Polímeros. Primer Semestre IV Medio
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- Mario Río Cabrera
- hace 9 años
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1 Polímeros Primer Semestre IV Medio
2 POLÍMEROS
3 P. Sinté7cos Origen Biopolímeros Al Azar Tipo de Monómeros omopolímeros Copolímeros Alternado En bloque Lineales POLÍMEROS Estructura Ramificados Injertado Condensación Reacción de Síntesis Adición Termoplás7cos Plás7cos Termoestables Propiedades Jsicas Elastómeros Fibras
4 1. Origen Polímeros naturales (biopolímeros): Se encuentran en la naturaleza como los carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Polímeros sinté<cos: Son aquellos que se ob7enen por síntesis en industrias y/o en laboratorios. Polímeros semisinté<cos: Se ob7enen a par7r de la modificación ar7ficial de un monómero natural como el caucho vulcanizado y la nitrocelulosa.
5 2. Tipo de Monómero omopolímeros Formados por la repe7ción de unidades monómeras idén7cas Copolímeros Cons7tuidos por dos o más unidades monómeras dis7ntas Copolímero aleatorio: Copolímero injertado: Copolímero alternado: Copolímero en bloque:
6 3. Estructura
7 4. Reacción de síntesis La polimerización puede ser por dos mecanismos: 4.1 Polimerización por condensación 4.2 Polimerización por adición
8 4.1 Polímeros de Condensación Se ob7enen mediante la formación de enlaces con pérdida de una molécula pequeña entre los monómeros. Las condensaciones más frecuentes implican la formación de amidas y ésteres. También se conocen como polímeros de crecimiento por etapas.
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10 1. Nailon (Nylon) Tiene resistencia a la rotura, no encoge ni necesita de plancha. Se u7liza en telas y paracaídas. No es atacado por polillas.
11 2. Kévlar Fibra 5 veces más fuerte que el acero. Flexible, gran resistencia química y al fuego. Se u7liza en cuerdas de elevada resistencia, blindajes militares, raquetas de tenis y guantes de seguridad.
12 3. Polie<lenterePalato Fibra: (Dracón ) No se arruga ni 7ende a captar la humedad. Se u7liza en la reparación de vasos sanguíneos. Plás<co: (PET) Fabricación de envases de cosmé7cos, bebidas y alimentos, y como film, en películas fotográficas. Injerto de dracón
13 4. Baquelita Tiene propiedades aislantes, y forma parte de carcasas, interruptores eléctricos, mangos de cacerolas y sartenes.
14 4.2 Polímeros de Adición Se ob7enen a par7r de la adición rápida de una molécula a una cadena de polímeros en crecimiento, generalmente con un intermedio reac7vo en el extremo de la cadena. La polimerización por adición se puede iniciar a par7r de radicales (A ), ca7ones (B + ) o aniones (C ). Los monómeros generalmente son dobles enlaces. También se les conoce como polímeros de crecimiento de cadena.
15 a) Polimerización radicalaria
16 b) Polimerización ca1ónica
17 c) Polimerización aniónica
18 1. Polie<leno (PE) E7leno C C n APLICACIONES: Se dis7nguen dos 7pos: el de alta densidad (PEAD) y el de baja densidad (PEBD). El PEAD es u7lizado en botellas, contenedores y mamaderas mientras que el PEBD es u7lizado en bolsas y aislantes eléctricos.
19 2. Polipropileno (PP) Propileno C C 3 C n APLICACIONES: Se encuentra como plás7co y como fibra. Como plás7co se u7liza para fabricas envases, botellas retornables y otros. Como fibra es u7lizado en la fabricación de alfombras de interior y exterior.
20 3. Policloruro de vinilo (PVC) Cloruro de vinilo C Cl C n APLICACIONES: Tuberías y aislamiento eléctrico, mangueras, platos, envases e impermeables.
21 4. Polies<reno (PS) Es7reno C C n APLICACIONES: Se u7liza en juguetes y como aislante (espuma de polies7reno), también es u7lizado envases desechables de alimentos y vasos térmicos.
22 5. Orlón o poliacrilonitrilo (PAN) Acrilonitrilo C CN C n APLICACIONES: Fibras tex7les u7lizadas en la fabricación de tejidos y de productos para ser expuestos a la intemperie como carpas. También se u7liza para hacer otro polímero: las fibras de carbono.
23 6. Politetrafluoroe<leno (Teflón) Tetrafluoroe7leno F C F F C F n APLICACIONES: Se u7liza como an7adherente en utensilios de cocina, además de la industria, la gasfitería y astronomía. En el uso médico ha permi7do la síntesis de prótesis debido a su baja probabilidad de rechazo.
24 7. Polime<lmetacrilato (PMMA) C C 3 C C O Metacrilato de me7lo OC 3 n APLICACIONES: Lentes de contacto, láminas transparentes para ventanas y aplicaciones de óp7ca. Industrialmente se conoce también bajo el nombre de plexiglas (resinas acrílicas).
25 Y los polímeros semisinté<cos? El caso del caucho
26 a) Caucho natural evea brasiliensis Se u7liza en chupetes, preserva7vos, guantes, globos, pelotas, aislantes eléctricos, adhesivos, fundas y, aunque ahora esté en desuso, neumá7cos.
27 b) Caucho sinté<co Se conocen también como elastómeros. Se u7liza en la fabricación de prendas acuá7cas (impermeables).
28 Vulcanización
29 POLIMEROS INORGÁNICOS: Siliconas No poseen carbono en su cadena principal Resistencia térmica y mecánica de los compuestos inorgánicos y la flexibilidad de los compuestos orgánicos Lineales: Impermeabilizantes y lubricantes Ramificadas: Gomas elás7cas y aislantes eléctricos.
30 Termoplás7cos Al fundirse pueden ser moldeados reiteradamente en caliente y man7enen su forma al enfriarse. Termoestables Pueden ser moldeados en caliente solo mientras ocurre la polimerización, pero cuando esta termina se endurecen irreversiblemente Propiedades Plás7cos Elastómeros Fibras Polímeros que pueden ser moldeados en caliente y que conservan su forma al enfriarse. Poseen alto grado de elas7cidad. Macromoléculas alargadas y es7radas, una al lado de la otra. Tienen gran resistencia a la tensión.
31 P. Sinté<cos y Ambiente Quemar Reciclar Reducir Reu<lizar Un objeto de plás1co puede tardar más de 500 años en desaparecer
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