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26 de junio de 2020

La respuesta de la industria química a una crisis mientras está en crisis

En este blog para invitados, Dean Curtis, presidente y CEO de ICIS, analiza el importante papel que la industria tiene y que jugará en esta crisis junto con su prevención y recuperación. Esto destaca algunos de los ejemplos en los que la industria, al igual que la humanidad, se ha unido, intensificado y pivotado para apoyar nuestra lucha contra Covid-19.

A menudo olvidamos cuán vital es la industria química para nuestro bienestar, seguridad y vida cotidiana. El estigma en torno al tema de los residuos plásticos en el medio ambiente a menudo eclipsa el progreso que la industria ha logrado para convertirse en uno de los productores más sostenibles de productos críticos.

En los últimos meses, nunca ha sido más claro cuán importante y receptiva es esta industria cuando se enfrenta a una crisis de salud global. El mundo se ha quedado tambaleante por el impacto del coronavirus y la industria química ha intervenido con una velocidad y agilidad increíbles para ayudar a las autoridades sanitarias en dificultades a obtener los materiales que necesitan para ayudar a combatir el virus - protegiendo a nuestra gente en la primera línea para salvar vidas.

Se requieren materiales críticos (para la vida) de los proveedores de productos químicos para producir paños antibacterianos, limpiadores de manos, desinfectantes, tensoactivos para jabones y equipos de protección personal (EPP) como máscaras, batas y protectores faciales. Al apoyar un suministro robusto de tales productos, la industria química está ayudando a controlar la propagación del virus.

Junto con un gran cambio de producción hacia el alcohol isopropílico (IPA) y el etanol, usado en la producción de desinfectante de manos, muchas compañías químicas han actuado para satisfacer directamente el aumento masivo de la demanda del producto final de desinfectante de manos.

INEOS construyó dos nuevas plantas en el Reino Unido y Alemania en solo 10 días para producir desinfectante para manos, que ahora distribuye gratuitamente a las autoridades sanitarias. Se construyeron otras dos plantas de este tipo en Arkansas y Pennsylvania en EUA en menos de 10 días. Las plantas de INEOS en Grangemouth, Escocia y Moers y Herne en Alemania y Lavéra en el sur de Francia también han estado funcionando a su capacidad para producir el IPA y el etanol necesarios para apoyar las nuevas plantas.

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Dow ha anunciado cuatro sitios globales adicionales para la producción de desinfectantes los cuales, incluyendo su instalación existente en Alemania, lleva la producción esperada a más de 200 toneladas métricas. Nuevamente, el desinfectante será gratuito para las autoridades sanitarias. Dow también ha diseñado protectores faciales simplificados y livianos, y está produciendo 100,000 unidades de este tipo para donar a hospitales en Michigan, EUA.

Hay muchos ejemplos en los que nuestra industria, al igual que la humanidad, se han unido, levantado y pivotado para apoyar nuestra lucha contra Covid-19.

La industria ha desempeñado y desempeñará un papel importante en esta crisis, su prevención y recuperación. ExxonMobil, Oleon, MOL, Shell, Cropenergies, Huntsman, LyondellBasell, BASF, Arkema, Perstorp, Indorama, PTT Global Chemical, SABIC, Unica, VCI y muchos otros, han todos respondido en un gran esfuerzo global para apoyar la lucha contra el virus. .

La respuesta de la industria química a esta crisis global no es sorprendente. La industria se ha mantenido durante mucho tiempo como un importante contribuyente al PIB mundial y un cambiador de juego en la historia humana.

La innovación continúa evolucionando para mejorar y salvar vidas, y habilitar tecnologías críticas. Los productos químicos han ayudado a entregar alimentos bajos en y cero en grasas; hacer que el agua sea segura; crear nuevos materiales que sean más fuertes, ligeros y seguros para vehículos eléctricos; permitido aviones más eficientes y aumentado el rendimiento de los cultivos.

De hecho, casi todas las industrias dependen de productos químicos para alguna parte de sus procesos de producción. Su trabajo hoy se ha centrado en apoyar el crecimiento y abordar los desafíos de sostenibilidad.

El 19 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional de EUA (DHS) identificó a la industria química y sus trabajadores como "Infraestructura crítica esencial", un sector industrial crítico para la salud pública y la seguridad, la seguridad económica y nacional. El DHS señaló a la industria química que existe "una responsabilidad especial de mantener su horario de trabajo", al mismo tiempo que sigue la orientación de la fuerza laboral y la protección del cliente de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades).

A medida que la industria continúa aumentando su capacidad de producción en respuesta a Covid-19, lo está haciendo en un panorama de mercado en el que los precios de los productos químicos debido al virus se han desplomado.

