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Naftalato de polietileno

El naftalato de polietileno ( poli(etileno 2,6-naftalato) o PEN ) es un poliéster derivado del ácido naftaleno-2,6-dicarboxílico y etilenglicol . Como tal, está relacionado con el poli(tereftalato de etileno), pero con propiedades de barrera superiores.

Producción

Existen dos rutas de fabricación principales para el naftalato de polietileno (PEN), es decir, un proceso éster o ácido, denominados según si el monómero de partida es un diéster o un derivado diácido , respectivamente. En ambos casos para el PEN, el monómero de glicol es etilenglicol. La polimerización en estado sólido (SSP) de los pellets de resina producidos por fusión es el proceso preferido para aumentar el peso molecular promedio del PEN. [1]

Aplicaciones

Debido a que proporciona una muy buena barrera contra el oxígeno, es ideal para embotellar bebidas que son susceptibles a la oxidación, como la cerveza . También se utiliza para fabricar lonas para velas de alto rendimiento .

Se han desarrollado importantes mercados comerciales para su aplicación en fibras textiles e industriales, películas y artículos de espuma, envases para bebidas carbonatadas, agua y otros líquidos, y aplicaciones termoformadas. También es un material emergente para dispositivos electrónicos modernos.

También se ha descubierto que muestra excelentes propiedades de centelleo y se espera que reemplace a los centelleadores plásticos clásicos . [2]

Beneficios en comparación con el tereftalato de polietileno

Los dos anillos aromáticos condensados ​​del PEN le confieren mejoras en resistencia y módulo, resistencia química e hidrolítica, barrera gaseosa, resistencia térmica y termooxidativa y resistencia a la barrera de luz ultravioleta (UV) en comparación con el tereftalato de polietileno (PET). El PEN está pensado como sustituto del PET, especialmente cuando se utiliza como sustrato [3] para circuitos integrados flexibles.

Referencias

  1. ^ Lillwitz LD (2001). "Producción de dimetil-2,6-naftalenodicarboxilato: precursor del naftalato de polietileno". Catálisis Aplicada A: General . 221 (1–2): 337–358. doi :10.1016/S0926-860X(01)00809-2.
  2. ^ Nakamura H, Shirakawa Y, Takahashi S, et al. (2011). "Evidencia de emisión de fotones de azul profundo con alta eficiencia por plástico común". EPL . 95 (2): 22001. Bibcode :2011EL.....9522001N. doi : 10.1209/0295-5075/95/22001 . hdl : 2433/141973 .
  3. ^ Calamia J (2011). "El procesador de plástico". IEEE Spectrum . Consultado el 24 de septiembre de 2019 .