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Urea-Formaldehído
Juan Antonio Montaño Cano
Created on November 10, 2022
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Transcript
Urea-FormaldehÍdo
Empezar
ÍNDICE
Tipo de plástico al que pertenecen
Materias primas usadas en su fabricación
Componentes principales del plástico
Aplicaciones
Características o propiedades
Proceso de conformación del plástico
Curiosidades
Bibliogafía
Materias primas usadas en su fabricación.
Las materias primas usuadas en su frabicación son la urea, que es un compuesto químico que se encuentra en mayor proporción en las heces, orina y el sudor, los mamíferos lo producen en mayor proporción, también se encuentra en cantidades menores en la sangre, en el hígado, en la linfa y en los fluidos serosos, y también en los excrementos de los peces y muchos otros animales, también se encuentra en el corazón, en los pulmones, en los huesos y en los órganos reproductivos. La urea se forma principalmente en el hígado como un producto final del metabolismo. El nitrógeno de la urea procede de la degradación de los diversos compuestos con nitrógeno, sobre todo de los aminoácidos de las proteínas en los alimentos. Y la otra materia prima usada es el formaldehído que es un compuesto químico, altamente volátil y muy inflamable. Se obtiene por oxidación catalítica del alcohol metílico. En condiciones normales de presión y temperatura es un gas incoloro, de un olor penetrante, muy soluble en agua y en ésteres.
Componentes principales del plástico
Los componenetes prinipales del urea-formaldehío son la urea, el formaldehío, vapor de agua y aditivos que pueden ser:
- OPTICAL BRIGHTENERS: Se utilizan a menudo para aumentar el brillo de los envases y mejorar la blancura de los envases coloreados.
- BLOWING ADDITIVES: Una ayuda para aumentar el rendimiento del soplado. Diferentes formulaciones actúan sobre la absorción del calor que emana de las lámparas infrarrojas durante la fase de soplado asegurando un soplado homogéneo.
- PROCESS AIDS: Se añaden normalemente durante el proceso de moldeo por inyección y migrando sobre la superficie de la preforma, proporcionan una protección anti-rayado.
- XPANSOR: Se utilizan en muchas aplicaciones termoplásticas con el objetivo de reducir el peso de las piezas grandes y reducir los costes.
Tipo de plástico al que pertenecen
Las resinas de urea-formaldehído son polímeros, clasificados dentro del grupo de los plásticos termoestables o termofraguantes, ya que no sufren demasiadas deformaciones con el calor debido a que sus moléculas contienen una gran cantidad de enlaces cruzados que les aportan gran estabilidad.
Características o propiedades
Las principales características de las resinas de urea-formaldehído son, baratas, pero sobre todo son duras y rígidas, y tienen una gran capacidad para pegarse. Las propiedades del urea-formaldehído son, es un termoestable opaco, por lo tanto, no transparente. Las resinas de urea-formaldehído tienen una alta resistencia a la tracción, un alto módulo de flexión y una alta temperatura de distorsión térmica, baja absorción de agua, baja contracción, alta dureza superficial y buena resistividad de volumen. Además de poder ser coloreadas
Proceso de conformación del plástico
El proceso de elaboración de la urea-formaldehído consta de dos principales pasos: primeramente la metilación alcalina seguido de la condensación de ácido. Durante el proceso de elaboración de la resina es muy importante tener en cuenta el pH de la mezcla en cada momento de la reacción. Inicialmente, se mezclan los monómeros en frío de urea y formaldehído, manteniendo un pH entre 5 y 7. Con la mezcla del paso anterior se alimenta un reactor de polimerización que debe contar con un sistema de agitación, condensación y control de temperatura; se somete a calentamiento en un rango de 20 a 95ºc y un tiempo de reacción de 15 a 30 min. Se deja enfriar el producto de reacción hasta una temperatura de 45 a 50 grados C; luego se adiciona urea para provocar la degradación del polímero y generar el crecimiento de la partícula de la resina. Enfriar hasta la temperatura ambiente y ajustar el pH a valores básicos de 7 a 9 para su estabilización; finalmente la resina urea-formaldehído obtenida se filtra en una malla de 25 micras para eliminar impurezas
APLICACIONES
Los ejemplos incluyen laminados decorativos, textiles, papel, moldes de fundición de arena, telas antiarrugas, mezclas de algodón, rayón, pana, etc. También se utiliza para pegar madera juntos. La urea formaldehído se utiliza habitualmente cuando se producen revestimiento de aparatos eléctricos (por ejemplo, lámparas de escritorio). La UF también ha sido utilizada como resina de moldeo de adornos y otros utensilios similares, aunque hoy en día se utiliza en muy poca medida siendo reemplazado por materiales termoplásticos.
Curiosidades
La urea tambien se puede encotrar en los hongos y en las hojas y semillas de varias legumbres y cereales, pero en menor cantidad.Las disoluciones de formaldehído pueden contener alcohol metílico como estabilizante, y su punto de ebullución es de -19 °C. El nombre tradicional del formaldehído proviene de formica, la palabra latina para hormiga, su nombre según la nomenclatura sistemática de la IUPAC es metanal. Aunque el formaldehído fue descrito por primera vez en 1859 por el químico ruso Aleksandr Butlerov, donde lo llama Dioxymethylen por un error en su fórmula (C4H4O4). No fue hasta 1869 que August Wilhelm von Hofmann lo identificó correctamente.
BIBLIOGRAFÍA
https://es.wikipedia.org/wiki/Urea
https://es.wikipedia.org/wiki/Formaldeh%C3%ADdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Urea_formaldeh%C3%ADdo
https://www.mexpolimeros.com/urea-formaldeh%C3%ADdo.html
https://repi.com/es/termoplastico/productos/aditivos/
https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/11/resinas-urea-formaldehido.html