El índice petroquímico ICIS (IPEX) en abril cayó un 18% desde marzo, y un 37% interanual sobre una base global. Se espera que el segundo trimestre sea el peor en términos de desempeño financiero para la industria ya que la demanda colapsó en medio de las cuarentenas.

Junto con los productos de limpieza y desinfección, el polietileno (PE) para el embalaje de alimentos y el polipropileno (PP) para el EPP son cruciales en la prevención de enfermedades. Si bien es fundamental para la respuesta de Covid-19, la demanda y los precios de estos materiales también se han desplomado debido a la debilidad en la industria automotriz, la construcción y los bienes de consumo duraderos.

Sin embargo, para una industria nacida de la innovación y fundamental para la sociedad moderna, la industria química seguirá siendo fuerte. Los efectos de la pandemia de Coronavirus ciertamente resonarán en muchas industrias y sus cadenas de suministro, brindando la oportunidad de aprender y muy probablemente cambiar su forma de trabajar en el futuro.

Bajo las presiones que trae una crisis, las organizaciones tendrán que encontrar mejores y nuevas formas de hacer las cosas viejas, convocando a la creatividad para adaptarse a una nueva normalidad con las condiciones y oportunidades que esto trae.

Para una industria que ya está recurriendo a la digitalización y la analítica para ayudarla a ser más eficiente y robusta, su resistencia, propósito y agilidad han sido demostradas con su respuesta al mundo de hoy y ayudarán a proteger su futuro.

Dean Curtis
British Plastics
26 Mayo 2020

17 de enero de 2019

Tendencias en termoplásticos reforzados


A medida que los materiales y procesos de materiales compuestos termoplásticos continúan evolucionando, su uso se está expandiendo a nuevas industrias y aplicaciones.

Durante años, los termoplásticos reforzados se han usado en el mercado automotriz, principalmente para componentes interiores no estructurales. Pero los compuestos termoplásticos están avanzando hacia nuevas aplicaciones - y mercados - a medida que los fabricantes se esfuerzan por obtener piezas más livianas y resistentes que puedan producirse, post formarse y reciclarse rápidamente.

"Los termoestables superan ampliamente la venta de termoplásticos en el mercado total, pero más termoplásticos estructurales están dejando sus huellas en la industria automotriz para el aligeramiento de vehículos", dice Marianne Morgan en el desarrollo de nuevos negocios con BASF. Además, a medida que la industria aeroespacial ha adoptado más compuestos termoplásticos en los últimos cinco años, su rol general dentro de la industria ha comenzado a cambiar.

"[El uso de termoplásticos en la industria aeroespacial] demuestra la tecnología a otras industrias", explica Dwight Baker, vicepresidente de compuestos avanzados en Composites One. "Al mismo tiempo, aumenta la educación de los ingenieros, para que puedan diseñarlos en otros productos". Hoy en día, los termoplásticos reforzados se han expandido a las partes estructurales de automóviles, así como a las aplicaciones de petróleo y gas, electrónica, infraestructura y marina.

Haciendo un caso para los termoplásticos
Los materiales compuestos termoplásticos se usan para aplicaciones que requieren altos niveles de rigidez y resistencia al impacto, así como resistencia a la temperatura, humedad y química. "En muchos casos, los termoplásticos son la mejor solución para aplicaciones que requieren una mayor cantidad de producción, aligeramiento o resistencia a la fractura", dice Baker.

A diferencia de los compuestos termoestables, los termoplásticos tienen un proceso de curado de un solo paso que no requiere un catalizador, horno o autoclave. Este ciclo de curado rápido es la razón por la cual los compuestos termoplásticos se usan en métodos de producción en masa, tal como el moldeo por inyección. Los polímeros termoplásticos no se reticulan químicamente después del curado, lo que les permite ser remoldeados y reformados. Esto proporciona capacidades de postformado únicas y resuelve los desafíos del final del ciclo de vida asociados con los compuestos termoestables. De hecho, muchos consideran que su reciclabilidad es clave para el crecimiento futuro.

Polystrand, que fue adquirida por PolyOne en 2016, comenzó a trabajar con materiales compuestos termoplásticos en 2001 debido a su reciclabilidad. "En ese momento, se prestaba mucha atención al reciclaje, y aún lo tiene", dice Mike Gordon, anteriormente con Polystrand y ahora presidente de Gordon Development. “Los compuestos termoestables son muy, muy difíciles de reciclar. "Vimos el futuro como ser capaz de fabricar productos con materiales compuestos termoplásticos y usar los subproductos de fabricación para hacer otros productos".

Dana Swan, gerente de desarrollo de negocios de la línea de productos Elium® en Arkema está de acuerdo. Ella apunta a los estándares de automóviles en la Unión Europea (UE) y Asia que requieren vehículos casi totalmente reciclables. "En este momento, es la UE. Pero creo que [estándares similares] están llegando a EUA”, dice ella. "Han habido grandes avances con el reciclado de los termoestables, pero para obtener un modelo realmente reciclable, tienes que recurrir a los termoplásticos".

