SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 28
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
PLANTEL NAUCALPAN
TRABAJO DE LA SEGUNDA UNIDAD:
EL MUNDO DE LOS POLIMEROS
ALUMNA: MAGDALENA CALIXTO MORAN
1.¿QUE SON LOS POLÍMEROS Y POR QUE SON TAN IMPORTANTES?
• 1.1 definición de polímeros
• El polímero es un compuesto químico que posee una elevada masa molecular y que es obtenido a
través de un proceso de polimerización. En tanto, la polimerización consiste en la unión de varias
moléculas de un compuesto a partir del calor, la luz o un catalizador, con la misión de conformar una
cadena de múltiples eslabones de moléculas y así entonces obtener una macromolécula. Entre los
polímeros naturales más conocidos se cuentan: el ADN, la seda, el almidón y la celulosa y entre los
sintéticos: polietileno, baquelita y el nylon.
1.2. IMPORTANCIA DE LOS POLÍMEROS POR SUS APLICACIONES Y USOS
• Los polímeros son sustancias muy importantes debido a que pueden tener varios y muy diversos usos
en la vida cotidiana. Los polímeros pueden ser descriptos como sustancias compuestas en las cuales se
entremezclan varias moléculas de monómeros formando moléculas más pesadas y que pueden ser
encontradas en diversos objetos y elementos naturales. Los polímeros pueden ser también artificiales o
creados por el hombre cuando los polímeros naturales son transformados (ejemplos de esto son los
textiles sintéticos como el nylon).
• En la naturaleza encontramos muchos elementos que pueden ser considerados polímeros y que van
desde elementos presentes en la alimentación (como el almidón, la celulosa) hasta elementos textiles
(el nylon, aunque el mismo es un polímero resultante de la alteración de polímeros naturales, o la seda)
e incluso el ADN que cada ser vivo posee. Los polímeros se pueden formar básicamente por dos
procesos: por condensación de varias moléculas de monómeros o por la adición que supone una suma
de todas las moléculas de monómeros que se multiplican.
• La importancia de los polímeros reside especialmente en la variedad de utilidades que el ser humano le
puede dar a estos compuestos. Así, los polímeros están presentes en muchos de los alimentos o
materias primas que consumimos, pero también en los textiles (incluso pudiéndose convertir en
polímeros sintéticos a partir de la transformación de otros), en la electricidad, en materiales utilizados
para la construcción como el caucho, en el plástico y otros materiales cotidianos como el poliestireno, el
polietileno, en productos químicos como el cloro, en la silicona, etc. Todos estos materiales son
utilizados por diferentes razones ya que brindan propiedades distintas a cada uso: elasticidad,
plasticidad, pueden ser adhesivos, resistencia al daño
1.3. CLASIFICACIÓN DE POLÍMEROS EN NATURALES Y SINTÉTICOS.
• Los polímeros naturales son todos aquellos que provienen de los seres vivos, y por lo tanto, dentro de la
naturaleza podemos encontrar una gran diversidad de ellos. Las proteínas, los polisacáridos, los ácidos
nucleicos son todos polímeros naturales que cumplen funciones vitales en los organismos y por tanto se
les llama biopolímeros.
• Otros ejemplos son la seda, el caucho, el algodón, la madera (celulosa), la quitina, etc.…
• Los polímeros sintéticos son los que se obtienen por síntesis ya sea en una industria o en un laboratorio,
y están conformados a base de monómeros naturales, mientras que los polímeros semisinteticos son
resultado de la modificación de un monómero natural. El vidrio, la porcelana, el nailon, el rayón, los
adhesivos son ejemplos de polímeros sintéticos, mientras que la nitrocelulosa o el caucho vulcanizado,
lo son de polímeros semisinteticos.
Clasificación de polímeros (monómeros y usos)
2. ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS POLÍMEROS
• 2.1 .Concepto de monómero y polímero
• Los monómeros son compuestos de bajo peso molecular que pueden unirse a otras moléculas
pequeñas (ya sea iguales o diferentes) para formar macromoléculas de cadenas largas comúnmente
conocidas como polímeros.
• Los polímeros son mezclas de macromoléculas de distintos pesos moleculares.
• Por lo tanto no son especies químicas puras y tampoco tienen un punto de fusión definido.
• Cada una de las especies que forman a un polímero sí tiene un peso molecular determinado (Mi) y por
lo tanto, para caracterizar una muestra de polímero se busca caracterizar la distribución de pesos
moleculares de las moléculas de las especies que lo conforman: la proporción (generalmente en peso,
wi) de cadenas de cada Mi que forma la mezcla.
MONÓMEROS Y POLÍMEROS
• 2.2 .Grupos funcionales presentes en la estructura de los monómeros
• La mayoría de los monómeros funcionales son solubles en agua al mismo tiempo y se
utilizan para incorporar centros hidrofílicos dentro de polímeros hidrofóbicos a fin de
estabilizar las partículas y lograr adherencia y aceptación de pigmentos.
• Usualmente son utilizados en muy pequeñas cantidades (1-3%) y poseen sitios reactivos
para la reticulación, modificación de la superficie de las partículas y procesos post-
polimerización de las partículas de látex.
• Los grupos funcionales que pueden estar involucrados en este tipo de monómeros son:
• 1. grupos carboxilos (Ej: Acidos acrílico y metacrílico). Los grupos carboxilos son capaces
de formar enlaces hidrógeno y enlaces covalentes y pueden ser reticulados iónicamente.
• 2. Grupos epoxi (Ej:de monómeros tales como glicidil metacrilato). Usualmente son utilizados para
