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Policarbonato

El policarbonato es un grupo de termoplásticos, fácil de trabajar, moldear y termoformar, utilizado ampliamente en la manufactura moderna. El nombre policarbonato, indica que se trata de un polímero que presenta grupos funcionales unidos por grupos de carbonato en una larga cadena. El policarbonato es un material de propiedades sintéticas.

 
Policarbonato

Monómero de policarbonato construido con bisfenol-A como elemento básico
Fórmula molecular ?
Identificadores
Número CAS 25766-59-0[1]
ChEBI 53201
Propiedades físicas
Índice de refracción (nD) 1,6432, 1,5672, 1,585
Conductividad térmica 0.19–0.22 W/(m·K)

El monóxido de carbono ha sido usado para sintetizar carbonatos a escala industrial y producir carbonato, que luego se esterifica con un derivado de fenólico para obtener carbonatos poliaromáticos.

Los policarbonatos se pueden clasificar, de acuerdo a la síntesis del grupo carbonato, en carbonatos poliaromáticos y carbonatos poli alifáticos. Estos últimos son producto de la reacción del dióxido de carbono con epóxidos. Teniendo en cuenta la estabilidad termodinámica del dióxido de carbono, se requiere usar catalizadores.

Historia

Los policarbonatos fueron desarrollados en la década de 1950 como resultado de las investigaciones que se estaban haciendo en la rama de los poliésteres.

En 1955, el químico estadounidense D.W. Fox descubrió una masa transparente que se había formado en una de sus botellas de almacenamiento. Lo que no sabía Fox, era que H. Schnell (en Bayer) ya había descubierto el mismo plástico dos años antes.

Se trata de un plástico amorfo y transparente, con una temperatura admisible de trabajo de hasta 135°C, y muy buenas propiedades mecánicas y de tenacidad, buena resistencia química (salvo a los álcalis) y buena estabilidad dimensional.

La producción industrial se inició en 1958. Independientemente de los avances alemanes por parte de H. Schnell, General Electric (EE.UU) también tuvo éxito en la fabricación de este nuevo material, conocido con el nombre de policarbonato.

Propiedades

Propiedades eléctricas

  • Constante dieléctrica a 1 MHz 2,9
  • Factor de Disipación a 1 MHz 0,01
  • Resistencia Dieléctrica 15 - 67 kV/mm
  • Resistividad Superficial 1015 Ω·m
  • Resistividad de Volumen 1014 - 1016 Ω/cm³

Propiedades mecánicas

  • Alargamiento a la Rotura: 100-150%
  • Coeficiente de Fricción: 0,31
  • Dureza - Rockwell: M70
  • Módulo de Tracción: 2,3 - 2,4 GPa
  • Relación de Poisson: 0,37
  • Resistencia a la Abrasión - ASTM D1044: 10-15 mg/1000 ciclos
  • Resistencia a la Compresión: >80 MPa
  • Resistencia a la Tracción: 55-75 MPa
  • Resistencia al Impacto Izod: 600-850 J/m
  • Tensión de Fluencia / Límite Elástico: 65 MPa
  • Se raya muy fácilmente y no tiene fácil reparación a diferencia del metacrilato.

Propiedades físicas

  • Absorción de agua - equilibrio: 0,35 %
  • Absorción de agua - en 24 horas: 0,1 %
  • Densidad: 1,20 g/cm³
  • Índice de refracción: 1,584 - 1,586
  • Índice de Oxígeno Límite: 5 - 27 %
  • Inflamabilidad: V0-V2
  • Número Abbe: 32,0 o
  • Resistencia a los rayos ultra-violetas muy reducida.