El Laboratorio de Fabricación Avanzada Alfond para Termoplásticos Estructurales de la Universidad de Maine tiene como objetivo aumentar la presencia en el mercado de los materiales termoplásticos estructurales mediante el desarrollo de procesos de fabricación innovadores para reducir el tiempo del ciclo, reducir los desperdicios y mejorar la repetibilidad y la calidad de las piezas. "Se trata de fabricar piezas que son reciclables - al igual que las partes de aluminio y acero - pero mucho, mucho más ligeras y muy bien diseñadas", dice David Erb, gerente principal del programa de I&D del laboratorio.

Investigadores de la Universidad de Maine discuten el diseño de piezas utilizando un molde impreso en 3D hecho de termoplásticos.
Cinco tendencias claves
La evolución de los materiales y procesos termoplásticos en la última década ha creado piezas no estructurales más sofisticadas para la producción en masa, nuevos materiales avanzados para aplicaciones de alto desempeño y compuestos estructurales, y procesos híbridos que utilizan ambos. Aquí hay cinco desarrollos clave en la evolución continua de los materiales compuestos termoplásticos.

1. Termoplásticos reforzados con fibra larga
La mayoría de las piezas de material compuesto de material termoplástico están hechas con fibras discontinuas mediante moldeo por inyección. Las fibras cortas (menos de 3 mm) se han usado en materiales compuestos termoplásticos para el sector automotriz durante décadas. Más recientemente, los termoplásticos reforzados con fibra larga (LFRT) de 3 a 25 mm han entrado en el mercado. Los LFRT están comúnmente disponibles como pellets y se usan principalmente en moldeo por inyección y moldeo por compresión.

Gordon dice que las fibras largas permiten más resistencia con menos material. Los fabricantes aeroespaciales fueron los primeros en adoptar la tecnología LFRT. Los LFRT han comenzado a proliferar en el mercado automotriz no solo por las ventajas de aligeramiento, sino también porque son fáciles de procesar. "Es un ciclo rápido de calentar y enfriar para moldear algo con los LFRT", dice Gordon. El moldeo por inyección de fibra larga también proporciona mejor impacto y fatiga en escurrimiento, dice Morgan.

Los termoplásticos de fibra larga directa (DLFT, por sus siglas en inglés) son una nueva técnica de procesamiento que proporciona fibras largas sin derretir pellets preformados. En un proceso de tres pasos, DLFT esta formado por una resina - típicamente polipropileno - con cualquier aditivo, corta madejas de fibras continuas directamente en la resina y luego extruye una porción del material reforzado en un molde de moldeo por compresión en forma de una carga similar a una dona o 'bollo'. Esto permite el control de la longitud de la fibra.

2. Termoplásticos reforzados con fibra continua
Los termoplásticos reforzados con fibra continua (CFRT, por sus siglas en inglés) se encuentran en cintas unidireccionales y se usan para láminas tejidas, bobinado de filamentos y pultrusión. Ed Pilpel, asesor técnico principal de PolyOne ™ Advanced Composites, dice que la introducción de los materiales preimpregnados CFRT ha mejorado significativamente la resistencia al impacto de los compuestos termoplásticos. Esto, a su vez, ha impulsado nuevas aplicaciones potenciales para materiales como el polipropileno reforzado con fibra de vidrio continuo Polystrand ™ en mercados tan variados como el transporte, edificación y construcción, y protección balística.

Una aplicación es el forro (liner) de camiones. Durante años, los forros de camiones se fabricaron con poliéster termoestable reforzado con vidrio, que se dañaban fácilmente. “Los [forros] termoplásticos terminaron siendo mucho más resistentes a la perforación. Esto resistirian mas el abuso que los forros térmicos de poliéster ", dice Pilpel. "La mayoría de las empresas han cambiado por completo a [compuestos] termoplásticos ahora".

3. Polímeros de ingeniería
Morgan dice que la expansión de las resinas de ingeniería - con poliamidas reforzadas con fibra de carbono larga y corta y poliftalamidas de alto desempeño, son factores clave para la propagación de compuestos termoplásticos. A diferencia de las resinas básicas comunes menos costosas, los polímeros de ingeniería ofrecen propiedades mecánicas excepcionales a temperaturas elevadas, mayor rigidez y tenacidad, y bajo escurrimiento. Esto los hace ideales para más oportunidades de componentes estructurales de metal a plástico.

