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INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES MATERIALES POLIMERICOS Poliésteres y Poliimidas Dra. Rebeca González Hernández  Jesús Alvarado Treviño  David Abraham endoza !rtiz  !svaldo "lor #ánchez  Abimael ora  $ndice

Poliésteres y Poliimidas

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INSTITUTO TECNOLOGICO

DE SALTILLO

CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES

MATERIALES POLIMERICOS

Poliésteres yPoliimidas

Dra. Rebeca González Hernández  Jesús Alvarado Treviño

  David Abraham endoza !rtiz  !svaldo "lor #ánchez

  Abimael ora

 

$ndice

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Poliéstereso  Antecedentes 1

o Procesos de polimerización 3

o Poliésteres principales 7

o Propiedades generales 10

o

Ventajas y desventajas 11o Usos 12

 

Poliimidaso  Antecedentes 13

o Procesos de polimerización 14

o Poliimidas principales 17

o Propiedades generales 1

o Poliamidas termoesta!les 20

o Usos y aplicaciones 22

• %iblio&ra'(a 24

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Poliésteres 

"l poliéster es #na categor$a de pol$meros %#e contiene el gr#po &#ncional éster en s#

cadena principal' (os poliésteres %#e e)isten en la nat#raleza son conocidos desde 130*

pero el término poliéster generalmente se re&iere a los poliésteres sintéticos +pl,sticos-*

provenientes de &racciones pesadas del petróleo' "l poliéster termopl,stico m,s conocido

es el P".'

"l origen del poliéster comienza en )*+, en el programa de investigación de los altos

pol$meros de /allace aroters* #n %#$mico estado#nidense* inventor y l$der del

departamento de %#$mica org,nica de #Pont'

(a investigación del poliéster sig#ió en nglaterra y all$ se prod#jo la primera &i!ra de este

pol$mero'

-n )*)  los %#$micos on 5e)/in&ield y ames .ennantic6son patentaron el poli

+etilentere&talato- +tam!ién llamado P". o P"."- al contin#ar las primeras

investigaciones de /allace aroters la c#al &#e llamada .erylene'

#Pont compró los derecos en "stados Unidos en )*/ para #n mayor desarrollo'

-n )*0  # Pont ad%#irió el dereco e)cl#sivo de &a!ricar poliésteres en estados

#nidos* a la &i!ra de # Pont se le dio el nom!re de acron +pron#nciación correcta

8deicron9-'

"n )*/,* #na planta piloto en las instalaciones de :ea&ord* ela;are* prod#jo acron

+poliéster- &i!ra de nylon modi&icado con la tecnolog$a' "l acron se prod#jo por primera

vez en &orma comercial en )*/+'

"n )*/1 la "atsman <oda6 ompany introd#jo #n n#evo poliéster* <odel'

"n )*0, c#atro compa=$as ela!ora!an poliéster y en )*22 a!$a 23 prod#ctores en ese

momento era &i!ra sintética de mayor #so' Alg#nas veces se ace re&erencia al poliéster 

como al 8ca!allito de !atalla9 en la ind#stria de las &i!ras'

"n la época en %#e se sintetizaron los poliésteres* se a!$a aprendido m#co respecto a

los altos pol$meros y las estr#ct#ras de las &i!ras' :e a!$an res#elto m#cos de los

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pro!lemas de prod#cción* por ejemplo* l#stre y resistencia controlados* métodos de

ilat#ra* ela!oración de c#erdas para o!tener &i!ras cortas y ond#ladas de la &i!ra corta'

ontin#amente se investiga acerca de la esta!ilización o &ijado con calor* te=ido a

temperat#ras elevadas y control est,tico* las &i!ras sintéticas se comercializaron por s#s

nom!res de &,!rica> ya se a!$a acordado esta!lecer nom!res genéricos como el nylon*

rayón* acetato y acr$lico'

• (os poliésteres p#eden ser tanto pl,sticos como &i!ras'

• Una &amilia especial de poliésteres son los policar!onatos'

• .ienen cadenas idrocar!onadas %#e contienen #niones éster* de a$ s# nom!re'

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Procesos de 3olimerizaci4nUna manera de acer pol$meros es por la condensación de #n alcool con #n ,cido para

dar #n éster y ag#a como s#!prod#cto'