Propiedades térmicas

  • Calor Específico: aprox. 1200 J/(K· kg)
  • Coeficiente de Expansión Térmica: 65×10−6 - 70×10−6 K-1
  • Conductividad Térmica a 23 °C: 0,19-0,22 W/(m·K)
  • Temperatura Máxima de Utilización: 115 - 130 °C
  • Temperatura Mínima de Utilización: -135 °C
  • Temperatura de deflexión en Caliente - 0,45 MPa: 140 °C
  • Temperatura de deflexión en Caliente - 1,8 MPa: 128 - 138 °C

Propiedades ópticas

Transmisión luminosa total de luz (3 mm): 86%, ISO 489

Propiedades acústicas

Aislamiento acústico (4mm): 24 dB

Ventajas

  • Resistencia al impacto extremadamente elevada.
  • Gran transparencia.
  • Resistencia y rigidez elevadas.
  • Elevada resistencia a la deformación térmica.
  • Elevada estabilidad dimensional, es decir, elevada resistencia a la fluencia.
  • Buenas propiedades de aislamiento eléctrico.

Desventajas

  • Resistencia media a sustancias químicas.
  • Sensibilidad al entallado y susceptibilidad a fisuras por esfuerzos.
  • Sensibilidad a la hidrólisis.
  • Poca resistencia a los rayos ultravioleta

Síntesis

La base de policarbonato, más conocido como un plástico de ingeniería, es el bisfenol. Este produce mediante la reacción de bisfenol A (BPA) y fosgeno. La reacción global se puede escribir como sigue:

 

El primer paso de la síntesis implica el tratamiento de bisfenol A con hidróxido de sodio, que desprotona los grupos hidroxilo (-OH) de los bisfenol A.[2]

(HOC6H4)2CMe2 + 2 NaOH → (NaOC6H4)2CMe2 + 2 H2O

El difenoxido ((NAOC6H4)2CMe2) reacciona con fosgeno para dar un cloroformiato, que posteriormente es atacado por otro fenóxido. La reacción neta del difenoxido es:

(NaOC6H4)2CMe2 + COCl2 → 1/n [OC(OC6H4)2CMe2]n + 2 NaCl

De esta manera, aproximadamente mil millones de kilogramos de policarbonato se producen anualmente. Muchos otros dioles se han probado en lugar de bisfenol A; por ejemplo, El 1,1-bis (4-hidroxifenil)ciclohexano y la dihidroxibenzofenona. El ciclohexano se usa como un monómero para reprimir la tendencia de cristalización del producto derivado del BPA. El tetrabromobisfenol A se utiliza para mejorar la resistencia al fuego.[2]

Producción

El policarbonato se produce de distintas formas.

1. En forma de plancha. Encontramos una subdivisión:

  • Compacto: es aquel utilizado en la construcción, tiene el deseo de obtener una gran transparencia en las superficies ya sean verticales como horizontales o hasta curvas. Tienen una gran elasticidad el cual nos permite conseguir una forma determinada. Este policarbonato es obtenido en forma de color gris, color castaño y a su vez transparente.
  • Celular o Alveolar: es usado cuando la superficie no tiene que ser transparente obligatoriamente, es decir, que puede ser translúcida, es mucho más económico que el policarbonato compacto.

2. En forma de películas: se utiliza para recubrir productos fabricados normalmente con otros plásticos.

Aplicaciones

 
CD hecho de policarbonato.

El policarbonato empieza a ser muy común, tanto en los hogares como en la industria o en la arquitectura, por sus tres principales cualidades: gran resistencia a los impactos, a la temperatura (125°C), así como a su transparencia. El policarbonato se usa en una gran variedad de campos:

  • Alimenticio: bidones o garrafones para agua mineral.
  • Arquitectura: cubiertas y cerramientos verticales en naves industriales y pabellones. Especialmente usada su versión de policarbonato celular o paneles.
  • Agricultura: cubiertas de invernaderos, preferido por ser más resistente que el nailon y más barato que el vidrio.
  • Juguetes: juguetes de alta resistencia sobre todo para niños de corta edad.
  • Fotografía, cine e iluminación: usado en partes para las cámaras fotográficas, luces estroboscópicas, proyectores, visores, casetes, medidores de luz, cajas de interruptores, binoculares, microscopios y lentes para todo tipo de gafas (calidades especiales de alta calidad óptica).
  • Material de oficina y elementos de la escritura: partes de los ordenadores y de las máquinas de escribir, bolígrafos y órganos de la pluma estilográfica, plantillas, reglas y otros instrumentos de geometría.
  • Electrotécnica y Electrónica: se utilizan como materia prima para CD, DVD (para las gamas de calidades ópticas más altas se emplea PMMA), algunos componentes de los ordenadores, formadores de bobinas, deflectores, carcasas de transformadores, cajas de teléfono, cajas de interruptores, enchufes ligeros con luz fluorescente, enchufes normales y conectores.
  • Ingeniería mecánica: componentes para los neumáticos, vasos de filtros, cubiertas de protección, vivienda, filtros, válvulas, chasis, pulsadores y piezas para la máquina de coser.
  • Transporte: cajas transmisoras de señales y discos de colores, señales de tráfico, motos de nieve, reflectores de los faros, indicadores, luces de emergencia, calefacción, ventilación de rejillas y cajas de fusibles.
  • Seguridad: cristales antibalas y escudos antidisturbios de la policía.
  • Maquinaria: lámina (hoja) especial para aislar ventanas, puertas, terrazas, salones con los requisitos de una seguridad especiales y protecciones industriales en todo tipo de maquinaria.
  • Automoción: piezas en vehículos y ventanas irrompibles y antirrayado en coches de policía (calidad Saphir). Piezas de carrocería automotor, cúpulas para aeronáutica y embarcaciones, cascos (hellmets) de protección personal para motociclismo y cascos militares livianos.
  • Moldes de Pastelería/chocolatería/bombonería: utilizados para la elaboración de bombones y figuras de chocolate. Se necesita una calidad especial apta para contacto alimentario. Normalmente se suele emplear PETG para esta aplicación.
  • Fabricación de material de publicidad en el punto de venta PLV.

Tratamiento del producto

El PC puede ser procesado por todos los métodos normales utilizados para termoplásticos. Decoración no plantea dificultades. Un requisito previo para el procesamiento sin defectos, es un contenido de humedad de menos del 0,02 % y los compuestos de moldeo y productos semi-acabados debe preestablecer entre 4 y 24 horas a 120 °C/248 °F.

Disponibilidad

Todos los policarbonatos comerciales, con la excepción de algunos de los últimos grados de propósito especial y las mezclas de polímeros, tienen la misma composición química.

Los grados para moldeo por inyección, extrusión, moldeo por soplado y moldeo por inyección y soplado, se complementan con proponer grados no tóxicos especiales, grados de plástico seudo y grados y productos reforzados con fibra de vidrio para el moldeo por inyección de espuma integral. Toda la gama está disponible en formulaciones naturales y de color.

PC se subministra en forma de gránulos en recipientes herméticos. Productos semielaborados que incluyen planchas compactas de doble o triple pared separados por una varilla de sección redonda.

Compatibilidad química del policarbonato ante diversos compuestos químicos

  • Ácidos: No causan efectos en condiciones de temperatura y concentración normales.
  • Alcohol: Generalmente no causan problemas a bajas concentraciones y temperatura ambiente. Altas temperaturas y concentraciones resultan perjudiciales para el material.
  • Álcalis: Generalmente no causan problemas a bajas concentraciones y temperatura ambiente. Altas temperaturas y concentraciones resultan perjudiciales para el material.
  • Hidrocarbonatos alifáticos: Generalmente compatibles.
  • Aminas: Causan ataque químico. Evitar.
  • Detergentes y agentes de limpieza: Soluciones de jabón neutro son compatibles, materiales fuertemente alcalinos deben ser evitados.
  • Ésteres: Solventes parciales, causan cristalización parcial. Evitar.
  • Aceites y grasas: Derivados de petróleo puro generalmente son compatibles, pero los aditivos usados en ellos no lo son.
  • Hidrocarbonatos Halogenados. Son solventes. Evitar.
  • Cetonas: Son solventes. Evitar.
  • Aceite de siliconas y grasas: Generalmente compatibles hasta 85 °C algunos contienen hidrocarbonatos aromáticos que deben ser evitados.
  • Hidrocarbonatos: Solventes parciales. Causadores de estrés.
  • Aromáticos: Cracking. Evitar.

