PET: Tereftalato de polietileno

ETP

Engineering Thermoplastics

Propiedades generales

Nombre corto: PET

Denominación: Tereftalato de polietileno


El tereftalato de polietileno es un polímero semicristalino; su estado semicristalino se denomina a veces PET-C o C-PET y su estado amorfo PET-A o A-PET. El PET amorfo se emplea principalmente para botellas de bebidas, ya que presenta una gran transparencia y resistencia a la rotura. Para su uso como material de construcción, puede ser ventajoso un alto grado de Cristalinidad / Grado de cristalinidadLa cristalinidad se refiere al grado de orden estructural de un sólido. En un cristal, la disposición de los átomos o moléculas es coherente y repetitiva. Muchos materiales, como la vitrocerámica y algunos polímeros, pueden prepararse de forma que produzcan una mezcla de regiones cristalinas y amorfas.cristalinidad, ya que así se evita la contracción de los componentes debido a la Postcristalización (cristalización en frío)La postcristalización de los plásticos semicristalinos se produce principalmente a temperaturas elevadas y una mayor movilidad molecular por encima de la transición vítrea.postcristalización.*

Fórmula estructural

Un gráfico estilizado con líneas y círculos interconectados que representa el flujo y el análisis de datos, ideal para debates sobre tecnología.

Propiedades

Temperatura de transición vítrea70 a 85°C
Temperatura de fusión245 a 260°C
Entalpía de fusión140 J/g
Temperatura de Reacción de descomposiciónUna reacción de descomposición es una reacción inducida térmicamente de un compuesto químico que forma productos sólidos y/o gaseosos. descomposición425 a 445°C
Módulo de Young2100 a 3100 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 lineal80 a 100 *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 específica1.04 a 1,17 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 térmica0.24 W/(m*K)
DensidadLa densidad de masa se define como la relación entre la masa y el volumen. Densidad1.33 a 1,45 g/cm³
MorfologíaTermoplástico semicristalino
Propiedades generalesGran estabilidad y rigidez. Buena resistencia a la abrasión. Buenas propiedades de deslizamiento. Resistente a ácidos diluidos, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, aceites, grasas y alcoholes. Resistente al desgarro y a la intemperie. Buenas propiedades de aislamiento eléctrico
ProcesadoMoldeo por inyección-soplado, moldeo por estirado-soplado, moldeo por inyección
AplicacionesFibras (poliésteres), por ejemplo, para ropa deportiva. Embalaje (por ejemplo, botellas de bebidas). Ingeniería de instrumentos y aparatos. Ingeniería médica

NETZSCH Medición

Gráfico de calorimetría diferencial de barrido (DSC) que muestra las transiciones térmicas con los valores clave de temperatura y flujo de calor marcados en rojo y azul.
Masa de la muestra8.43 mg
Velocidad de calentamiento10 K/min
CrisolAl, tapa perforada
AtmósferaN2 (50 ml/min)

Evaluación

El tereftalato de polietileno (PET) ejemplifica cómo la proporción de fases amorfas y cristalinas dentro de una muestra puede verse afectada por diferentes velocidades de enfriamiento. Durante la producción, el material experimenta un enfriamiento muy rápido, lo que da lugar a un alto contenido amorfo. Esto es evidente en el1er calentamiento (azul) desde el paso de transición vítrea large (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 de 0,34 J/(g.K)) y posterior enfriamiento o post-CristalizaciónLa cristalización es el proceso físico de endurecimiento durante la formación y el crecimiento de cristales. Durante este proceso se libera calor de cristalización.cristalización a 137°C (temperatura pico). La Postcristalización (cristalización en frío)La postcristalización de los plásticos semicristalinos se produce principalmente a temperaturas elevadas y una mayor movilidad molecular por encima de la transición vítrea.postcristalización se asocia generalmente a un cambio de volumen (contracción). A 251°C (1er calentamiento, azul), se funden todas las fases cristalinas.
Tras un enfriamiento controlado a 10 K/min, el contenido amorfo del polímero era considerablemente menor que antes. Por esta razón, la altura del escalón de transición vítrea en el calentamiento (rojo) se redujo y la Postcristalización (cristalización en frío)La postcristalización de los plásticos semicristalinos se produce principalmente a temperaturas elevadas y una mayor movilidad molecular por encima de la transición vítrea.postcristalización se eliminó casi por completo. La Temperaturas y entalpías de fusiónLa entalpía de fusión de una sustancia, también conocida como calor latente, es una medida del aporte de energía, normalmente calor, que es necesario para convertir una sustancia del estado sólido al líquido. El punto de fusión de una sustancia es la temperatura a la que cambia de estado sólido (cristalino) a líquido (fusión isotrópica).temperatura de fusión en el calentamiento (temperatura pico) se produjo a 249°C. La diferencia entre las temperaturas pico del y calentamiento se debe al mejor contacto entre la muestra y el fondo del crisol tras la primera fusión.

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