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31 de agosto de 2019

Un futuro brillante para los plásticos térmicamente conductivos

El peso más ligero, el menor costo y la mayor resistencia al impacto, la moldeabilidad y la personalización están impulsando rápidamente la demanda de termoplásticos que ayudan a mantener frescos a los aparatos electrónicos, la iluminación y los motores de los automóviles.

Los compuestos termoconductores de PolyOne se utilizan en aplicaciones automotrices y electricidad / electrónica, como iluminación LED, disipadores de calor y cajas electrónicas.
El compuesto de nylon 6 termoconductor CoolPoly TCP de Celanese se utiliza en los disipadores de calor de los faros delanteros Ford
Entre las ofertas de PC Makrolon termoconductores de Covestro se encuentran los grados para lámparas LED y disipadores de calor

Los compuestos termoconductores de RTP se utilizan en carcasas como esta caja de batería, así como disipadores de calor y componentes de difusión de calor más integrados.
Los fabricantes de equipos originales en industrias como la electrónica / electrónica, automotriz, iluminación, dispositivos médicos y maquinaria industrial se han sentido atraídos por los termoplásticos termoconductores durante varios años, ya que ellos buscan nuevas soluciones para aplicaciones que incluyen disipadores de calor y otros dispositivos de eliminación de calor, gabinetes LED y carcasas de baterías eléctricas.

Los estudios de la industria han indicado que estos materiales están creciendo a doble dígito, impulsados ​​por nuevas aplicaciones como vehículos totalmente eléctricos y automóviles complejos, grandes conjuntos de iluminación LED comerciales Los plásticos termoconductores son un desafío para los materiales más tradicionales, como los metales (especialmente el aluminio) y la cerámica, ya que ellos frecen una gama de ventajas: los compuestos plásticos pesan menos, cuestan menos, son fáciles de moldear, pueden personalizarse y también ofrecen más estabilidad térmica, resistencia al impacto y resistencia al rayado y a la abrasión.

Los aditivos que aumentan la conductividad térmica incluyen grafito, grafeno y cargas cerámicas como nitruro de boro y óxido de aluminio. Las tecnologías para su uso también están avanzando y se han vuelto más rentables. Otra tendencia es la entrada de resinas de ingeniería de menor costo, como los nylons 6 y 66 y PC en compuestos conductores térmicos, haciendo avances contra materiales de mayor precio que son seleccionados más típicamente, como PPS, PSU y PEI.

Porque la demanda esta creciendo
Por qué tanto alboroto? "La capacidad de moldear piezas con forma de red, reducir el recuento de componentes y los pasos de ensamblaje, y reducir el peso y costo son factores que impulsan la adopción de estos materiales", dice una fuente de RTP. "Para algunas aplicaciones, como las carcasas eléctricas y sobremoldeo de componentes, la capacidad de transferir calor mientras eres un aislante eléctrico es un gran punto de interés".

Agrega Dalia Naamani-Goldman, gerente de segmento de mercado para el transporte de E&E en el negocio de materiales de rendimiento de BASF, “La conductividad térmica se está convirtiendo rápidamente en una preocupación creciente para los fabricantes de componentes electrónicos y equipos originales automotrices. A medida que las aplicaciones se miniaturizan debido a las mejoras tecnológicas y las limitaciones de espacio, la acumulación de calor y la disipación se vuelven más importantes. Agregar aletas metálicas o insertar componentes metálicos es difícil si las huellas de los componentes son limitadas ”.

Naamani-Goldman explica que las aplicaciones de mayor voltaje están penetrando en los vehículos motorizados y las demandas de potencia de procesamiento están creciendo. En los paquetes de baterías de vehículos eléctricos, el uso de metal para dispersar y disipar el calor agrega peso, lo que lo convierte en una opción indeseable. Además, los componentes metálicos que ejecutan altos niveles de potencia pueden crear descargas eléctricas peligrosas. Una resina plástica que es térmicamente conductora y no eléctricamente conductora puede permitir voltajes más altos sin dejar de ser eléctricamente segura.