Reciclaje

Se han llevado a la práctica experiencias para recuperar el policarbonato de CD y botellas de leche y agua, transformándolos a través de su bajo ciclaje en productos de baja calidad, como cajas o aplicaciones en la construcción; o bien mezclarlo en cantidades determinadas con material virgen y obtener productos de más calidad como botellas. Bayer AG realiza el reciclado de discos ópticos y de bidones de agua en policarbonato siguiendo una serie de pasos, para la separación de los materiales metálicos y los distintos tipos de plásticos que puedan llevar como tapones, pegatinas. Esos residuos de policarbonato se mezclan con nueva granza y se le añaden los aditivos que hagan falta para la obtención de nuevos productos de calidad controlada. La principal limitación de este proceso son los colorantes que llevara añadido el residuo y que lo pueden hacer no válido para algunas aplicaciones en las que se utiliza como productos de electrónica. De momento este proceso no resulta muy ventajoso económicamente.

No obstante, en los últimos tiempos ha aumentado el esfuerzo para mejorar el proceso de reciclaje, más complicado que en otros termoplásticos dadas sus excelentes propiedades físicas y químicas. Los procesos de reciclaje más utilizados son el reciclado mecánico y el reciclado químico o termoquímico (pirólisis).

Véase también

Referencias

  1. Número CAS
  2. Volker Serini "Polycarbonates" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2000. doi 10.1002/14356007.a21_207

Bibliografía

Miravete, Antonio. Materiales Compuestos I. Editorial: Reverté S.A Barcelona. Primera impresión digital en 2007. ISBN 84-921349-7-7.

Hull, Derek. Materiales Compuestos. Editorial: Reverté SA.

Domininghaus, H. Plástics for engineers. Barcelona, 1993. ISBN 3-446-15723-9.