mejorar la resistencia química, la dureza del film, la resistencia química y la resistencia a l calor y a la
abrasión.
• 3. Derivados de acrilamida (Ej: N-Metilolacrilamida). Este tipo de monómeros es usualmente utilizados
en proporciones de 1 a 7% y generan la incorporación de sitios de reticulación dentro de las partículas
del látex. Puede sufrir reticulación vía puente hidrógeno a temperatura ambiente, como así también,
pueden ser reticulados a temperatura más elevada (120 –150°C) con formación de enlaces covalentes
entre distintos grupos N-Metilol presentes en la cadena.
• 4. Cloruros (Ej: Cloruro de vinilbencilo). Son monómeros con sitios electrofílicos que pueden ser
reaccionados post-polimerización con nucleófilos tales como aminas, mercaptanos, etc.
• 5. Grupos isocianato (Ej: TMI). Estos grupos pueden ser reticulados postpolimerización , mediante
grupos amino o hidroxilo , o bien reticular durante el proceso de formación del film.
• 6. Grupos amino (Ej: de monómeros funcionales como dietilaminoetilmetacrilato)
• 7. Grupos sulfonato (Ej:estireno sulfonato de sodio)
• 8. grupos hidroxilo (Ej: 2-hidroxietilmetacrilato)
Monómeros Ejemplos
Monómero duro Estireno
Monómero blando Butil Acrilato
Monómero estabilizante Ácido acrílico, metacrílico
Monómero reticulante N-metilol acrilamida o Divinil-
compuestos
Monómero promotor de
adhesión
HidroxiEtil Acrilato
3. ¿CÓMO SE OBTIENEN LOS POLÍMEROS SINTÉTICOS?
• 3.1. Reacciones de adición y condensación de polímeros sintéticos
• Polímeros de adición.
• La polimerización no implica la liberación de ningún compuesto de baja masa molecular. Esta
polimerización se genera cuando un "catalizador", inicia la reacción. Este catalizador separa la unión
doble carbono en los monómeros, luego aquellos monómeros se unen con otros debido a los
electrones libres, y así se van uniendo uno tras uno hasta que la reacción termina.
• Polímeros de condensación.
• La reacción de polimerización implica a cada paso la formación de una molécula de baja masa
molecular, por ejemplo agua.
• Los polímeros de condensación se clasifican según su mecanismo de polimerización.
3.2. CLASIFICACIÓN DE POLÍMEROS Y COPO LIMEROS
• Un copolímero es una macromolécula compuesta por dos o más monómeros o unidades repetitivas distintas,
que se pueden unir de diferentes formas por medio de enlaces químicos.
• Los monómeros pueden distribuirse de forma aleatoria o periódica. Si se alternan largas secuencias de uno y
otro monómero, se denomina copolímero en bloque1 . Si el cambio de composición se produce en las
ramificaciones, se trata de un copolímero ramificado.2
• Los copolímeros industriales más conocidos son: el plástico acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), el caucho
estireno-butadieno (SBR), el caucho de nitrilo, estireno acrilonitrilo, estireno- isopreno-estireno (SIS) y etileno-
acetato de vinilo (más conocido como goma Eva).
• Los polipéptidos de las proteínas o de los ácidos nucleícos son los copolímeros aleatorios más comunes. Un
ejemplo de distribución periódica es el del peptidoglucano.
4. PROPIEDADES DE LOS POLÍMEROS
• Reticulares y lineales
• •Un polímero lineal (Fig. 2.1) es una molécula polimérica, en la cual los átomos se arreglan más o
menos en una larga cadena. Esta cadena se denomina cadena principal. Las macromoléculas de los
polímeros lineales constituyen una cadena de eslabones elementales A, cuya longitud en ciento y miles
de veces sobrepasa las dimensiones de la sección transversal.
•
• En los polímeros ramificados se tienen ramificaciones laterales con diferente número de eslabones y de
su relación con respecto a la longitud de la cadena básica. Por ejemplo:
•
• Las macromoléculas en los polímeros lineales y ramificados se encuentran enlazadas entre sí por las
fuerzas de la interacción molecular. Mientras más largas sean las cadenas laterales, más débiles serán
estas fuerzas y por ello los polímeros ramificados obtenidos son más blandos y elásticos que los
lineales.
• Ambos tipos de polímeros se funden o ablandan con el calentamiento, es por esta razón que se
denominan termoplásticos, aunque durante el calentamiento pasan de nuevo al estado sólido.
• ALTA Y BAJA DENSIDAD
• Polietileno de baja densidad
• El polietileno de baja densidad es un homopolímero muy ramificado que tiene por unidad monomérica el
etileno.
• El polietileno de baja densidad se obtiene a partir del etileno gaseoso, muy puro, se polimeriza en presencia
de un iniciador (peróxido de benzoilo, azodi-isobutironitrilo u oxígeno), a presiones de 1,000 a 3,000 atm y
temperaturas de 100 a 300°C.
• El mayor uso del polietileno de baja densidad es en el sector del envase y empaque: bolsas, botellas
compresibles para pulverizar fármacos, envase industrial, laminaciones, película para forro, películaencogible
y estirable, aislante para cables y conductores, tubería conduit, película para invernadero, tubería de riego y
sistemas de irrigación.
• Polietileno lineal de baja densidad
• Es un copolímero que tiene moléculas con pocas ramificaciones y éstas son muy cortas, la referencia es que
prácticamente no tiene ramificaciones.
• En productos como: bolsas para pañal, costales para productos a granel, costales de uso pesado, bolsa de
basura, película estirables, geomembranas y película para envase y empaque en general.
ALTA DENSIDAD
• Polietileno de alta densidad
• Es un homopolímero con estructura lineal con pocas ramificaciones que, además son muy cortas.