James Miller, ingeniero de desarrollo de campo de Celanese (anteriormente con Cool Polymers, que fue adquirido por Celanese en 2014), dice que los componentes eléctricos y electrónicos, particularmente aquellos en vehículos electrificados, continúan reduciéndose a medida que los espacios de componentes están físicamente mas copados. “Un factor que limita la reducción de tamaño de estos componentes es su capacidad para controlar el calor. Las mejoras en las opciones de embalaje térmicamente conductivo permiten dispositivos más pequeños y más eficientes ".

En electrónica de potencia, Miller señala que los plásticos térmicamente conductores permiten el sobremoldeo o la encapsulación, una opción de diseño que no está disponible con metales o cerámicas. En el caso de los dispositivos médicos que generan calor, como los que tienen cámaras o componentes de cauterización, la flexibilidad de diseño de los plásticos térmicamente conductores permite un embalaje funcional más liviano.

Tras señalar que los sectores automotriz y E / E tienen la mayor demanda de compuestos térmicamente conductores, Jean-Paul Scheepens, gerente general del negocio de materiales de ingeniería especializados de PolyOne, dice que estos productos satisfacen múltiples necesidades de clientes y de la industria, incluida una mayor libertad de diseño, permitiendo diseños con mayores áreas superficiales para una mayor variabilidad térmica. “Los polímeros termoconductores también ofrecen mayores opciones de aligeramiento y consolidación de partes, como la incorporación de un disipador de calor en el mismo componente como la carcasa, y la capacidad de crear sistemas de gestión térmica más uniformes. La economía favorable del proceso de moldeo por inyección es otro factor positivo ".

Joel Matsco, gerente senior de marketing de policarbonatos en Covestro, ve que los plásticos termoconductores encuentran tracción principalmente en aplicaciones automotrices. “Con aproximadamente una ventaja de densidad del 50%, pueden contribuir significativamente al aligeramiento. Esto también puede extenderse a vehículos eléctricos con batería. Muchos módulos de batería todavía usan metal para la gestión térmica, y dado que la mayoría de los módulos usan muchas estructuras repetitivas internamente, el ahorro de peso al reemplazar el metal con un polímero termoconductor aumenta rápidamente ”.

Covestro también está viendo una tendencia hacia la reducción de peso en grandes conjuntos de iluminación comercial. "Una luz de gran altura con un peso de 16 kg (35 lb) en lugar de 32 kg (70 lb) requiere menos estructura y es más fácil de manejar para los equipos de instalación en un andamio", señala Matsco. Covestro también tiene proyectos para carcasas electrónicas tales como enrutadores, donde el componente de plástico sirve como contenedor y proporciona gestión térmica. "En todos los mercados, también encontramos una reducción de costos de hasta un 20% dependiendo del diseño", dice Matsco.

Ganándole al Metal
Sheepens's de PolyOne dice que las aplicaciones clave de automoción y E / E para sus tecnologías térmicamente conductoras incluyen iluminación LED, disipadores de calor y cajas electrónicas, como placas base, cajas de inversor y aplicaciones de seguridad / administración de energía. En un vano similar, las fuentes de RTP ven que sus compuestos conductores térmicos se usan en carcasas y disipadores de calor, así como en componentes de difusión de calor más integrados en dispositivos industriales, médicos o electrónicos.

Matsco de Covestro dice que la aplicación principal en la iluminación comercial ha sido el reemplazo de disipadores de calor metálicos. Del mismo modo, la gestión térmica de las aplicaciones de red de gama alta está creciendo en enrutadores y estaciones base. Los componentes electrónicos específicamente señalados por Naamani-Goldman de BASF incluyen barras colectoras, cajas de conexiones de alto voltaje y conectores, aisladores de motor y cámaras de visión delantera y trasera.

Los plásticos térmicamente conductores prosperan al ofrecer flexibilidad de diseño en 3D para los requerimientos de gestión térmica más altos de la iluminación LED, dice Miller de Celanese. "En la iluminación de automóviles, nuestros polímeros térmicamente conductores (TCP) CoolPoly han habilitado recintos para iluminación de techo de bajo perfil y reemplazo de aluminio en disipadores de calor para faros externos", agrega.