Propiedades de los policarbonatos (en línea). Disponible en: <>

  •   Datos: Q62246
  •   Multimedia: Polycarbonate

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Este articulo o seccion necesita ser wikificado por favor editalo para que cumpla con las convenciones de estilo Este aviso fue puesto el 17 de julio de 2015 El policarbonato es un grupo de termoplasticos facil de trabajar moldear y termoformar utilizado ampliamente en la manufactura moderna El nombre policarbonato indica que se trata de un polimero que presenta grupos funcionales unidos por grupos de carbonato en una larga cadena El policarbonato es un material de propiedades sinteticas PolicarbonatoMonomero de policarbonato construido con bisfenol A como elemento basicoFormula molecular IdentificadoresNumero CAS25766 59 0 1 ChEBI53201Propiedades fisicasIndice de refraccion nD 1 6432 1 5672 1 585Conductividad termica0 19 0 22 W m K editar datos en Wikidata El monoxido de carbono ha sido usado para sintetizar carbonatos a escala industrial y producir carbonato que luego se esterifica con un derivado de fenolico para obtener carbonatos poliaromaticos Los policarbonatos se pueden clasificar de acuerdo a la sintesis del grupo carbonato en carbonatos poliaromaticos y carbonatos poli alifaticos Estos ultimos son producto de la reaccion del dioxido de carbono con epoxidos Teniendo en cuenta la estabilidad termodinamica del dioxido de carbono se requiere usar catalizadores Indice 1 Historia 2 Propiedades 2 1 Propiedades electricas 2 2 Propiedades mecanicas 2 3 Propiedades fisicas 2 4 Propiedades termicas 2 5 Propiedades opticas 2 6 Propiedades acusticas 3 Ventajas 4 Desventajas 5 Sintesis 6 Produccion 7 Aplicaciones 8 Tratamiento del producto 9 Disponibilidad 10 Compatibilidad quimica del policarbonato ante diversos compuestos quimicos 11 Reciclaje 12 Vease tambien 13 Referencias 14 BibliografiaHistoria EditarLos policarbonatos fueron desarrollados en la decada de 1950 como resultado de las investigaciones que se estaban haciendo en la rama de los poliesteres En 1955 el quimico estadounidense D W Fox descubrio una masa transparente que se habia formado en una de sus botellas de almacenamiento Lo que no sabia Fox era que H Schnell en Bayer ya habia descubierto el mismo plastico dos anos antes Se trata de un plastico amorfo y transparente con una temperatura admisible de trabajo de hasta 135 C y muy buenas propiedades mecanicas y de tenacidad buena resistencia quimica salvo a los alcalis y buena estabilidad dimensional La produccion industrial se inicio en 1958 Independientemente de los avances alemanes por parte de H Schnell General Electric EE UU tambien tuvo exito en la fabricacion de este nuevo material conocido con el nombre de policarbonato Propiedades EditarDensidad 1 20 g cm Rango de temperatura de uso 100 C a 135 C Punto de fusion aprox 250 C Indice de refraccion 1 585 0 001 Indice de transmision luminica 90 1 Combustibilidad limitada Propiedades electricas Editar Constante dielectrica a 1 MHz 2 9 Factor de Disipacion a 1 MHz 0 01 Resistencia Dielectrica 15 67 kV mm Resistividad Superficial 1015 W m Resistividad de Volumen 1014 1016 W cm Propiedades mecanicas Editar Alargamiento a la Rotura 100 150 Coeficiente de Friccion 0 31 Dureza Rockwell M70 Modulo de Traccion 2 3 2 4 GPa Relacion de Poisson 0 37 Resistencia a la Abrasion ASTM D1044 10 15 mg 1000 ciclos Resistencia a la Compresion gt 80 MPa Resistencia a la Traccion 55 75 MPa Resistencia al Impacto Izod 600 850 J m Tension de Fluencia Limite Elastico 65 MPa Se raya muy facilmente y no tiene facil reparacion a diferencia del metacrilato Propiedades fisicas Editar Absorcion de agua equilibrio 0 35 Absorcion de agua en 24 horas 0 1 Densidad 1 20 g cm Indice de refraccion 1 584 1 586 Indice de Oxigeno Limite 5 27 Inflamabilidad V0 V2 Numero Abbe 32 0 o Resistencia a los rayos ultra violetas muy reducida Propiedades termicas Editar Calor Especifico aprox 1200 J K kg Coeficiente de Expansion Termica 65 10 6 70 10 6 K 1 Conductividad Termica a 23 C 0 19 0 22 W m K Temperatura Maxima de Utilizacion 115 130 C Temperatura Minima de Utilizacion 135 C Temperatura de deflexion en Caliente 0 45 MPa 140 C Temperatura de deflexion en Caliente 1 8 MPa 128 138 CPropiedades opticas Editar Transmision luminosa total de luz 3 mm 86 ISO 489 Propiedades acusticas Editar Aislamiento acustico 4mm 24 dBVentajas EditarResistencia al impacto extremadamente elevada Gran transparencia Resistencia y rigidez elevadas Elevada resistencia a la deformacion termica Elevada estabilidad dimensional es decir elevada resistencia