Para sintetizar poliésteres est,n potencialmente disponi!les varias com!inaciones de

reactivos y condiciones del proceso' (os poliésteres p#eden ser prod#cidos por 

esteri&icación directa de #n di,cido con #n diol o a#to?condensación de #n ,cidoidro)icar!o)$lico' omo la poliesteri&icación es #na reacción de e%#ili!rio* el ag#a de!e

ser eliminada de &orma contin#a para alcanzar altos grados de conversión y altos pesos

molec#lares' "l control de la temperat#ra de reacción es importante para minimizar las

reacciones sec#ndarias tales como la desidratación del diol para &ormar dietilenglicol y @?

escisión del poliéster para &ormar gr#pos terminales ,cidos y del al%#eno %#e

posteriormente reaccionan para &ormar #n an$drido m,s #n acetalde$do'

Un ejemplo es la polimerización del P".* el c#al es #no de los poliésteres m,s #tilizados

nd#strialmente* se p#ede partir de dos prod#ctos intermedios distintos

• .PA ,cido tere&t,lico• B. dimetiltere&talato

Caciendo reaccionar por esteri&icación .PA o B. con glicol etilénico se o!tiene el

monómero @is?!eta?idro)i?etil?tere&talato* el c#,l en #na &ase s#cesiva* mediante

policondensacion* se polimeriza en P".'

"n la reacción de esteri&icación* se elimina el ag#a en el proceso del .PA y metanol en

proceso del B.* esto para a#mentar los pesos molec#lares'

(a reacción de policondensación se &acilita mediante catalizadores* el c#al p#ede ser el

trió)ido de amonio* y elevadas temperat#ras +arri!a de 270D-'

(a eliminación del glicol etilénico es &avorecida por el vac$o %#e se aplica en la a#to clave>

el glicol rec#perado se destila y v#elve al proceso de &a!ricación'#ando la masa del pol$mero a alcanzado la viscosidad deseada* registrada en #n

reómetro adec#ado* se romper, el vac$o* introd#ciendo nitrógeno en la a#toclave' "n este

p#nto se detiene la reacción y la presencia del nitrógeno evita &enómenos de o)idación'

(a masa &#ndida* por e&ecto de #na s#ave presión ejercida por el nitrógeno* es o!ligada a

pasar a través de #na matriz* en &orma de spagetti %#e* cayendo en #na !atea con ag#a

se en&r$an y consolidan' (os ilos %#e pasan por #na cortadora* se red#cen a gr,n#los*

los c#ales* tamizados y desempolvados se env$an al almacenamiento y &a!ricación'

"l gr,n#lo as$ o!tenido es !rillante y transparente por%#e es amor&o* tiene !aja

viscosidad* o sea #n !ajo peso molec#lar* 'V' E 0'FF a 0'GF* para volverlo apto para la

prod#cción de !otellas se necesitan otros 2 pasos'• ristalización "n este proceso se ace %#e la resina pase a #na estr#ct#ra

#ni&orme y desordenada' "l proceso consiste en #n tratamiento térmico de 130?

1G0D de 10 min a #na ora' "sto a#menta la densidad de 1'33 a 1'4 grHmol'

• Post?polimerización onsiste en #n tratamiento térmico con gas de nitrógeno a

temperat#ra de 200D' e!a #na reacción de polimerización %#e ace a#mentar 

posteriormente el peso molec#lar de la resina' "n esta reacción* mientras se ligan

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las moléc#las* es eliminado parte del acetalde$do %#e se &orma en la primera

polimerización'

"jemplo en diagrama de la polimerización

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"n el proceso de la polimerización del poliéster se de!en de llevar a ca!o estos pasos

?:ecado en este proceso el poliéster se desprende de la polimerización* los &ilamentos

largos de dejan en&riar asta %#e tienen &orma' esp#és el material se corta conpe%#e=os cips* se de!e secar para evitar irreg#laridades al &inal del proceso para poder 

ilar de manera e)itosa'