Miller de Celanese dice que CoolPoly TCP proporciona una solución para el creciente segmento de pantallas de visualización (heads-up displays, HUD) de automóviles - una aplicación que requiere una mayor disipación de calor que incluso la iluminación, debido al espacio confinado del tablero, que tiene un flujo de aire limitado, así como el calor de la luz solar que baña esta ubicación del automóvil. "La ventaja de la ligereza de un plástico térmicamente conductor sobre el aluminio reduce los efectos de los golpes y vibraciones que se sienten en esta parte del vehículo, lo que puede causar distorsión de la imagen".

En carcasas de baterías, Celanese ha encontrado soluciones creativas con CoolPoly TCP Serie-D, que proporciona conductividad térmica sin conductividad eléctrica, para abordar los requisitos relativamente estrictos de calidad crítica de la aplicación. En algún momento, los refuerzos en plásticos térmicamente conductores limitan su alargamiento, por lo que los expertos en materiales de Celanese han desarrollado un grado de CoolPoly TCP a base de nylon que mejora la tenacidad 50-100% más que los grados típicos (resistencia a la flexión de 100 MPa, módulo de flexión de 14 GPa, 9 kJ / m2 Impacto con muesca Charpy) sin sacrificar la conductividad térmica o la densidad.

CoolPoly TCP proporciona flexibilidad en el diseño convectivo para satisfacer las necesidades de transferencia de calor de numerosas aplicaciones que históricamente usaban aluminio, con los beneficios del moldeo por inyección que usa un tercio de la energía que el moldeo por colada de aluminio y ofrece una vida útil del molde seis veces más larga.

En automoción, las aplicaciones principales son el reemplazo de disipadores de calor en los módulos de faros, módulos de luces antiniebla y módulos de luces traseras, según Matsco de Covestro. Los disipadores de calor para funciones de luces LED altas y bajas, tubos de luz LED y guías de luz, luces de circulación diurna (DRL) y señales direccionales son aplicaciones potenciales.

"Uno de los impulsores clave para el PC Makrolon térmicamente conductor es la capacidad de integrar la funcionalidad del disipador de calor directamente en los componentes de iluminación, como reflectores, biseles y carcasas, utilizando un molde de disparo múltiple o un enfoque de dos componentes", afirma Matsco. “Con los reflectores y los biseles hechos a menudo hechos de PC, se observa una adhesión mejorada cuando se moldea un segundo disparo de PC térmicamente conductor sobre ellos para controlar el calor, reduciendo así la necesidad de tornillos de fijación o adhesivos. Esto reduce el recuento de piezas, las operaciones secundarias y los costos generales a nivel del sistema. Además, en el ámbito de los vehículos eléctricos, vemos oportunidades en la gestión térmica y las estructuras de soporte en los módulos de batería ”.

También en vehículos eléctricos, Naamani-Goldman de BASF dice que los componentes de la batería como los separadores de celdas son muy prometedores. "Las baterías de iones de litio generan mucho calor, pero deben estar en un ambiente constante a unos 65 C o se degradan o fallan".

Cuales resinas están ganando tracción?
Inicialmente, los compuestos plásticos térmicamente conductores se basaban en resinas de ingeniería de alta gama; pero en los últimos años, las resinas de ingeniería de volumen como el nylon 6 y 66, PC y PBT han tenido mucha aplicación. Dice Matsco de Covestro: "Todo esto se ha visto en la naturaleza. Sin embargo, el mercado parece estar decidiéndose principalmente por el nylon y el policarbonato debido al costo ”.

Si bien PPS todavía se usa con bastante frecuencia, PolyOne ha experimentado un crecimiento tanto en nylon 6 como en 66, así como en PBT, dice Scheepens.

RTP dice que los nylons, PPS, PBT, PC y PP son las resinas más populares, pero se pueden usar muchos termoplásticos de mejor desempeño como PEI, PEEK y PPSU, dependiendo de los desafíos de la aplicación. Una fuente de RTP dice: “Por ejemplo, un disipador de calor para una luz LED puede estar hecho de un compuesto de nylon 66 para proporcionar conductividades térmicas de hasta 35 W / mK, mientras que el caso de una batería quirúrgica que debe resistir la esterilización frecuente requiere un compuesto de PPSU para mantener las propiedades de aislamiento eléctrico y reducir la acumulación de humedad ".