• Se utilizan procesos de baja presión para su obtención y los catalizadores utilizados son los de Ziegler-Natta
(compuestos organometálicos de aluminio y titanio). La reacción se lleva a cabo en condiciones de 1 a 100
kg/cm2 de presión y temperatura de 25 a 100!C. la polimerización puede ser en suspensión o fase gaseosa.
• Bolsas para mercancía, bolsas para basura, botellas para leche y yogurt, cajas para transporte de botellas,
envases para productos químicos, envases para jardinería, detergentes y limpiadores, frascos para productos
cosméticos y capilares, recubrimientos de sobres para correo, sacos para comestibles, aislante de cable y
alambre, contenedores de gasolina, entre otros.
• Polietileno de alta densidad alto peso molecular (HMW-HDPE)
• Se diferencia del de alta densidad convencional por su peso molecular, el cual se encuentra entre 20,000 y
500,000 g/g-mol
• La fabricación de este plástico puede ser por el método de Ziegler, Phillips o fase gas.
• El mayor porcentaje del HMW-HDPE es destinado a la fabricación de película, debido a sus propiedades
mecánicas y químicas. También es usado en bolsas, empaque de alimentos y recubrimiento de latas, tubería a
presión, tubería para la distribución de gas, servicios domésticos de agua y líneas de alcantarillado.
• TERMOPLÁSTICOS Y TERMOESTABLES
• Un polímero termoplástico es un tipo de plástico que cambia de propiedades cuando se calienta y se
enfría. Los termoplásticos se ablandan cuando se les aplica calor y tienen un acabado liso y duro cuando
se enfrían. Existe una amplia gama de fórmulas termoplásticas disponibles que se han creado para
muchas aplicaciones distintas. Los polímeros termoplásticos se componen de largas e inconexas
moléculas de polímeros, por lo general con un alto peso molecular. Dado que las cadenas moleculares
no están conectadas, se basan en otras interacciones, tales como las interacciones dipolo-dipolo, los
anillos aromáticos apilados, o las fuerzas de Van der Waals. Los termoplásticos generalmente forman
una estructura cristalina cuando se enfrían por debajo de cierta temperatura, dando como resultado un
acabado de superficie lisa y una fuerza estructural importante. Por encima de esta temperatura, los
termoplásticos son elásticos. A medida que aumenta la temperatura, los termoplásticos gradualmente
se ablandan, pudiendo llegar a fundirse.
TERMOESTABLES
• Los polímeros termoestables experimentan un cambio molecular irreversible cuando se les aplica
suficiente calor, mientras que los polímeros termoplásticos pueden calentarse y enfriarse una y otra vez.
Los polímeros termoestables se utilizan para crear estructuras permanentes y en gran parte se usan en
los materiales compuestos.
• La razón de tal comportamiento estriba en que las cadenas de estos materiales forman una red
tridimensional espacial, entrelazándose con fuertes enlaces covalentes. La estructura así formada es un
conglomerado de cadenas entrelazadas dando la apariencia y funcionando como una macromolecula,
que al elevarse la temperatura de esta, simplemente las cadenas se compactan mas haciendo al
polímero más resistente hasta el punto en que se degrada.
5. ¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE POLÍMEROS
NATURALES Y SINTÉTICOS?
• Primero un polímero es una suma de monómeros ,ahí naturales y sintéticos.
• La diferencia es que uno es echo por el hombre y el otro no , por ejemplo un polímero natural es la
proteína , sus monómeros son aminoácidos , otro polímero natural es el ADN sus monómeros son
nucleótidos.
• Polímeros sintéticos son por ejemplo el polietileno ,cuyo monómero es etileno o simplemente una
botella , una alfombra, etc. Un polímero natural es un una cadena de monómeros naturales, o sea,
polímeros que no son fabricados por el hombre.... en cambio los polímeros artificiales, son cadenas de
monómeros unidas sólo por causa humana
6. EFECTOS SOCIOECONÓMICOS Y AMBIENTALES DE
LA PRODUCCIÓN Y USO DE POLÍMEROS EN MÉXICO
• Los polímeros han originado un impacto social y ambiental que ha generado aspectos positivos y en su gran
mayoría negativos, ya que la eliminación de polímeros contribuye a la acumulación de basuras, las bolsas
plásticas pueden causar asfixia si se recubre la cabeza con ellas y no se retira la cabeza a tiempo, entre otros.
• Las proteínas, que son los bloques para la construcción de los tejidos animales y vegetales, también los
polímeros de conducción natural. Otros polímeros que ocurren naturalmente son la seda, el algodón, la lana y
el almidón.
• Desde el principio de la década de 1930 los químicos han fabricado polímeros, tales como nylon, dacrón,
Orión, plexiglás, hules, sintéticos y bakelita que no ocurren naturalmente.
• El peso molecular de los polímeros pueden ser por promedio de números y promedio de peso, éstos datos
pueden dar una medida de la magnitud de la desintegración de los cromosomas (genes), es decir, del perjuicio
que sufren por la radiación o por agentes químicos (drogas).
• Para que se de el proceso de polimerización se necesita de una pequeña cantidad de un iniciador, entre los
que se encuentran los próxidos
BIBLIOGRAFÍA
• Desde Definicion ABC: http://www.definicionabc.com/ciencia/polimero.php#ixzz30i77EM5U
• desde Importancia http://www.importancia.org/polimeros.php#ixzz30i8S1NXN
• http://polimerosquimicos.blogspot.mx/2008/03/clasificacin-de-los-polmeros.html
• http://www.textoscientificos.com/polimeros/polimerizacion-emulsion/monomeros-funcionales
• http://www.textoscientificos.com/polimeros/polimerizacion-emulsion/monomeros-funcionales

