, esta evaluación conduce a un resultado del 85,1%. Dado que la temperatura final del1er calentamiento era de 200°C, en el calentamiento sólo se observó un pico (rojo), puesto que todo el PVC ya estaba gelificado.

* H. Potente, S.M. Schultheiß, Bestimmung des Geliergrades von PVC mit der DSC, Kunststoffe 77, 1987, páginas 401 - 404

AI Overview
An error occurred. Please try again.