?Cilat#ra por &#sión A%#$ el poliéster se estira pasando por varios rodillos en &orma de

zigzag y logra mejor$as en la resistencia y elongación* p#ede retener la &orma del ori&icio

de la to!era o ilera y este p#ede ser circ#lar o triang#lar ya %#e son las m,s #tilizadas

para la &ormación de los &ilamentos del poliéster* y por ello es posi!le acer 

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modi&icaciones en la sección transversal' (as vir#tas se &#nden a 70 grados para &ormar 

#n jara!e* la sol#ción se pone en la e)tr#sora y desp#és en la to!era de ilat#ra* esta

p#ede ser de c#al%#ier &orma para prod#cir &i!ras especiales* el nImero de ag#jeros

determina el nImero de ilo* las &i!ras emergentes se #nen para &ormar #na sola e!ra> al

&inal se p#eden a=adir prod#ctos %#$micos a la sol#ción para acer %#e el material sea

antiest,tico o m,s &,cil de te=ir'

(a ma%#inaria relacionada con el proceso

")tr#sora :e encarga de moldear por &l#jo contin#o* con presión o emp#je pasando por 

#n molde de tornillo caliente encargado en darle la &orma deseada'

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.o!era @o%#illa de metal %#e tiene ag#jeros &inos a través de la c#al se &#erza #na

sol#ción de ilado para &ormar #n &ilamento'

Poliésteres 3rinci3alesP-T

"l inventor %#e desc#!rió primero cómo acer !otellas de P". &#e Jataniel /yet'

"n s# estr#ct#ra molec#lar* el tere&talato de polietileno +P".- ? ."AP". ? p#ede

presentarse !ien como termopl,stico amor&o o parcialmente cristalino* caracteriz,ndose el

tipo amor&o por s# total transparencia y por s# resistencia mec,nica in&erior* as$ como por 

#nas caracter$sticas de deslizamiento m#co peores %#e el tipo parcialmente cristalino'e!ido a la !#ena resistencia a la &l#encia* as$ como a la !aja a!sorción de #medad y la

e)celente esta!ilidad dimensional* el P". res#lta e)celente para la &a!ricación de piezas

complejas con altas e)igencias de precisión dimensional y de aca!ado s#per&icial'

• "levada resistencia mec,nica

• 5igidez y d#reza elevadas

• @aj$sima a!sorción de #medad

• @aj$sima tendencia a la &l#encia

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• "levad$sima esta!ilidad dimensional

• @aja &ricción por deslizamiento y escaso desgaste por deslizamiento

• 5esistencia a la idrólisis +asta K70 D-

• Jo adec#ado para el contacto con &l#idos con #n contenido de alcool LF0M

• @#ena adesión con pegamento y solda!ilidad

P%T

"l tere&talato de poli !#tileno [email protected] es #n termopl,stico parcialmente cristalino de la

&amilia de los poliésteres %#e cristaliza m#y lentamente y* por este motivo* en &#nción del

método de trans&ormación* est, disponi!le en estado amor&o?transparente o cristalino?

opaco'

"l P@. destaca tanto por s# resistencia mec,nica* rigidez y esta!ilidad de &orma elevadas

como por s# elevad$sima esta!ilidad dimensional y s# escasa tendencia a la &l#encia'

 Adem,s* el P@.* al ig#al %#e el poliéster en general* presenta e)celentes propiedades de&ricción y resistencia al desgaste'

  omparado con el P".* el P@. presenta #na mejor resiliencia* en partic#lar en

condiciones de &r$o'

• 5esistencia mec,nica y rigidez

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• Nran esta!ilidad dimensional

• "scasa tendencia a la &l#encia

• ")celente resistencia a la &ricción y al desgaste

• @#ena resiliencia

• @aj$sima dilatación térmica

•@#ena resistencia a ata%#es por prod#ctos %#$micos +,cidos-

• ")celentes propiedades eléctricas

• @aj$sima a!sorción de ag#a

• @#ena adesión con pegamento y solda!ilidad

P5 6Policarbonato7

"l policar!onato +P- es #n pol$mero amor&o de la &amilia de los poliésteres' e!ido a s#

!ajo grado de cristalinidad* el P presenta #na elevada transparencia' "l pl,stico se

disting#e por #na resistencia mec,nica* rigidez y d#reza elevadas' Adem,s* el P

presenta tam!ién #na resiliencia elevada'

