Estudio de la fluencia térmica de PET reciclado utilizando el proceso de termoformado

Autores/as

  • Carlos Sánchez López Instituto Tecnológico de Aguascalientes https://orcid.org/0000-0001-7543-598X
  • Carlos Humberto Saucedo Zárate Instituto Tecnológico de Aguascalientes
  • Mario Salvador Esparza González Instituto Tecnológico de Aguascalientes
  • Luis Antonio Castañeda Ramos Instituto Tecnológico de Aguascalientes

DOI:

https://doi.org/10.33064/iycuaa2014613652

Palabras clave:

PET, reciclado, fluencia térmica, temperatura, termoformado, extrusión

Resumen

Este trabajo presenta los resultados obtenidos al
analizar el comportamiento de la fluencia térmica
o creep de Politereftalato de etileno reciclado,
comúnmente conocido como PET, obtenido a partir
de envases de refrescos o de agua. El estudio se realizó
a través de 60 muestras de cinco tipos de envases,
en presentaciones tipo hoja de 100 x 100 mm y 1.5
mm de espesor. Para visualizar el comportamiento
de fluencia térmica se recurrió al uso del proceso de
termoformado por gravedad. De los datos obtenidos
se reportan aquellos que corresponden a deflexiones
de 25, 30 y 40 mm. Los resultados permitieron identificar
un comportamiento estable en deflexiones de 25 mm,
en temperaturas en el rango de 135°C a 176oC, lo que
evita la vitrificación del material. Dichas temperaturas
se han utilizado en la caracterización técnica del
prototipo de una extrusora para PET reciclado.

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Biografía del autor/a

Carlos Sánchez López, Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Departamento de Metal Mecánica

Carlos Humberto Saucedo Zárate, Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Departamento de Metal Mecánica

Mario Salvador Esparza González, Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Departamento de Metal Mecánica

Luis Antonio Castañeda Ramos, Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Departamento de Eléctrica y Electrónica

Citas

• AL-HAIK, M., VAGHAR, M. R., GARMESTANI, H., y SHAHAWY, M. Viscoplastic analysis of structural polymer composites using stress relaxation and creep data. Composites: Part B 32(2001): 165-170. Elsevier Science Ltd. S1359-8368(00)00042-1, 2001.

• ARTEAGA VÁZQUEZ, A. M. y RAYMONDE REMARQUETTE, N. Propiedades reológicas del polipropileno en flujos elongacionales y de cizallamiento. Scientia Et Technica, XIII(036): 397-400, Universidad Tecnológica de Pereira, ISSN 0122-1701. Septiembre 2007.

• AUS DER WIESCHE, S. Industrial thermoforming simulation of automotive fuel tanks. Applied Thermal Engineering, Elsevier Ltd, 2391-2409, 2004.

• BOURGIN, P., CORMEAU, I., y SAINT-MATIN, T. A first step towards the modelling of the thermoforming of plastic sheets. Journal

of Materials Processing Technology, 54(1995): 1-11. Elsevier Science S. A. SSDI 0924-0136(95)01910-7, 1995.

• BRIODY, C., DUIGNAN, B., JERRAMS, S. y RONAN, S. Prediction of Compressive Creep Behaviour in Flexible Polyurethane Foam Over Long Time Scales and at Elevated Temperatures creep. Polymer Testing, 31(8): 1019-1025. Elsevier Ltd., 2012.

• CORMENZANA CARPIO, J. L. Fluido Dinámica y Orientación Molecular en Flujo de Polímeros Fundidos con Superficies Libres. Tesis Doctoral. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, 2001.

• FLORES, A., BALTA CALLEJA, F. J., y ASANO, T. Creep behavior and elastic properties of annealed cold-drawn poly(ethylene terephthalate): The role of the smectic structure as a precursor of crystallization. Journal of Applied Physics, 90(12) Dec. 15, 2001.

• HIEBER, C. A. y CHIANG, H. H. Spiral-Flow Analysis Including Variable Density Effects. ANTEC´93.

• LECHAT, C., BUNSELL, A. R., y DAVIES, P. Tensile and creep behaviour of polyethylene terephthalate and polyethylene naphthalate fibres. Journal of Materials Science, 46(2): 528-533, 2011.

• MEISSNER, J. y HOSTETTLER, J. A new elongational rheometre for polymer melts and other highly viscoelástico liquids. Rheol,

Acta 33: 1-21, 1994.

• PEGORETTI, A. KOLARIK, J., y SLOUF, M. Phase structure and tensile creep of recycled poly(ethylene terephthalate)/short glass fibers/impact modifier ternary composites. eXPRESS Polymer Letters, 3(4): 235-244, 2009.

• PONZ ESTAÚN, L. Metodología para la caracterización reológica de materiales termoplásticos en condiciones no convencionales para su aplicación a herramientas de simulación, aplicación a un PEHD reciclado. Tesis Doctoral. Centro Politécnico Superior, Universidad de Zaragoza. 2008.

• RAO, N. S., SCHUMACHER, G., y MA, C. T. Prediction Flow Length of Spiral Melt Flows in Injection Molds by a SemiEmpirical Model. ANTEC´99.

• SÁNCHEZ LÓPEZ, C., SAUCEDO ZÁRATE, C. H., ESPARZA GONZÁLEZ, M. S., CASTAÑEDA RAMOS, L. A., SIERRA ORTIZ, R. B., y MARTÍNEZ PRIETO, J. J. Caracterización del proceso de extrusión de PET reciclado. Protocolo de investigación. Convocatoria de Investigación Científica y Tecnológica 2011. Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica; Dirección General De Educación Superior Tecnológica; Instituto Tecnológico de Aguascalientes; Cuerpo Académico Automatización y Control de Sistemas, 2011.

• SÁNCHEZ LÓPEZ, C., SAUCEDO ZÁRATE, C. H., ESPARZA GONZÁLEZ, M. S., CASTAÑEDA RAMOS, L. A., SIERRA ORTIZ, R. B., y MARTÍNEZ PRIETO, J. J. Caracterización del proceso de extrusión de PET reciclado. Informe técnico de avance. Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica; Dirección General De Educación Superior Tecnológica; Instituto Tecnológico de Aguascalientes; Cuerpo Académico Automatización y Control de Sistemas, 2012.

• THOMANN, U. I. y ERMANNI, P. Axial deformation behavior of discontinuous aligned fibre reinforced commingled yarn preforms at thermoforming conditions. Composites Science and Technology, 64, 1899-1912. Elsevier Ltd., 2004.

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Publicado

2014-04-30

Número

Sección

Artículos de Investigación

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