Durante décadas, Morgan dice que el sector automotriz usó "los polímeros bonitos - acrilonitrilo butadieno, estireno (ABS) y policarbonato - para hacer piezas interiores compuestas, estéticas, como molduras interiores. Ahora, los fabricantes de automóviles están recurriendo a compuestos de poliamida reforzada con fibra de carbono y poliftalamida termoplástica (PPA) para más partes estructurales. Por ejemplo, Ford usa poliamida de fibra corta de carbono Ultramid® para fabricar una parte del chasis para el Shelby GT350 Mustang y ha demostrado piezas avanzadas de tren motriz en poliamida de fibra larga de carbono.

La abertura de la parrilla del Ford Shelby GT350 Mustang 2016 se construye a partir de Ultramid® A3WC4 PA66, una poliamida con 20 por ciento de refuerzo de fibra de carbono.
Morgan dice que las PPAs son importantes porque permiten la conversión de piezas de acero más pesadas a piezas compuestas más livianas que antes no eran posibles. "Los plásticos de ingeniería desempeñarán un papel importante para ayudar a los Fabricantes de Equipos Originales (OEMs en inglés) a cumplir de manera rentable los estándares de emisiones y eficiencia de combustible", afirma.

Morgan añade que los compuestos de polímeros termoplásticos avanzados también permiten muchas tecnologías digitales, incluidos los sistemas avanzados de asistencia al conductor diseñados para automatizar y mejorar los sistemas del vehículo para una conducción más segura. Las PPAs se utilizan para fabricar los muchos sensores y conexiones eléctricas que requieren estos sistemas porque son pequeños, delgados y livianos y tienen altas tolerancias de temperatura que les permiten compactarse de manera segura en espacios pequeños.

4. Moldeo por compresión
Si bien no se usa tanto como el moldeo por inyección - especialmente en EUA, el moldeo por compresión puede ser una alternativa de menor costo. "No será tan rápido como el moldeo por inyección, pero si está haciendo menos piezas, fabricar el molde es mucho menos costoso", dice Pilpel.

El moldeo por compresión también puede producir piezas con mas fibra. Pilpel dice que el Centro de Desarrollo de Aplicaciones y Procesamiento de Materiales de la Universidad de Alabama en Birmingham ha utilizado el moldeo por compresión reforzado selectivo para lograr un 65 a 70 % de contenido de fibra - un marcado contraste con las piezas moldeadas por inyección que generalmente producen entre un 30 y un 40 %. Un mayor contenido de fibra puede ayudar a maximizar las propiedades, especialmente la rigidez, para aplicaciones donde eso es importante.

Se están realizando numerosos esfuerzos para aumentar la velocidad del moldeo por compresión para piezas estructurales. El laboratorio Alfond de la Universidad de Maine está trabajando con la industria para demostrar la eficacia de la combinación de colocación automática de cinta (Automatic Tape Laying, ATL) con el moldeo por compresión. Erb dice que el laboratorio utiliza una máquina ATL para colocar rápidamente las cintas estructurales preconsolidadas en varias orientaciones antes de que sean soldadas ultrasónicamente y moldeadas por compresión. El laboratorio ha utilizado el proceso para desarrollar un prototipo de una cubierta diferencial para automóviles.

Mientras tanto, un consorcio industrial con sede en Francia, el IRT-M2P, ha desarrollado un método de procesamiento innovador llamado Fast RTM. El proceso de moldeo por transferencia de resina permite la producción de piezas en un ciclo de dos minutos de componentes termoplásticos estructurales y compuestos termoestables para las industrias automotriz y aeroespacial. El año pasado, el miembro del consorcio Arkema, presentó Elium, el primer termoplástico líquido que se puede curar a temperatura ambiente. Al igual que los termoestables, también se cura en un proceso de dos pasos que usa un iniciador. La plataforma Fast RTM inyecta al CFRT con Elium y lo moldea en una prensa Pinette P.E.I. ECS de carrera corta. Debido a que Elium es un sistema reactivo líquido y no tiene que calentarse a las mismas altas temperaturas que otros termoplásticos, el proceso se puede usar para moldear piezas termoplásticas CFRP con forma neta.

La muestra de parte termoplástica reforzada (arriba) fue moldeada por el consorcio IRT-M2P en Francia usando su proceso Fast RTM en el Pinette P.E.I. con la prensa ECS de carrera corta (izquierda).
5. Sobremoldeo
El sobremoldeo se refiere a procesos híbridos en los cuales dos materiales diferentes se moldean juntos, con la capa base moldeada primero y las capas adicionales moldeadas dentro, sobre o alrededor de la pieza original. En el tipo más común de sobremoldeo, el CFRT se coloca en un molde de moldeo por inyección y luego se inyectan termoplásticos de fibra corta o larga en el molde.