"n comparación con s# resistencia %#$mica* el material es m#y resistente a los ata%#es

e)ternos como las inclemencias meteorológicas o la radiación UV'

• 5esistencia mec,nica elevada

• ")celente resistencia a la &l#encia

• 5esiliencia m#y elevada* incl#so a !ajas temperat#ras

• Bantenimiento de la rigidez dentro de #n amplio rango de temperat#ras

• Precisión dimensional m#y elevada

• ")celente resistencia a las inclemencias meteorológicas

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• @#en poder de aislamiento eléctrico

Pro3iedades &enerales de los 3oliésteres

(os poliésteres* en &#nción de las condiciones de trans&ormación y del tipo del material

p#eden estar disponi!les en #n estado amor&o?transparente o cristalino?opaco'

Pro3iedades '(sicas• @#ena resistencia mec,nica'

• 5igidez y d#reza elevadas'

• @aja resiliencia'

• ")celente resistencia a la &l#encia'

• @aj$sima dilatación térmica'

"levada esta!ilidad de &orma y dimensional'• @#ena resistencia a ata%#es por prod#ctos %#$micos +,cidos-'

• ")celentes caracter$sticas de deslizamientoH&ricción'

• 5esistencia al desgaste'

• @aja a!sorción del ag#a de 0'4M a 0'GM'

• .iene #na densidad y peso espec$&ico %#e var$a entre los 1'22 y 1'33 grHcm3'

• 5esistente a los ,cidos* ,lcalis y !lan%#eadores

• .iene m#co !rillo

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• Nran capacidad para &ormar &i!ras

• F0 M cristalinas

• B#y sensi!les a procesos termodin,micos

• "s &lama!le

• P#nto de &#siónE 2F0D

Pro3iedades 89(micas

• 5esistencia a los ,cidos minerales y org,nicos'

• :on sol#!les en metacresol'

• 5esistencia a los insectos y microorganismos'

• P#nto de &#sión apro)imadamente 2G0O'

• :ensi!les a los ,lcalis &#ertes* ,cidos concentrados y &#ertes'

• :e ti=e con colorantes dispersos en #na tina de na&tol'

• 5esistente a la l#z solar y la intemperie'

• nsol#!le en acetona y acido &órmico'

:ol#!le en nitro!enceno'

:enta;as y desventa;as de los 3oliésteres:enta;as<•  Alta elasticidad para alta esta!ilidad y &orma consistente

• @aja ampli&icación* la &i!ra parece lisa y en &orma de !arra' Us#almente es circ#lar en

las zonas transversales

• :on e)tremadamente &#ertes tenacidadE 3'G a 4'F g dte)'3F a '4F en te) y resistentes

a la a!rasión'

• 5esistente al estiramiento

• ")tensi!le y no se arr#ga &,cilmente las &i!ras no son atacadas por !acterias* moo o

polillas

• "s m,s resistente %#e c#al%#ier &i!ra a la l#z del sol

Desventa;as• Jo p#ede ser te=ido con colorantes normales sol#!les al ag#a

• :e #tilizan colorantes dispersos

•  A&inidad a la tierra* grasa y aceite

• .iene #na &#erte carga electrost,tica* lo %#e &avorece %#e se ens#cie r,pidamente

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• Propiedades !ajas de a!sorción de ag#a y s#dor* a&ecta s# #tilización en ropa

• i&ic#ltades en s# tint#ra

=sos y a3licaciones

(as &i!ras de poliéster son F0M cristalinas y el Ang#lo de s#s moléc#las p#ede variar' :#s

propiedades son m#y sensi!les a los procesos termodin,micos' @,sicamente el poliéster*

a través de modi&icaciones %#$micas y &$sicas* p#ede ser adaptado acia el #so &inal %#e

se le va a dar* como p#ede ser &i!ras para ropa* te)tiles* para el ogar o simplemente

&ilamentos o ilos

•  Art$c#los %#e no cam!ien m#co de &orma como ropa interior o para ropa e)terior ya

%#e tienen %#e mostrar alta esta!ilidad y &orma consistente'

• .iene mIltiples aplicaciones como la &a!ricación de !otellas de pl,stico %#e

anteriormente se ela!ora!an con PV'