a la fluencia Buenas propiedades de aislamiento electrico Desventajas EditarResistencia media a sustancias quimicas Sensibilidad al entallado y susceptibilidad a fisuras por esfuerzos Sensibilidad a la hidrolisis Poca resistencia a los rayos ultravioletaSintesis EditarLa base de policarbonato mas conocido como un plastico de ingenieria es el bisfenol Este produce mediante la reaccion de bisfenol A BPA y fosgeno La reaccion global se puede escribir como sigue El primer paso de la sintesis implica el tratamiento de bisfenol A con hidroxido de sodio que desprotona los grupos hidroxilo OH de los bisfenol A 2 HOC6H4 2CMe2 2 NaOH NaOC6H4 2CMe2 2 H2OEl difenoxido NAOC6H4 2CMe2 reacciona con fosgeno para dar un cloroformiato que posteriormente es atacado por otro fenoxido La reaccion neta del difenoxido es NaOC6H4 2CMe2 COCl2 1 n OC OC6H4 2CMe2 n 2 NaClDe esta manera aproximadamente mil millones de kilogramos de policarbonato se producen anualmente Muchos otros dioles se han probado en lugar de bisfenol A por ejemplo El 1 1 bis 4 hidroxifenil ciclohexano y la dihidroxibenzofenona El ciclohexano se usa como un monomero para reprimir la tendencia de cristalizacion del producto derivado del BPA El tetrabromobisfenol A se utiliza para mejorar la resistencia al fuego 2 Produccion EditarEl policarbonato se produce de distintas formas 1 En forma de plancha Encontramos una subdivision Compacto es aquel utilizado en la construccion tiene el deseo de obtener una gran transparencia en las superficies ya sean verticales como horizontales o hasta curvas Tienen una gran elasticidad el cual nos permite conseguir una forma determinada Este policarbonato es obtenido en forma de color gris color castano y a su vez transparente Celular o Alveolar es usado cuando la superficie no tiene que ser transparente obligatoriamente es decir que puede ser translucida es mucho mas economico que el policarbonato compacto 2 En forma de peliculas se utiliza para recubrir productos fabricados normalmente con otros plasticos Aplicaciones Editar CD hecho de policarbonato El policarbonato empieza a ser muy comun tanto en los hogares como en la industria o en la arquitectura por sus tres principales cualidades gran resistencia a los impactos a la temperatura 125 C asi como a su transparencia El policarbonato se usa en una gran variedad de campos Alimenticio bidones o garrafones para agua mineral Arquitectura cubiertas y cerramientos verticales en naves industriales y pabellones Especialmente usada su version de policarbonato celular o paneles Agricultura cubiertas de invernaderos preferido por ser mas resistente que el nailon y mas barato que el vidrio Juguetes juguetes de alta resistencia sobre todo para ninos de corta edad Fotografia cine e iluminacion usado en partes para las camaras fotograficas luces estroboscopicas proyectores visores casetes medidores de luz cajas de interruptores binoculares microscopios y lentes para todo tipo de gafas calidades especiales de alta calidad optica Material de oficina y elementos de la escritura partes de los ordenadores y de las maquinas de escribir boligrafos y organos de la pluma estilografica plantillas reglas y otros instrumentos de geometria Electrotecnica y Electronica se utilizan como materia prima para CD DVD para las gamas de calidades opticas mas altas se emplea PMMA algunos componentes de los ordenadores formadores de bobinas deflectores carcasas de transformadores cajas de telefono cajas de interruptores enchufes ligeros con luz fluorescente enchufes normales y conectores Ingenieria mecanica componentes para los neumaticos vasos de filtros cubiertas de proteccion vivienda filtros valvulas chasis pulsadores y piezas para la maquina de coser Transporte cajas transmisoras de senales y discos de colores senales de trafico motos de nieve reflectores de los faros indicadores luces de emergencia calefaccion ventilacion de rejillas y cajas de fusibles Seguridad cristales antibalas y escudos antidisturbios de la policia Maquinaria lamina hoja especial para aislar ventanas puertas terrazas salones con los requisitos de una seguridad especiales y protecciones industriales en todo tipo de maquinaria Automocion piezas en vehiculos y ventanas irrompibles y antirrayado en coches de policia calidad Saphir Piezas de carroceria automotor cupulas para aeronautica y embarcaciones cascos hellmets de proteccion personal para motociclismo y cascos militares livianos Moldes de Pasteleria chocolateria bomboneria utilizados para la elaboracion de bombones y figuras de chocolate Se necesita una calidad especial apta para contacto