"Consideramos que la fibra continua con un material moldeado por inyección de fibra corta es uno de, si no es el más importante avance en materiales compuestos termoplásticos", dice Baker. "Proporciona mucha flexibilidad de diseño". Por ejemplo, puede incorporar costillas integrales y puntos de unión y reducir el peso y el costo en comparación con una pieza completamente moldeada por inyección, dice.

El sobremoldeo también se puede utilizar con el moldeo por compresión CFRT. Por ejemplo, los refuerzos termoplásticos de fibra continua Polystrand de PolyOne se colocan estratégicamente dentro de un molde y luego se sobremoldean por compresión con polipropileno de fibra larga en ciertas aplicaciones automotrices. Esto proporciona un refuerzo que evita que las piezas se suelten al impactar. Pilpel cree que este tipo de refuerzo selectivo, utilizando sobremoldeo, es una innovación extremadamente importante. "Esto es claramente donde está yendo el mercado", señala.

En un tipo diferente de sobremoldeo, el termoplástico se inyecta en la superficie de las piezas básicas moldeadas por compresión. Esto permite detalles cada vez más complejos, como canales, tornillos, insertos y externos, según Erb. Él dice que esta técnica podría usarse para crear un tablero de instrumentos de automóviles, por ejemplo.

Que hay mas adelante para los termoplásticos
La adopción de compuestos termoplásticos está creciendo. Erb dice que a medida que la industria continúa buscando formas de reemplazar los metales con piezas estructurales compuestas mas ligeras, los compuestos termoplásticos están ganando más atención. El valor de análisis de la vida útil de las piezas de materiales compuestos termoplásticos es simplemente mejor, dice. No solo pueden ser vehículos livianos y otras aplicaciones, sino que, al ser más ligeros y fundirse a menores temperaturas, ellas usan significativamente menos energía incorporada en su procesamiento, transporte y reciclado que los metales. "En este momento, hay una gran tendencia en los compuestos termoplásticos", dice Erb. "Y hay una razón para eso: Estos están empezando a ser una propuesta de valor que tiene sentido".

Muchas empresas están apostando por ello. PolyOne incorporó compuestos termoplásticos de fibra continua a su cartera con la compra de Polystrand en 2016, y adquirió PlastiComp, un productor líder de compuestos LFRT, en junio. "Los compuestos son un foco importante para nosotros", dice Doug Hammond, líder tecnológico de PolyOne. "Creemos que estos materiales desempeñarán un papel importante en los mercados clave para los plásticos en el futuro".

Uno de los principales desafíos que Hammond ve en el uso creciente de los materiales de CFRT es la capacidad de diseñar productos con una alta seguridad que pueden fabricarse fácilmente. "Faltan los datos necesarios para ejecutar un análisis de elementos finitos (Finite Element Analysis,FEA) y el software de modelado de procesos, por lo que estamos trabajando activamente para generar la información que necesita la comunidad de diseño", dice.

La industria a gran escala continuará demandando automatización en el futuro, y los compuestos termoplásticos son adecuados para la producción automatizada. "[La automatización] es obviamente un gran interrogante para muchos fabricantes de compuestos ahora", dice Marcy Offner, directora de comunicaciones y marketing de Composites One. “¿Dónde encaja y cómo pueden usar productos que automatizan sus procesos? Los termoplásticos podrían finalmente ser la clave para eso ".

Los mercados termoplásticos se multiplican
Los termoplásticos reforzados ganaron prominencia como el material de elección para muchos componentes interiores de automóviles. Pero los avances en materiales y tecnologías de procesamiento han llevado a una gama más amplia de aplicaciones. "Estamos viendo que las piezas termoplásticas reforzadas con fibra de vidrio (GFRP) moverse hacia los espacios donde los materiales termoestables han sido el material elegido durante mucho tiempo, pero también contra otros materiales de construcción", dice Dwight Baker, vicepresidente de compuestos avanzados en Composites One. Aquí hay algunas industrias y aplicaciones donde los compuestos termoplásticos están ganando terreno:

Petróleo y gas: Esta industria está recurriendo cada vez más a los polímeros de alto desempeño, como la polietercetona (PEK) y la poliéter éter cetona (PEEK) para fabricar productos como los tubos de pozo termoplásticos compuestos, según Mike Gordon, presidente de Gordon Development. Él dice que son favorecidos porque son más livianos que el metal pero aún pueden soportar el calor extremo. Baker dice que la industria del petróleo y el gas también está utilizando compuestos termoplásticos GFRP para tapones y bolas de fracking.

Marina: Los compuestos termoplásticos ahora se están usando para numerosos componentes de embarcaciones, incluidos mamparos, puertas y largueros. “La rápida adopción de termoplásticos en aplicaciones marinas estructurales es muy emocionante”, dice Baker. “Esta industria generalmente se ha basado en aplicación manual de resina húmeda para gran parte de la estructura de una embarcación, lo que implica una gran cantidad de tiempo, costos y productos químicos que contienen compuestos orgánicos volátiles, COV”. El uso de paneles termoplásticos precortados, como los paneles Hammerhead ™ de PolyOne, resuelve estos problemas y crea un proceso de montaje mucho más eficiente.