• (as resinas de poliéster +termoesta!les- son #sadas tam!ién como matriz para la

constr#cción de e%#ipos* t#!er$as anticorrosivas* &a!ricación de pint#ras'

• :e #sa en la &a!ricación de &i!ras rec#!rimientos de l,minas'

• a!ricación de vasijas en la ingenier$a* medicina* agric#lt#ra etc'

• :#t#ra o &ijación ósea o para s#stit#ir &ragmentos óseos +!iomedicina-

• a!ricación de j#g#etes* agentes adesivos* colorantes y pint#ras

• a!ricación de componentes eléctricos y electrónicos

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• a!ricación de cintas adesivas* ilos de re&#erzo para ne#m,ticos'

• a!ricación de carcasas* interr#ptores* capacitores'

• Piezas para la ind#stria a#tomotriz

Poliimidas(as poliimidas +a!reviado P- constit#yen #n gr#po de pol$meros incre$!lemente &#ertes y

resistentes al calor y a los agentes %#$micos' e!ido a estas caracter$sticas* a men#do

estos materiales an reemplazado al vidrio y a los metales como el acero* en m#cas

aplicaciones ind#striales e)igentes'

 (as poliimidas se #tilizan incl#so en m#cas aplicaciones cotidianas' :e #tilizan para los

paragolpes y el casis en alg#nos a#tos* como as$ tam!ién para ciertas piezas de!ajo del

capot* ya %#e p#eden soportar el calor intenso* los l#!ricantes* los com!#sti!les y losl$%#idos re&rigerantes corrosivos %#e todos los a#tos re%#ieren'

.am!ién son #sadas en la constr#cción de m#cos o!jetos* tales como vajilla para ornos

de microondas y para envoltorio de alimentos de!ido a s# esta!ilidad térmica* s#

resistencia a los aceites* las grasas y la manteca y s# transparencia a la radiación de

microondas' P#eden ser tam!ién #tilizadas en ta!leros electrónicos* para aislación* &i!ras

para ropa protectora* composites y adesivos'

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Procesos de 3olimerizaci4n

QR#é es #na iminaS

"n #na moléc#la* #na imida es #n gr#po %#e tiene #na estr#ct#ra general +di!#jada en

az#l- mostrada a contin#ación

"stas se &orman a partir de la reacción de alde$dos o cetonas con aminas primarias' (a

reacción es &avorecida en #n medio ligeramente ,cido'

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(as poliimidas adoptan generalmente dos &ormas' (a primera es #na estr#ct#ra lineal

donde los ,tomos del gr#po imida &orman parte de la cadena lineal' (a seg#nda es #na

estr#ct#ra eteroc$clica donde el gr#po imida &orma parte de #na #nidad c$clica en la

cadena polimérica'

(as poliimidas eteroc$clicas arom,ticas* como la %#e est, a la iz%#ierda* son t$picas de la

mayor$a de las poliimidas comerciales* tales como

el =ltem de G.-. y el >a3ton de D9Pont'

#(ntesis

(a s$ntesis de poliimidas arom,ticas se prod#ce por la condensación entre #n arom,tico y

#na diamina' Bonómeros t$picos incl#yen dian$drido piromel$tico y 4*4?o)idianilina

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Un ejemplo de la polimerización de #na poliimida

(a &ormación de #na poliimida arom,tica mediante este método implica dos etapas

claramente di&erenciadas

1' ormación del ,cido poli,mico o poli+,cido?amida-' "sta reacción tiene l#gar por el

ata%#e n#cleó&ilo del gr#po amino so!re #no de los car!onos car!on$licos del

dian$drido c$clico* dando l#gar a la consec#ente apert#ra del anillo con &ormaciónde #na amida con gr#pos ,cido car!o)$lico li!res' (a reactividad de las diaminas

est, controlada por la densidad electrónica so!re el nitrógeno* por lo %#e la

presencia de gr#pos electrodonadores en el anillo arom,tico de la diamina

a#menta s# reactividad'2' iclodesidratación del ,cido poli,mico a la correspondiente poliimida'