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Universidad nacional autónoma de méxico
Universidad nacional autónoma de méxicoUniversidad nacional autónoma de méxico
Universidad nacional autónoma de méxicoKevin Benitez
 
El mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosEl mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosLittleQuimicos
 
El mundo de los polimeros
El mundo de los polimerosEl mundo de los polimeros
El mundo de los polimerosjgamljquimica
 
El mundo de los polímeros
 El mundo de los polímeros  El mundo de los polímeros
El mundo de los polímeros quimicacch
 
Trabajo segunda unidad
Trabajo segunda unidadTrabajo segunda unidad
Trabajo segunda unidadyunanolivares
 
Examen parcial-3-fernando
Examen parcial-3-fernandoExamen parcial-3-fernando
Examen parcial-3-fernandoJavier Cruz
 
¿Qué es un polímero ¿y dónde los encontramos en nuestra vida diaria-
¿Qué es un polímero  ¿y dónde los encontramos en nuestra vida diaria-¿Qué es un polímero  ¿y dónde los encontramos en nuestra vida diaria-
¿Qué es un polímero ¿y dónde los encontramos en nuestra vida diaria-Valeriavgquimica
 
El mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosEl mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosRodrigo Sánchez
 
El mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosEl mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosYessica Reyes
 
Trabajo final para el tercer parcial de química
Trabajo final para el tercer parcial de químicaTrabajo final para el tercer parcial de química
Trabajo final para el tercer parcial de químicaFernanda Vazques
 
Polímeros
PolímerosPolímeros
PolímerosJessHV
 
Mundo de los polímeros
Mundo de los polímerosMundo de los polímeros
Mundo de los polímerosFernyval18
 
Aspectos fundamentales en el estudio de los polímeros
Aspectos fundamentales en el estudio de los polímerosAspectos fundamentales en el estudio de los polímeros
Aspectos fundamentales en el estudio de los polímerosjoselpost
 

Was ist angesagt? (20)

Universidad nacional autónoma de méxico
Universidad nacional autónoma de méxicoUniversidad nacional autónoma de méxico
Universidad nacional autónoma de méxico
 
Polimeros dani
Polimeros daniPolimeros dani
Polimeros dani
 
El mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosEl mundo de los polímeros
El mundo de los polímeros
 
El mundo de los polimeros
El mundo de los polimerosEl mundo de los polimeros
El mundo de los polimeros
 
El mundo de los polímeros
 El mundo de los polímeros  El mundo de los polímeros
El mundo de los polímeros
 
Trabajo segunda unidad
Trabajo segunda unidadTrabajo segunda unidad
Trabajo segunda unidad
 
Examen parcial-3-fernando
Examen parcial-3-fernandoExamen parcial-3-fernando
Examen parcial-3-fernando
 
¿Qué es un polímero ¿y dónde los encontramos en nuestra vida diaria-
¿Qué es un polímero  ¿y dónde los encontramos en nuestra vida diaria-¿Qué es un polímero  ¿y dónde los encontramos en nuestra vida diaria-
¿Qué es un polímero ¿y dónde los encontramos en nuestra vida diaria-
 
Los polímeros
 Los polímeros  Los polímeros
Los polímeros
 
El mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosEl mundo de los polímeros
El mundo de los polímeros
 
Trabajo 2
Trabajo 2Trabajo 2
Trabajo 2
 
El mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosEl mundo de los polímeros
El mundo de los polímeros
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Trabajo final para el tercer parcial de química
Trabajo final para el tercer parcial de químicaTrabajo final para el tercer parcial de química
Trabajo final para el tercer parcial de química
 
El mundo de los polimeros
El mundo de los polimerosEl mundo de los polimeros
El mundo de los polimeros
 
Polimeros
PolimerosPolimeros
Polimeros
 
El mundo de los polímeros2
El mundo de los polímeros2El mundo de los polímeros2
El mundo de los polímeros2
 
Polímeros
PolímerosPolímeros
Polímeros
 
Mundo de los polímeros
Mundo de los polímerosMundo de los polímeros
Mundo de los polímeros
 
Aspectos fundamentales en el estudio de los polímeros
Aspectos fundamentales en el estudio de los polímerosAspectos fundamentales en el estudio de los polímeros
Aspectos fundamentales en el estudio de los polímeros
 

Andere mochten auch

La sociedad del conocimiento
La sociedad del conocimientoLa sociedad del conocimiento
La sociedad del conocimientoMaye Luna
 
2 metabolismode aminoacidosciclourea
2 metabolismode aminoacidosciclourea2 metabolismode aminoacidosciclourea
2 metabolismode aminoacidoscicloureaAlmabuoh
 

Andere mochten auch (6)

El arte de la música
El arte de la músicaEl arte de la música
El arte de la música
 
02. pp no._32_tahun_2013
02. pp no._32_tahun_201302. pp no._32_tahun_2013
02. pp no._32_tahun_2013
 
Hola
HolaHola
Hola
 
La sociedad del conocimiento
La sociedad del conocimientoLa sociedad del conocimiento
La sociedad del conocimiento
 
2 metabolismode aminoacidosciclourea
2 metabolismode aminoacidosciclourea2 metabolismode aminoacidosciclourea
2 metabolismode aminoacidosciclourea
 
Docente tutor veronica
Docente tutor veronicaDocente tutor veronica
Docente tutor veronica
 

Ähnlich wie Polimeros

El mundo de los polimeros1 (4) jaqueline y aideé 826
El mundo de los polimeros1 (4) jaqueline y aideé 826El mundo de los polimeros1 (4) jaqueline y aideé 826
El mundo de los polimeros1 (4) jaqueline y aideé 826Jacqueline Blitzz
 
El mundo de los polimeros - Antonio
El mundo de los polimeros - AntonioEl mundo de los polimeros - Antonio
El mundo de los polimeros - AntonioCCH-Naucalpan
 
El mundo de los polimeros 2
El mundo de los polimeros 2El mundo de los polimeros 2
El mundo de los polimeros 2Karla94olyo
 
Trabajo segunda unidad quimica 4
Trabajo segunda unidad quimica 4Trabajo segunda unidad quimica 4
Trabajo segunda unidad quimica 4Betth Sætre
 
Elmundodelospolmeros 130505232821-phpapp02
Elmundodelospolmeros 130505232821-phpapp02Elmundodelospolmeros 130505232821-phpapp02
Elmundodelospolmeros 130505232821-phpapp02f_e1120
 
Trabajo segunda unidad
Trabajo segunda unidadTrabajo segunda unidad
Trabajo segunda unidadCesar Acosta
 
Trabajo segunda unidad
Trabajo segunda unidadTrabajo segunda unidad
Trabajo segunda unidadCesar Acosta
 
El mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosEl mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosABAR_DONNA
 
Como se sintetiza un material elastico
Como se sintetiza un material elasticoComo se sintetiza un material elastico
Como se sintetiza un material elasticocamposmontse44
 