Infraestructura: Dana Swan, gerente de desarrollo comercial de la línea de productos Elium® en Arkema, cree que la reciente aprobación de la ley federal IMAGINE, una legislación fundamental para expandir el uso de materiales innovadores en la infraestructura estadounidense - ayudará a impulsar el uso de materiales compuestos termoplásticos. "Eso es $ 56 millones para infraestructura", dice ella. "Y gran parte está destinada a nuevas tecnologías, que conducirán a materiales compuestos".

Militar: Una aplicación que ya está implementada es domos de radar (radomos) fabricados a partir de paneles sándwich que tienen un copolímero de tereftalato de polietileno (PET) con vidrio encapa externa, que se utiliza en combinación con espuma e inserciones 3D en un proceso patentado de formación continua. Ebert Composites desarrolló y construyó el primer radomo de 9.6 m de diámetro en la base de la Guardia Nacional Aérea en Orange, Connecticut, en 2014. SaintGobain obtuvo la licencia de la tecnología y envió más radomos a la Fuerza Aérea a principios de este año.

Melissa O’Leary
Composites Manufacturing
08 Enero 2019

20 de mayo de 2013

Conocimiento de las nuevas tendencias en peliculas

Bernadette Corujo es gerente de desarrollo comercial en Sartomer, EE.UU., LLC, y ha ofrecido a la empresa  año y medio de servicio.

¿Cómo están afectando los precios de las materias primas y resinas a la situación de la industria?
Los precios de las materias primas han tenido un efecto considerable en el estado de la industria en términos de precios, y tiene implicancias a lo largo de la cadena de valor. Para las tintas y adhesivos utilizados en el embalaje flexible, el impacto es menor que la película, pero sigue siendo considerablemente afectando decisiones de las materias primas o selecciones.

Dicho esto, las grandes tendencias impulsando la conversión de empaques flexibles prevalece siempre sobre los impactos de las materias primas. Además, la volatilidad de los precios ha llevado a la innovación a buscar fuentes alternativas de materias primas, mejoras en los procesos de fabricación, y otros enfoques para reducir pasos, las capas y los costos con un enfoque de solución para el embalaje. Estos impulsores están aquí para quedarse y han empujado a la industria a ser innovadores en todas las partes del proceso de embalaje.

¿Estás viendo nuevas mezclas de resinas / materias primas que están cayendo en popularidad y uso - si es así, ¿cuáles? ¿Está notando resina / materias primas específicas que tienen cada vez mas demanda?

Como declaración general, podemos ver la popularidad de de los sistemas de materias primas / resina "seguros". En los últimos años, hemos seguido viendo el paso desde disolvente a los sistemas de COV bajos o no existentes. Además, la demanda se esta construyendo para los sistemas de materias primas y de resinas con baja migración y de bajo olor.

Como compañía de especialidades químicas, tenemos la responsabilidad de ser conscientes no sólo de nuestros clientes, los formuladores de adhesivos y tintas, sino también de las necesidades de los usuarios y consumidores finales. Entendemos cuna importantes son las percepciones de los consumidores para la industria del envasado de alimentos. Sartomer ha estado trabajando activamente con nuestros clientes y la industria desarrollando productos que cumplan con especificaciones como las de la FDA, en las especificaciones de Nestlé y la ordenanza suiza. Nuestros clientes globales han dejado claro que sólo quieren evaluar las nuevas materias primas y resinas que puedan ser registradas a nivel mundial.

¿Cómo puede un convertidor de maximizar sus resinas / materias primas? (Es decir, utilizando los servicios de recuperación, garantizar una gran película, en primer lugar, etc?)

Sartomer, EE.UU., LLC, recientemente encuestó a la comunidad convertidora para preguntarles con qué frecuencia se discuten las cuestiones clave con los propietarios de marcas. Para la comunidad global de encuestados, el aumento de la productividad y la reducción de COV fueron las áreas que los convertidores dialogaron mas con los propietarios de marcas. Reducciones de COV fueron más de un problema para los convertidores más pequeñas mientras que las grandes convertidores estaban más interesados ​​en las ganancias de productividad.

La reducción de residuos también se mencionó como un área clave para la comunidad convertidora. Para Sartomer, este fue un resultado interesante porque el uso de la tecnología UV / EB puede ayudar al convertidor a alcanzar todas estas iniciativas. Las tintas 100 % sólidas UV / EB y OPVs dan las ganancias de productividad y reducción de residuos que no se logra con sistemas de base solvente. Además, no tienen VOC. Además en la encuesta, se hizo evidente que educar a los convertidores sobre los beneficios de resinas UV / EB en comparación con los sistemas de solventes y acuosos, es un componente crítico para la comprensión de cómo los convertidores pueden lograr sus objetivos internos y satisfacer las necesidades de los propietarios de marcas ".