(a presencia de disolventes %#e proporcionen interacciones &#ertes de tipo ,cido?!ase

con el ,cido poli,mico provocar, %#e el e%#ili!rio se vea desplazado &avora!lemente

acia la &ormación de pol$mero' Neneralmente los disolventes #sados en estas reacciones

son J*J?dimetil&ormamida +B-* J*J?dimetilacetamida +BA- y J?metil?2?pirrolidona

+JBP- +disolventes apróticos y polares- %#e mantienen en disol#ción las cadenas de

pol$mero en crecimiento'

.am!ién se p#ede dar el caso de la polimerización de la poliimida en #n solo paso

"ste procedimiento se !asa en el #so de disolventes de alto p#nto de e!#llición +cresoles*

nitro!encenos* )ilenos* T?clorona&taleno* etc'-'"l dian$drido y la diamina se dis#elven en el disolvente adec#ado y se calientan en el

intervalo de temperat#ra comprendido entre 10?220 O' A estas temperat#ras se prod#ce

sim#lt,neamente el crecimiento de la cadena y el proceso de cicloimidación' A veces se

s#elen #sar catalizadores como p#eden ser %#inole$na* aminas terciarias* metales

alcalinos y sales de inc de ,cidos car!o)$licos' Una Iltima mejora consiste en el #so de

,cidos de @rnsted como medio de reacción +disolvente y catalizador- entre los %#e

destaca el ,cido !enzoico o el ,cido salic$lico' Un aspecto cr$tico a considerar en este tipo

de proceso es %#e la poliimida &ormada de!e ser sol#!le en el medio de reacción al &inal

de s# conversión'

Un pol$mero %#e contiene #n complejo de trans&erencia de carga consiste en dos tipos

distintos de monómeros* #n donor y #n aceptor' "l donor tiene varios electrones

circ#ndantes de!ido a s#s ,tomos de nitrógeno' "n el aceptor s#s gr#pos car!onilo les

s#ccionan los electrones' "l donor cede alg#nos de s#s electrones al aceptor*

sosteniéndolo &irme

mente a s# lado'

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"l complejo de trans&erencia de carga &#nciona no solamente entre #nidades adyacentes

de la cadena polimérica* sino tam!ién entre las cadenas' "stas se apilan como si &#eran

tiras de papel* apareando los donores y los aceptores'

Wtra caracter$stica interesante de las poliimidas %#e las ace e)celentes para s# #so en

ind#strias de la constr#cción y el transporte* es %#e son capaces de arder' "n realidad* no

es s# capacidad de %#emarse* la %#e capt#ra la atención de los constr#ctores* sino lapropiedad de a#to?e)ting#irse' #ando #na poliimida arom,tica se incendia* lo c#al es

m#y di&$cil de s#ceder* se &orma #na capa car!onosa %#e so&oca la llama* !lo%#e,ndole el

com!#sti!le para %#emarse' (#ego esta capa se rem#eve y todo %#eda como si n#nca se

#!iera prod#cido #n incendio'

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Poliimidas 3rinci3ales>a3ton

 

"l <apton es #na pel$c#la de poliimida desarrollado por #Pont %#ién p#ede seg#ir siendo

esta!le en #na gama anca de temperat#ra* de X2GYD a 400D' :e #tiliza* entre otras

cosas* en el proceso de &a!ricación de los circ#itos impresos &le)i!les* los apoyos de

carretes móviles de altavoces alta potencia' Adem,s* p#eden #tilizarle para el aislamiento

co!re o al#minio' "ste aislamiento se #tiliza para la constr#cción de los motores de

tracción +de tren- s#jetos a elevadas temperat#ras' "ste nom!re de marca pasó en la

leng#a corriente* como* por ejemplo* el 6evlar'

P#ede permanecer esta!le en #n amplio intervalo de temperat#ras* desde ?273 asta 400

D'a#to e)ting#i!le

• "s en alto grado inerte %#$micamente* y no posee ningIn disolvente org,nico

conocido'

• "s altamente resistente a la radiación ionizante

• "s el Inico material de l,mina conocido %#e es esta!le con respecto a otros

• P#ede #tilizarse en tiempos !reves !ajo condiciones de temperat#ra e)tremas

entre 2YG D Z 400D

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<AP.WJ (,minas de

poliimida de alta

temperat#ra

:es3el 

"s la marca comercial de #na variedad de d#ra!les de alto rendimiento poliimida !asada

en pl,sticos &a!ricados por #Pont'

om!ina la resistencia al calor* l#!ricidad* esta!ilidad dimensional* resistencia %#$mica*

resistencia a la &l#encia y* para ser #tilizado en condiciones am!ientales ostiles y

e)tremas'