¿como se sintetiza un material elastico
¿como se sintetiza un material elastico¿como se sintetiza un material elastico
¿como se sintetiza un material elasticoCarlos Gutierrez Diaz
 
APUNTE_1_POLIMEROS_SINTETICOS.PPT
APUNTE_1_POLIMEROS_SINTETICOS.PPTAPUNTE_1_POLIMEROS_SINTETICOS.PPT
APUNTE_1_POLIMEROS_SINTETICOS.PPTOsmany Madrigal
 
polímeros y reacciones de polimerización (1) (1).pptx
polímeros y reacciones de polimerización (1) (1).pptxpolímeros y reacciones de polimerización (1) (1).pptx
polímeros y reacciones de polimerización (1) (1).pptxJanetCataldoHormazab
 
El mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosEl mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosandylisss777
 

Ähnlich wie Polimeros (20)

Polímeros
PolímerosPolímeros
Polímeros
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
El mundo de los polimeros1 (4) jaqueline y aideé 826
El mundo de los polimeros1 (4) jaqueline y aideé 826El mundo de los polimeros1 (4) jaqueline y aideé 826
El mundo de los polimeros1 (4) jaqueline y aideé 826
 
El mundo de los polimeros - Antonio
El mundo de los polimeros - AntonioEl mundo de los polimeros - Antonio
El mundo de los polimeros - Antonio
 
El mundo de los polimeros 2
El mundo de los polimeros 2El mundo de los polimeros 2
El mundo de los polimeros 2
 
El mundo de los Polimeros
El mundo de los PolimerosEl mundo de los Polimeros
El mundo de los Polimeros
 
Trabajo segunda unidad quimica 4
Trabajo segunda unidad quimica 4Trabajo segunda unidad quimica 4
Trabajo segunda unidad quimica 4
 
POLIMEROS.pptx
POLIMEROS.pptxPOLIMEROS.pptx
POLIMEROS.pptx
 
Elmundodelospolmeros 130505232821-phpapp02
Elmundodelospolmeros 130505232821-phpapp02Elmundodelospolmeros 130505232821-phpapp02
Elmundodelospolmeros 130505232821-phpapp02
 
Trabajo segunda unidad
Trabajo segunda unidadTrabajo segunda unidad
Trabajo segunda unidad
 
Trabajo segunda unidad
Trabajo segunda unidadTrabajo segunda unidad
Trabajo segunda unidad
 
El 1
 El 1 El 1
El 1
 
El mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosEl mundo de los polímeros
El mundo de los polímeros
 
Como se sintetiza un material elastico
Como se sintetiza un material elasticoComo se sintetiza un material elastico
Como se sintetiza un material elastico
 
¿como se sintetiza un material elastico
¿como se sintetiza un material elastico¿como se sintetiza un material elastico
¿como se sintetiza un material elastico
 
APUNTE_1_POLIMEROS_SINTETICOS.PPT
APUNTE_1_POLIMEROS_SINTETICOS.PPTAPUNTE_1_POLIMEROS_SINTETICOS.PPT
APUNTE_1_POLIMEROS_SINTETICOS.PPT
 
El mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosEl mundo de los polímeros
El mundo de los polímeros
 
polímeros y reacciones de polimerización (1) (1).pptx
polímeros y reacciones de polimerización (1) (1).pptxpolímeros y reacciones de polimerización (1) (1).pptx
polímeros y reacciones de polimerización (1) (1).pptx
 
Polímeros
PolímerosPolímeros
Polímeros
 
El mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosEl mundo de los polímeros
El mundo de los polímeros
 

Kürzlich hochgeladen

Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfEstrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfAlfredoRamirez953210
 
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMALVOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMALEDUCCUniversidadCatl
 
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docxSIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docxLudy Ventocilla Napanga
 
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdfRAMON EUSTAQUIO CARO BAYONA
 
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Rosabel UA
 
periodico mural y sus partes y caracteristicas
periodico mural y sus partes y caracteristicasperiodico mural y sus partes y caracteristicas
periodico mural y sus partes y caracteristicas123yudy
 
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIORDETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIORGonella
 
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxPresentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxYeseniaRivera50
 
Tema 8.- Gestion de la imagen a traves de la comunicacion de crisis.pdf
Tema 8.- Gestion de la imagen a traves de la comunicacion de crisis.pdfTema 8.- Gestion de la imagen a traves de la comunicacion de crisis.pdf
Tema 8.- Gestion de la imagen a traves de la comunicacion de crisis.pdfDaniel Ángel Corral de la Mata, Ph.D.
 
libro para colorear de Peppa pig, ideal para educación inicial
libro para colorear de Peppa pig, ideal para educación iniciallibro para colorear de Peppa pig, ideal para educación inicial
libro para colorear de Peppa pig, ideal para educación inicialLorenaSanchez350426
 
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfMapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfvictorbeltuce
 
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptx
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptxMonitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptx
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptxJUANCARLOSAPARCANARE
 
4º SOY LECTOR PART2- MD EDUCATIVO.p df PARTE
4º SOY LECTOR PART2- MD  EDUCATIVO.p df PARTE4º SOY LECTOR PART2- MD  EDUCATIVO.p df PARTE
4º SOY LECTOR PART2- MD EDUCATIVO.p df PARTESaraNolasco4
 
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfFisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfcoloncopias5
 
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialDía de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialpatriciaines1993
 
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsa
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsaManejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsa
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsaLuis Minaya
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfEstrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
 
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptxPPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
 
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMALVOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
 
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptxAedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
 
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docxSIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
 
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL _
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL                  _VISITA À PROTEÇÃO CIVIL                  _
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL _
 
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
 
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
 
periodico mural y sus partes y caracteristicas
periodico mural y sus partes y caracteristicasperiodico mural y sus partes y caracteristicas
periodico mural y sus partes y caracteristicas
 
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIORDETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
 
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxPresentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
 