Para los convertidores que utilizan actualmente la UV / EB para curar a sus sistemas de embalaje, un mejor desempeño fue más a menudo mencionado como el principal beneficio de UV / EB. La educación de los convertidores fue mencionada como la principal forma de tener una mayor adopción de UV / EB. Además, como parte de Arkema, Sartomer tiene una comprensión íntima de las películas que se utilizan en la industria del embalaje flexible. Esto nos proporciona los beneficios del desarrollo de nuevas resinas o materias primas para las tintas y adhesivos para mantener el ritmo de la evolución de la industria de las películas Esto es particularmente cierto para las innovaciones en las áreas de biomateriales, películas compostables, capas reducidas y las barreras de oxígeno / humedad.

Sartomer, EE.UU., LLC (610) 363-4100; www.sartomer.com

Erin Wolford - Flexible Packaging Magazine
August 6, 2012

12 de junio de 2012

Los bioplásticos en la encrucijada

Hay dos formas principales de desarrollar bioplásticos: una es fabricando los polímeros familiares de las mismas moléculas derivadas, no del petróleo, sino de la agricultura, como el polietileno a partir de etileno agrícola. El otro es la creación de nuevos polímeros a partir de nuevas moléculas derivadas de la agricultura, tal como PLA a partir del ácido láctico.

Nunca cambiar un equipo ganador


Los plásticos tradicionales basados en fósiles también pueden, por lo tanto, ser producido a partir de biomasa. No se distinguen de sus gemelos idénticos basados en fosiles, y con todas sus propiedades ganadoras, también se pueden reciclar a través de las actuales instalaciones de procesamiento de la industria. Hasta cierto punto, los plásticos de consumo son de base biológica, como el PET (polietileno tereftalato) que se utiliza para las botellas y las telas, y el PE (polietileno) de las bolsas de supermercado. Los proyectos de cloruro de polivinilo (PVC) (Solvay) y polipropileno (PP) (Braskem) no tardarán en producirse. 

Pero también se están moviendo dentro de los llamados plásticos de ingeniería, tal como PEX (polietileno reticulado) para forros de cables e incluso UHMWPE (polietileno de ultra alto peso molecular) que se utiliza para artículos deportivos, equipo de protección y los implantes quirúrgicos, PA (poliamidas) y más.

Los bioplásticos tradicionales atacan el mercado

Toyota Motor Corporation ha anunciado planes para comenzar a utilizar parcialmente biotereftalato de polietileno (PET) en decoracion de vehículos, en 2011. El bioPET desarrollado por Toyota Tsuho reemplaza el 30% de etilen glicol basado en petroleo en el PET con un monómero idéntico derivado del procesamiento de la caña de azúcar .En la industria de bebidas, Coca-Cola ya se había puesto las cosas en movimiento, con su "PlantBottle", compuesta por 22,5% de plástico PET, parcialmente derivada de las plantas. El Grupo Danone en 2010 hizo lo mismo con sus botellas de Volvic 75% compuesto de PET parcialmente biológico y el 25% de PET reciclado (Petr).


En 2008, el grupo español Merquinsa lanzado una nueva gama de poliuretanos obtenidos a partir de materiales renovables, sumándose a los poliésteres de origen biológico y poliéteres ya se utilizan en calzado deportivo, equipos electrónicos y fabricación de automóviles.Ford ya utiliza 12% de soya en sus espumas, con un objetivo de 25% y ya está utilizando la estrategia de sustitución, como parte de su argumento de venta.

Una poliamida siempre verde, 60 años de juventud

La empresa química francesa Arkema abrió nuevos caminos con su Rilsan. Este poliamida derivada del aceite de ricino, en fabricación desde 1950, ha sido durante mucho tiempo apreciada por su alto rendimiento técnico en cosas tales como partes de motores de automóviles.El renovado interés en bioplásticos ahora la ha puesto el centro del escenario.

Los nuevos bioplásticos: Lo que hace la juventud


Los "nuevos" bioplásticos" están hechos de moléculas nuevas que son a su vez derivados de los agroquímicos. Los investigadores están trabajando duro para convertir a los materiales que se producen en los campos y los bosques (almidón, xilano y manano de las semillas, la celulosa y la lignina ...), y en el mar (la quitina de conchas de crustáceos, polímeros a partir de algas).Esta investigación está dando lugar a nuevos métodos de extracción, siendo una de las más innovadoras "la biotecnología sala limpia", basada en la acción de bacterias, enzimas e incluso hongos que son capaces de "sintetizar" los biopolímeros.