 A di&erencia de la mayor$a de los pl,sticos* %#e no se prod#ce signi&icativa emisión de

gases incl#so a altas temperat#ras'

• ")celente resistencia a la temperat#ra

•  Alta resistencia al desgastar y &,cil mecanizar'

:T-5

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Poliimida en polvo p#ede ser #sado para prod#cir piezas y per&iles con las tecnolog$as de

la sinterizado +moldeo por compresión en caliente* &ormación de directo* y prensado

isost,tico-' e!ido a s# alta esta!ilidad mec,nica* incl#so a temperat#ras elevadas se

#tiliza en !#jes* cojinetes* cas%#illos o piezas para aplicaciones e)igentes' Para mejorar 

las propiedades tri!ológicas se le agregan l#!ricantes sólidos como el gra&ito* P." o

s#l&#ro de moli!deno'

 Poliimida :T-5 ? 'ormas com9nes 3ara el mecanizado

Pro3iedades &enerales

• @#en$sima esta!ilidad térmica d#rante #n gran periodo de tiempo

• .emperat#ra transición v$trea asta 400D

• @#enas propiedades criogénicas

• Pirorretardante inerente +U( Y4 V0-

Propiedad Unidad Valor  

ensidad <gHm3 1430

Bód#lo de Zo#ng NPa 3'2

5esistencia a la tracción NPa 70?Y0

 Alargamiento a la rot#ra M 4?.emperat#ra de transición v$trea O L400

P#nto de &#sión O ?

P#nto de re!landecimiento Vicat O ?

ond#ctividad térmica /H +m'<- 0'F2

oe&iciente de e)pansión térmica H< F'F[10XF

apacidad de calor espec$&ico <H +6g' <- 1'1F

 A!sorción de ag#a A:.B 0'32

onstante dieléctrica a 1BCz ? 3'F

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• ")pansión térmica m$nima

• ")celente d#ra!ilidad del material

• ")celente resistencia al desgaste !ajo alto valores de presión?velocidad +PV-

•  Alta resistencia a compresión y al creep

•  Alta resistencia a la radiación

• Alta p#reza* m$nima emisión de part$c#las en vac$o

• @#ena resistencia %#$mica a los ,cidos* grasas y a los disolventes

• ")celente aislante eléctrico

• B$nima cond#ctividad térmica

e ac#erdo con el tipo de interacciones entre las cadenas principales* las poliimidas

p#eden ser

• .ermopl,sticos m#y a men#do se llama pse#dotermopl,stico'

• .ermoesta!les disponi!le comercialmente como resinas sin c#rar* poliimida

sol#ciones* &ormas de arcivo* ojas &inas* laminados y piezas mecanizadas'

@as 3oliimidas termoestables son conocidas por la esta!ilidad térmica* !#ena

resistencia %#$mica* e)celentes propiedades mec,nicas y color naranjaHamarillo

caracter$stico' (as poliimidas comp#estas con re&#erzos de gra&ito o &i!ra de vidrio tienen

resistencia a la &le)ión de asta F0'000 psi +34F BPa-

y mód#lo de &le)ión de 3 millones de psi +20'G4 BPa-'

(as poliimidas termoesta!les presentan m#y !aja &l#encia o de&ormación y alta resistencia

a la tracción'

"stas propiedades se mantienen en #so contin#o a temperat#ras de 4F0D +232D- y para

los #sos cortos* de asta Y00D +42D-' (as piezas moldeadas y laminados de poliimidatienen #na resistencia térmica m#y !#ena'

(as temperat#ras normales de &#ncionamiento de dicas piezas y laminados van desde

temperat#ras criogénicas asta s#periores a F00D +2G0D-' (as poliimidas tam!ién son

inerentemente resistentes a la com!#stión y por lo general no necesitan ser mezclados

con retardantes a la llama'

(os laminados de poliimida tienen #na vida media de &#erza a la &le)ión de

 ,, horas a 1," 6B*57.