Tema 8.- Gestion de la imagen a traves de la comunicacion de crisis.pdf
Tema 8.- Gestion de la imagen a traves de la comunicacion de crisis.pdfTema 8.- Gestion de la imagen a traves de la comunicacion de crisis.pdf
Tema 8.- Gestion de la imagen a traves de la comunicacion de crisis.pdf
 
libro para colorear de Peppa pig, ideal para educación inicial
libro para colorear de Peppa pig, ideal para educación iniciallibro para colorear de Peppa pig, ideal para educación inicial
libro para colorear de Peppa pig, ideal para educación inicial
 
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfMapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
 
recursos naturales america cuarto basico
recursos naturales america cuarto basicorecursos naturales america cuarto basico
recursos naturales america cuarto basico
 
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptx
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptxMonitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptx
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptx
 
4º SOY LECTOR PART2- MD EDUCATIVO.p df PARTE
4º SOY LECTOR PART2- MD  EDUCATIVO.p df PARTE4º SOY LECTOR PART2- MD  EDUCATIVO.p df PARTE
4º SOY LECTOR PART2- MD EDUCATIVO.p df PARTE
 
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfFisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
 
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialDía de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
 
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsa
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsaManejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsa
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsa
 

Polimeros

  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PLANTEL NAUCALPAN TRABAJO DE LA SEGUNDA UNIDAD: EL MUNDO DE LOS POLIMEROS ALUMNA: MAGDALENA CALIXTO MORAN
  • 2. 1.¿QUE SON LOS POLÍMEROS Y POR QUE SON TAN IMPORTANTES? • 1.1 definición de polímeros • El polímero es un compuesto químico que posee una elevada masa molecular y que es obtenido a través de un proceso de polimerización. En tanto, la polimerización consiste en la unión de varias moléculas de un compuesto a partir del calor, la luz o un catalizador, con la misión de conformar una cadena de múltiples eslabones de moléculas y así entonces obtener una macromolécula. Entre los polímeros naturales más conocidos se cuentan: el ADN, la seda, el almidón y la celulosa y entre los sintéticos: polietileno, baquelita y el nylon.
  • 3. 1.2. IMPORTANCIA DE LOS POLÍMEROS POR SUS APLICACIONES Y USOS • Los polímeros son sustancias muy importantes debido a que pueden tener varios y muy diversos usos en la vida cotidiana. Los polímeros pueden ser descriptos como sustancias compuestas en las cuales se entremezclan varias moléculas de monómeros formando moléculas más pesadas y que pueden ser encontradas en diversos objetos y elementos naturales. Los polímeros pueden ser también artificiales o creados por el hombre cuando los polímeros naturales son transformados (ejemplos de esto son los textiles sintéticos como el nylon).
  • 4. • En la naturaleza encontramos muchos elementos que pueden ser considerados polímeros y que van desde elementos presentes en la alimentación (como el almidón, la celulosa) hasta elementos textiles (el nylon, aunque el mismo es un polímero resultante de la alteración de polímeros naturales, o la seda) e incluso el ADN que cada ser vivo posee. Los polímeros se pueden formar básicamente por dos procesos: por condensación de varias moléculas de monómeros o por la adición que supone una suma de todas las moléculas de monómeros que se multiplican.
  • 5. • La importancia de los polímeros reside especialmente en la variedad de utilidades que el ser humano le puede dar a estos compuestos. Así, los polímeros están presentes en muchos de los alimentos o materias primas que consumimos, pero también en los textiles (incluso pudiéndose convertir en polímeros sintéticos a partir de la transformación de otros), en la electricidad, en materiales utilizados para la construcción como el caucho, en el plástico y otros materiales cotidianos como el poliestireno, el polietileno, en productos químicos como el cloro, en la silicona, etc. Todos estos materiales son utilizados por diferentes razones ya que brindan propiedades distintas a cada uso: elasticidad, plasticidad, pueden ser adhesivos, resistencia al daño
  • 6. 1.3. CLASIFICACIÓN DE POLÍMEROS EN NATURALES Y SINTÉTICOS. • Los polímeros naturales son todos aquellos que provienen de los seres vivos, y por lo tanto, dentro de la naturaleza podemos encontrar una gran diversidad de ellos. Las proteínas, los polisacáridos, los ácidos nucleicos son todos polímeros naturales que cumplen funciones vitales en los organismos y por tanto se les llama biopolímeros. • Otros ejemplos son la seda, el caucho, el algodón, la madera (celulosa), la quitina, etc.…
  • 7. • Los polímeros sintéticos son los que se obtienen por síntesis ya sea en una industria o en un laboratorio, y están conformados a base de monómeros naturales, mientras que los polímeros semisinteticos son resultado de la modificación de un monómero natural. El vidrio, la porcelana, el nailon, el rayón, los adhesivos son ejemplos de polímeros sintéticos, mientras que la nitrocelulosa o el caucho vulcanizado, lo son de polímeros semisinteticos.
  • 8. Clasificación de polímeros (monómeros y usos)
  • 9. 2. ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS POLÍMEROS • 2.1 .Concepto de monómero y polímero • Los monómeros son compuestos de bajo peso molecular que pueden unirse a otras moléculas pequeñas (ya sea iguales o diferentes) para formar macromoléculas de cadenas largas comúnmente conocidas como polímeros. • Los polímeros son mezclas de macromoléculas de distintos pesos moleculares. • Por lo tanto no son especies químicas puras y tampoco tienen un punto de fusión definido. • Cada una de las especies que forman a un polímero sí tiene un peso molecular determinado (Mi) y por lo tanto, para caracterizar una muestra de polímero se busca caracterizar la distribución de pesos moleculares de las moléculas de las especies que lo conforman: la proporción (generalmente en peso, wi) de cadenas de cada Mi que forma la mezcla.