alimentario Normalmente se suele emplear PETG para esta aplicacion Fabricacion de material de publicidad en el punto de venta PLV Tratamiento del producto EditarEl PC puede ser procesado por todos los metodos normales utilizados para termoplasticos Decoracion no plantea dificultades Un requisito previo para el procesamiento sin defectos es un contenido de humedad de menos del 0 02 y los compuestos de moldeo y productos semi acabados debe preestablecer entre 4 y 24 horas a 120 C 248 F Disponibilidad EditarTodos los policarbonatos comerciales con la excepcion de algunos de los ultimos grados de proposito especial y las mezclas de polimeros tienen la misma composicion quimica Los grados para moldeo por inyeccion extrusion moldeo por soplado y moldeo por inyeccion y soplado se complementan con proponer grados no toxicos especiales grados de plastico seudo y grados y productos reforzados con fibra de vidrio para el moldeo por inyeccion de espuma integral Toda la gama esta disponible en formulaciones naturales y de color PC se subministra en forma de granulos en recipientes hermeticos Productos semielaborados que incluyen planchas compactas de doble o triple pared separados por una varilla de seccion redonda Compatibilidad quimica del policarbonato ante diversos compuestos quimicos EditarAcidos No causan efectos en condiciones de temperatura y concentracion normales Alcohol Generalmente no causan problemas a bajas concentraciones y temperatura ambiente Altas temperaturas y concentraciones resultan perjudiciales para el material Alcalis Generalmente no causan problemas a bajas concentraciones y temperatura ambiente Altas temperaturas y concentraciones resultan perjudiciales para el material Hidrocarbonatos alifaticos Generalmente compatibles Aminas Causan ataque quimico Evitar Detergentes y agentes de limpieza Soluciones de jabon neutro son compatibles materiales fuertemente alcalinos deben ser evitados Esteres Solventes parciales causan cristalizacion parcial Evitar Aceites y grasas Derivados de petroleo puro generalmente son compatibles pero los aditivos usados en ellos no lo son Hidrocarbonatos Halogenados Son solventes Evitar Cetonas Son solventes Evitar Aceite de siliconas y grasas Generalmente compatibles hasta 85 C algunos contienen hidrocarbonatos aromaticos que deben ser evitados Hidrocarbonatos Solventes parciales Causadores de estres Aromaticos Cracking Evitar Reciclaje EditarSe han llevado a la practica experiencias para recuperar el policarbonato de CD y botellas de leche y agua transformandolos a traves de su bajo ciclaje en productos de baja calidad como cajas o aplicaciones en la construccion o bien mezclarlo en cantidades determinadas con material virgen y obtener productos de mas calidad como botellas Bayer AG realiza el reciclado de discos opticos y de bidones de agua en policarbonato siguiendo una serie de pasos para la separacion de los materiales metalicos y los distintos tipos de plasticos que puedan llevar como tapones pegatinas Esos residuos de policarbonato se mezclan con nueva granza y se le anaden los aditivos que hagan falta para la obtencion de nuevos productos de calidad controlada La principal limitacion de este proceso son los colorantes que llevara anadido el residuo y que lo pueden hacer no valido para algunas aplicaciones en las que se utiliza como productos de electronica De momento este proceso no resulta muy ventajoso economicamente No obstante en los ultimos tiempos ha aumentado el esfuerzo para mejorar el proceso de reciclaje mas complicado que en otros termoplasticos dadas sus excelentes propiedades fisicas y quimicas Los procesos de reciclaje mas utilizados son el reciclado mecanico y el reciclado quimico o termoquimico pirolisis Vease tambien EditarGeotrichum candidumReferencias Editar Numero CAS a b Volker Serini Polycarbonates in Ullmann s Encyclopedia of Industrial Chemistry Wiley VCH Weinheim 2000 doi 10 1002 14356007 a21 207Bibliografia EditarMiravete Antonio Materiales Compuestos I Editorial Reverte S A Barcelona Primera impresion digital en 2007 ISBN 84 921349 7 7 Hull Derek Materiales Compuestos Editorial Reverte SA Domininghaus H Plastics for engineers Barcelona 1993 ISBN 3 446 15723 9 Propiedades de los policarbonatos en linea Disponible en lt https web archive org web 20140221010644 http www eis uva es macromol curso03 04 PC Propiedades htm gt Datos Q62246 Multimedia Polycarbonate Obtenido de https es wikipedia org w index php title Policarbonato amp oldid 141205398, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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