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=sos y a3licaciones 

(as piezas ecas de poliimida son ligeras* &le)i!les* resistentes al calor y a prod#ctos

%#$micos'

Por lo tanto* se #tilizan en la ind#stria electrónica de ca!les &le)i!les* como #na pel$c#la

aislante de ca!les y t#!er$as para #so médico' Por ejemplo* en #n ordenador port,til* el

ca!le %#e conecta la placa lógica principal a la pantalla +%#e de!e ser &le)i!le cada vez

%#e se a!ra la comp#tadora port,til o cerrada- es a men#do #na !ase de poliimida con

cond#ctores de co!re' "stos pol$meros tienen caracter$sticas mec,nicas y térmicaselevadas' :on #tilizados en l#gar de los metales y el vidrio en m#cas aplicaciones de alta

per&ormance* ya sea en electrónica* en a#tomotores e incl#so en las ind#strias

aeroespaciales' "stas caracter$sticas provienen de &#ertes interacciones intermolec#lares

entre las cadenas del pol$mero'

(a ind#stria de los semicond#ctores #tiliza poliimida como adesivo alta temperat#ra* y

tam!ién se #tiliza como #n amortig#ador de estrés mec,nico' Alg#nos tipos de poliimidas

p#eden ser #tilizados como materiales &otosensi!les'

Un #so adicional de resina de poliimida es como capa aislante en la &a!ricación de

semicond#ctores digitales y cips'

"n centrales eléctricas de car!ón* incineradoras de resid#os o plantas de cemento* las

&i!ras de poliimida se #tilizan en la &iltración de gas caliente' Un &iltro de poliimida separa

el polvo y part$c#las de los gases de escape'

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"iltro 3ara &asescalientes

(as velas solares %#e #tiliza la sonda <A5W: est,n ecas de resina de poliimida para

%#e p#eda operar sin los motores coetes'

Re3resentaci4n sonda C>AR!#

(as poliimidas tam!ién enc#entran #so en la &a!ricación de conos de altoparlantes

5ono de teeter de 3oliimida

"n aplicaciones médicas y otras' (os cale&actores de poliimida son los m,s apropiados

para dispositivos médicos e instr#mentación anal$tica %#e re%#ieren cale&actores de peso

red#cido' (a poliimida posee atri!#tos adicionales tales como* resistencia a la radiación a

los disolventes y otras s#stancias %#$micas' "ntre alg#nas de las aplicaciones se incl#yen

los cale&actores para tratamientos intravenosos* respiradores* cale&actores para

endoscopios y cale&actores para jering#illas' (os cale&actores &#ncionan en entornos de

asta ?1YFO'

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5ale'actores 'leEibles

%iblio&ra'(a

• Principios de sistemas de pol$meros* ernando 5odr$g#ez* 1Y4

• iencia de los pol$meros* red /' @illmeyer r'* 1Y7

• ttpHHtecnologiadelosplasticos'!logspot'm)H

• .esis> s$ntesis y caracterización de poliimidas para #sos am!ientales

  "liza!et 5angel #niversidad a#tónoma de Badrid 20

• ttpHHpoliester2tm2e%#ipo'!logspot'm)H2013H02Hpropiedades?&isicas?y?%#imicas'tml

• ttpHHpoliimidas'!logspot'm)H

• ttpHHpoliimidas'!logspot'm)H2012H10Hpoliimidas?l?as?poliimidas'tml

• ttpHHtecnologiadelosplasticos'!logspot'm)H2011H11Hpoliamida?imida'tml

• ttpHH;;;'te)toscienti&icos'comHpolimerosHpetHprod#ccion?pet

• ttpHHmaterias'&i'#!a'arH7201HPW(":."5":'pd& 

• ttpHH;;;'eis'#va'esH\macromolHc#rso0F?0GHpetH#n]poco]de]istoria'tm

  ttpHHtepoliestiren'!logspot'm)H2013H02Hel?poliester?y?todas?s#s?

caracteristicas'tml

• ttpsHHrepositorio'#am'esH!itstreamHandleH104GH137F4HG4F41]j#anM20y

M20sevaM20martinezM20marta'pd&Sse%#enceE1