  • 11. • 2.2 .Grupos funcionales presentes en la estructura de los monómeros • La mayoría de los monómeros funcionales son solubles en agua al mismo tiempo y se utilizan para incorporar centros hidrofílicos dentro de polímeros hidrofóbicos a fin de estabilizar las partículas y lograr adherencia y aceptación de pigmentos. • Usualmente son utilizados en muy pequeñas cantidades (1-3%) y poseen sitios reactivos para la reticulación, modificación de la superficie de las partículas y procesos post- polimerización de las partículas de látex. • Los grupos funcionales que pueden estar involucrados en este tipo de monómeros son: • 1. grupos carboxilos (Ej: Acidos acrílico y metacrílico). Los grupos carboxilos son capaces de formar enlaces hidrógeno y enlaces covalentes y pueden ser reticulados iónicamente.
  • 12. • 2. Grupos epoxi (Ej:de monómeros tales como glicidil metacrilato). Usualmente son utilizados para mejorar la resistencia química, la dureza del film, la resistencia química y la resistencia a l calor y a la abrasión. • 3. Derivados de acrilamida (Ej: N-Metilolacrilamida). Este tipo de monómeros es usualmente utilizados en proporciones de 1 a 7% y generan la incorporación de sitios de reticulación dentro de las partículas del látex. Puede sufrir reticulación vía puente hidrógeno a temperatura ambiente, como así también, pueden ser reticulados a temperatura más elevada (120 –150°C) con formación de enlaces covalentes entre distintos grupos N-Metilol presentes en la cadena.
  • 13. • 4. Cloruros (Ej: Cloruro de vinilbencilo). Son monómeros con sitios electrofílicos que pueden ser reaccionados post-polimerización con nucleófilos tales como aminas, mercaptanos, etc. • 5. Grupos isocianato (Ej: TMI). Estos grupos pueden ser reticulados postpolimerización , mediante grupos amino o hidroxilo , o bien reticular durante el proceso de formación del film. • 6. Grupos amino (Ej: de monómeros funcionales como dietilaminoetilmetacrilato)
  • 14. • 7. Grupos sulfonato (Ej:estireno sulfonato de sodio) • 8. grupos hidroxilo (Ej: 2-hidroxietilmetacrilato) Monómeros Ejemplos Monómero duro Estireno Monómero blando Butil Acrilato Monómero estabilizante Ácido acrílico, metacrílico Monómero reticulante N-metilol acrilamida o Divinil- compuestos Monómero promotor de adhesión HidroxiEtil Acrilato
  • 15. 3. ¿CÓMO SE OBTIENEN LOS POLÍMEROS SINTÉTICOS? • 3.1. Reacciones de adición y condensación de polímeros sintéticos • Polímeros de adición. • La polimerización no implica la liberación de ningún compuesto de baja masa molecular. Esta polimerización se genera cuando un "catalizador", inicia la reacción. Este catalizador separa la unión doble carbono en los monómeros, luego aquellos monómeros se unen con otros debido a los electrones libres, y así se van uniendo uno tras uno hasta que la reacción termina.
  • 16.
  • 17. • Polímeros de condensación. • La reacción de polimerización implica a cada paso la formación de una molécula de baja masa molecular, por ejemplo agua. • Los polímeros de condensación se clasifican según su mecanismo de polimerización.
  • 18. 3.2. CLASIFICACIÓN DE POLÍMEROS Y COPO LIMEROS • Un copolímero es una macromolécula compuesta por dos o más monómeros o unidades repetitivas distintas, que se pueden unir de diferentes formas por medio de enlaces químicos. • Los monómeros pueden distribuirse de forma aleatoria o periódica. Si se alternan largas secuencias de uno y otro monómero, se denomina copolímero en bloque1 . Si el cambio de composición se produce en las ramificaciones, se trata de un copolímero ramificado.2 • Los copolímeros industriales más conocidos son: el plástico acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), el caucho estireno-butadieno (SBR), el caucho de nitrilo, estireno acrilonitrilo, estireno- isopreno-estireno (SIS) y etileno- acetato de vinilo (más conocido como goma Eva). • Los polipéptidos de las proteínas o de los ácidos nucleícos son los copolímeros aleatorios más comunes. Un ejemplo de distribución periódica es el del peptidoglucano.
  • 19.
  • 20. 4. PROPIEDADES DE LOS POLÍMEROS • Reticulares y lineales • •Un polímero lineal (Fig. 2.1) es una molécula polimérica, en la cual los átomos se arreglan más o menos en una larga cadena. Esta cadena se denomina cadena principal. Las macromoléculas de los polímeros lineales constituyen una cadena de eslabones elementales A, cuya longitud en ciento y miles de veces sobrepasa las dimensiones de la sección transversal. •
  • 21. • En los polímeros ramificados se tienen ramificaciones laterales con diferente número de eslabones y de su relación con respecto a la longitud de la cadena básica. Por ejemplo: • • Las macromoléculas en los polímeros lineales y ramificados se encuentran enlazadas entre sí por las fuerzas de la interacción molecular. Mientras más largas sean las cadenas laterales, más débiles serán estas fuerzas y por ello los polímeros ramificados obtenidos son más blandos y elásticos que los lineales. • Ambos tipos de polímeros se funden o ablandan con el calentamiento, es por esta razón que se denominan termoplásticos, aunque durante el calentamiento pasan de nuevo al estado sólido.
  • 22. • ALTA Y BAJA DENSIDAD • Polietileno de baja densidad • El polietileno de baja densidad es un homopolímero muy ramificado que tiene por unidad monomérica el etileno. • El polietileno de baja densidad se obtiene a partir del etileno gaseoso, muy puro, se polimeriza en presencia de un iniciador (peróxido de benzoilo, azodi-isobutironitrilo u oxígeno), a presiones de 1,000 a 3,000 atm y temperaturas de 100 a 300°C. • El mayor uso del polietileno de baja densidad es en el sector del envase y empaque: bolsas, botellas compresibles para pulverizar fármacos, envase industrial, laminaciones, película para forro, películaencogible y estirable, aislante para cables y conductores, tubería conduit, película para invernadero, tubería de riego y sistemas de irrigación. • Polietileno lineal de baja densidad • Es un copolímero que tiene moléculas con pocas ramificaciones y éstas son muy cortas, la referencia es que prácticamente no tiene ramificaciones. • En productos como: bolsas para pañal, costales para productos a granel, costales de uso pesado, bolsa de basura, película estirables, geomembranas y película para envase y empaque en general.