El almidón puede utilizarse de dos maneras. Uno de ellos es para producir ácido poliláctico (PLA) de la fermentación del maíz. Thomas Lefèvre, Directora de Natureplast, dice "La demanda está creciendo para PLA, que es más económico, además de ser transparente y adecuado para termoformado, moldeo por inyección, extrusión y soplado."También se puede utilizar "tal como es" o mezclado con poliésteres para darle propiedades útiles, como la permeabilidad y una mayor resistencia mecánica.

El futuro es una puerta abierta

Los "nuevos" bioplásticos traen nuevas cualidades y, como cualquier innovación, están trabajando duro para capturar su lugar en el mercado al lado de los polímeros tradicionales.Ya sea nuevos o tradicionales, los bioplásticos ​​ofrecen perspectivas prometedoras como un complemento a los recursos fósiles. Pero incluso entonces, el beneficio ambiental tiene que ser evaluado en cada caso, utilizando métodos como la Evaluación del Ciclo de Vida.

Plastic The Mag
26 Enero 2012

24 de mayo de 2012

Arkema vende a Bayer su negocio de planchas de policarbonato en EUA

P & M Corporate Finance se complace en anunciar que se desempeñó como asesor financiero exclusivo de Altuglas International, filial que cotiza en bolsa de Arkema SA (AKE.PA), en la venta corporativa de su negocio norteamericano de planchas de policarbonato. El negocio, que se comercializa bajo el nombre de la marca Tuffak, fue adquirida por Bayer MaterialScience, una filial de Bayer AG, que cotiza en bolsa (BAY: GR). Los términos del acuerdo no fueron revelados.

La adquisición incluirá la linea de productos de lámina de policarbonatoTuffak® de Arkema y se espera que fortalezca la posición de liderazgo de Bayer MaterialScience en el mercado de láminas de policarbonato en América del Norte . Bayer MaterialScience es una de las empresas más grande del mundo de polímeros y ofrece una amplia gama de productos de planchas de policarbonatode la marca Makrolon® para una variedad de áreas, incluyendo seguridad, arquitectura, transporte, industrial, publicidad y recreación.

La desinversión del negocio de lámina de policarbonatoTuffak® por Altuglas International fue parte de una consolidación de la producción en EUA de laminas acrilicas en su instalación en Kensington, CT, a sus lugares de fabricación de resina existentes en Louisville, KY. Se espera que este traslado apoye el crecimiento futuro mediante la generación de eficiencia y resulte en una mejora del tiempo de respuesta y servicio al cliente. Altuglas International es un líder mundial en PMMA (polimetilmetacrilato) y el fabricante de lámina acrílica Plexiglas ® en las Américas.

El equipo de Plásticos y Embalaje de PMCF , aprovechando su experiencia en desinversión corporativa y la la industria del plástico, facilitó las discusiones y negociaciones con una serie de candidatos potenciales en un proceso que en última instancia, dio lugar a una transacción exitosa con Bayer MaterialScience, la cual se cerró el 01 de mayo 2012.

Acerca de P & M Corporate Finance
P & M Corporate Finance es un banco intermediador de inversión del mercado que presta servicios de asesoramiento de fusiones y adquisiciones para las empresas de América del Norte y Europa. PMCF ofrece una amplia gama de servicios que incluyen la venta consultiva, asesoramiento de adquisición, obtención de capital y asesoramiento estratégico. La empresa tiene equipos industriales dedicados que ofrecen servicios a las industrias de los plásticos y embalajes, tecnología médica, industriales y servicios de oficina. PMCF cuenta con oficinas en Chicago y Detroit y en todo el mundo a través de las filiales internacionales de Corporate Finance.

2 de mayo de 2011

La resina acrilica (PMMA) añade colores a los perfiles de PVC

Altuglas International (La Garenne Colombes / Francia; www.altuglasint.com) ha lanzado una película de PMMA para perfiles de PVC que está disponible en una opción ilimitada de colores. Una capa coextruida del material transparente o de color, llamado "Altuglas" DRT Matt AS, se puede utilizar para proteger los sustratos de PVC en aplicaciones tales como hojas de persianas, cubiertas para piscinas, cubiertas de invernaderos y tableros de exteriores. 

Altuglas, una filial de Arkema (Colombes / Francia; www.arkema.com), dijo que Altuglas DRT Matt AS ofrece alta resistencia al impacto, con un acabado de superficie mate, que es suave al tacto y antiestático. El material también proporciona resistencia a los rayos UV y arañazos, y es más baja en costo que las soluciones convencionales de laminado porque el proceso se lleva a cabo en un solo paso.

Plasteurope - 04/01/2011