  • 23. ALTA DENSIDAD • Polietileno de alta densidad • Es un homopolímero con estructura lineal con pocas ramificaciones que, además son muy cortas. • Se utilizan procesos de baja presión para su obtención y los catalizadores utilizados son los de Ziegler-Natta (compuestos organometálicos de aluminio y titanio). La reacción se lleva a cabo en condiciones de 1 a 100 kg/cm2 de presión y temperatura de 25 a 100!C. la polimerización puede ser en suspensión o fase gaseosa. • Bolsas para mercancía, bolsas para basura, botellas para leche y yogurt, cajas para transporte de botellas, envases para productos químicos, envases para jardinería, detergentes y limpiadores, frascos para productos cosméticos y capilares, recubrimientos de sobres para correo, sacos para comestibles, aislante de cable y alambre, contenedores de gasolina, entre otros. • Polietileno de alta densidad alto peso molecular (HMW-HDPE) • Se diferencia del de alta densidad convencional por su peso molecular, el cual se encuentra entre 20,000 y 500,000 g/g-mol • La fabricación de este plástico puede ser por el método de Ziegler, Phillips o fase gas. • El mayor porcentaje del HMW-HDPE es destinado a la fabricación de película, debido a sus propiedades mecánicas y químicas. También es usado en bolsas, empaque de alimentos y recubrimiento de latas, tubería a presión, tubería para la distribución de gas, servicios domésticos de agua y líneas de alcantarillado.
  • 24. • TERMOPLÁSTICOS Y TERMOESTABLES • Un polímero termoplástico es un tipo de plástico que cambia de propiedades cuando se calienta y se enfría. Los termoplásticos se ablandan cuando se les aplica calor y tienen un acabado liso y duro cuando se enfrían. Existe una amplia gama de fórmulas termoplásticas disponibles que se han creado para muchas aplicaciones distintas. Los polímeros termoplásticos se componen de largas e inconexas moléculas de polímeros, por lo general con un alto peso molecular. Dado que las cadenas moleculares no están conectadas, se basan en otras interacciones, tales como las interacciones dipolo-dipolo, los anillos aromáticos apilados, o las fuerzas de Van der Waals. Los termoplásticos generalmente forman una estructura cristalina cuando se enfrían por debajo de cierta temperatura, dando como resultado un acabado de superficie lisa y una fuerza estructural importante. Por encima de esta temperatura, los termoplásticos son elásticos. A medida que aumenta la temperatura, los termoplásticos gradualmente se ablandan, pudiendo llegar a fundirse.
  • 25. TERMOESTABLES • Los polímeros termoestables experimentan un cambio molecular irreversible cuando se les aplica suficiente calor, mientras que los polímeros termoplásticos pueden calentarse y enfriarse una y otra vez. Los polímeros termoestables se utilizan para crear estructuras permanentes y en gran parte se usan en los materiales compuestos. • La razón de tal comportamiento estriba en que las cadenas de estos materiales forman una red tridimensional espacial, entrelazándose con fuertes enlaces covalentes. La estructura así formada es un conglomerado de cadenas entrelazadas dando la apariencia y funcionando como una macromolecula, que al elevarse la temperatura de esta, simplemente las cadenas se compactan mas haciendo al polímero más resistente hasta el punto en que se degrada.
  • 26. 5. ¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE POLÍMEROS NATURALES Y SINTÉTICOS? • Primero un polímero es una suma de monómeros ,ahí naturales y sintéticos. • La diferencia es que uno es echo por el hombre y el otro no , por ejemplo un polímero natural es la proteína , sus monómeros son aminoácidos , otro polímero natural es el ADN sus monómeros son nucleótidos. • Polímeros sintéticos son por ejemplo el polietileno ,cuyo monómero es etileno o simplemente una botella , una alfombra, etc. Un polímero natural es un una cadena de monómeros naturales, o sea, polímeros que no son fabricados por el hombre.... en cambio los polímeros artificiales, son cadenas de monómeros unidas sólo por causa humana
  • 27. 6. EFECTOS SOCIOECONÓMICOS Y AMBIENTALES DE LA PRODUCCIÓN Y USO DE POLÍMEROS EN MÉXICO • Los polímeros han originado un impacto social y ambiental que ha generado aspectos positivos y en su gran mayoría negativos, ya que la eliminación de polímeros contribuye a la acumulación de basuras, las bolsas plásticas pueden causar asfixia si se recubre la cabeza con ellas y no se retira la cabeza a tiempo, entre otros. • Las proteínas, que son los bloques para la construcción de los tejidos animales y vegetales, también los polímeros de conducción natural. Otros polímeros que ocurren naturalmente son la seda, el algodón, la lana y el almidón. • Desde el principio de la década de 1930 los químicos han fabricado polímeros, tales como nylon, dacrón, Orión, plexiglás, hules, sintéticos y bakelita que no ocurren naturalmente. • El peso molecular de los polímeros pueden ser por promedio de números y promedio de peso, éstos datos pueden dar una medida de la magnitud de la desintegración de los cromosomas (genes), es decir, del perjuicio que sufren por la radiación o por agentes químicos (drogas). • Para que se de el proceso de polimerización se necesita de una pequeña cantidad de un iniciador, entre los que se encuentran los próxidos
  • 28. BIBLIOGRAFÍA • Desde Definicion ABC: http://www.definicionabc.com/ciencia/polimero.php#ixzz30i77EM5U • desde Importancia http://www.importancia.org/polimeros.php#ixzz30i8S1NXN • http://polimerosquimicos.blogspot.mx/2008/03/clasificacin-de-los-polmeros.html • http://www.textoscientificos.com/polimeros/polimerizacion-emulsion/monomeros-funcionales • http://www.textoscientificos.com/polimeros/polimerizacion-emulsion/monomeros-funcionales