BASF tiene varios compuestos comerciales térmicamente conductores, incluidos los grados de nylon 6 y 66, dice Naamani-Goldman. “Varias aplicaciones como carcasas de motores e infraestructura eléctrica están en producción utilizando nuestros materiales. Esta es un área de desarrollo activa a medida que continuamos identificando las necesidades de los clientes para la conductividad térmica. Muchos clientes no saben qué nivel de conductividad necesitan, y los materiales deben adaptarse a aplicaciones específicas para que sean efectivos ”.

DSM Engineering Plastics lanzó recientemente Xytron G4080HR, un PPS reforzado con vidrio al 40%, para optimizar el desempeño de los sistemas de gestión térmica de vehículos eléctricos. Está diseñado para un desempeño de envejecimiento térmico, resistencia a la hidrólisis, estabilidad dimensional, resistencia química a temperaturas elevadas y retardo de llama intrínseco.

Según los informes, este material mantiene su resistencia a temperaturas de funcionamiento continuo superiores a 130 ° C durante 6000 a 10,000 h. En una prueba reciente de 3000 horas de 135 ° C de agua / líquido de glicol versus un grado comparable de la competencia, Xytron G4080HR supuestamente entregó 114% más de resistencia a la tracción y 63% más de alargamiento en la rotura.

Los aditivos sostiene su promesa
Dependiendo de los requerimientos de la aplicación, se puede usar cualquiera de una amplia gama de aditivos para la conductividad térmica, dice RTP, y señala que "los más populares siguen siendo los aditivos como el grafito, pero siempre estamos explorando nuevas opciones como el grafeno o los novedosos sistemas de aditivos cerámicos".

Un ejemplo de estos últimos fue lanzado el año pasado por Martinswerk Div ​​de Huber Engineered Polymers. Basado en óxido de aluminio y dirigido hacia las nuevas tendencias de movilidad como la electrificación, la línea de aditivos Martoxid supera a otros óxidos de aluminio y otras cargas conductivas.

Martoxid se ha mejorado mediante el control de la distribución del tamaño de partícula y la morfología para ofrecer una mejor compactación y densidad, junto con un tratamiento superficial único. Según los informes, se puede utilizar cargas superiores al 60% sin comprometer las propiedades mecánicas o reológicas. Este ha mostrado un excelente potencial para su uso en PP, TPO, nylons 6 y 66, ABS, PC y LSR.

Matsco de Covestro dice que tanto el grafito como el grafeno se han utilizado comúnmente, señalando que el grafito tiene un costo relativamente bajo y una conductividad térmica moderada, mientras que el grafeno es generalmente un costo más alto pero con importantes ventajas de desempeño de conductividad térmica. Él agrega: “A menudo se solicitan materiales térmicamente conductores, eléctricamente aislantes (TC / EA), y aquí es donde los aditivos como el nitruro de boro son comunes. Desafortunadamente, no obtienes algo por nada, y en este caso el nitruro de boro proporciona aislamiento eléctrico pero reduce la conductividad térmica. Además, el costo del nitruro de boro puede ser alto, por lo que TC / EA debe ser una propiedad material muy necesaria para justificar el aumento del costo ".

Naamani-Goldman de BASF lo expresa de esta manera: "El desafío es equilibrar la conductividad térmica con otras necesidades; asegurando que los materiales puedan procesarse eficientemente en grandes volúmenes , y que las propiedades mecánicas no caigan demasiado. Otro desafío es crear una solución rentable que pueda ser ampliamente adoptada ”.

Scheepens de PolyOne considera que las cargas a base de carbono (grafito) y las cargas cerámicas son aditivos prometedores para lograr la conductividad térmica deseada y equilibrar otras propiedades eléctricas y mecánicas.

Miller, de Celanese, dice que la compañía ha explorado una amplia variedad de aditivos que combinan la selección más amplia de resinas base integradas verticalmente de la industria para ofrecer composiciones patentadas que permiten un rango de conductividad térmica de 0.4-40 W / mK.

Compuestos conductores multifuncionales
También parece haber una demanda creciente de compuestos conductores multifuncionales, tales como conductores térmicos y eléctricos o conductores térmicos y retardantes de llama.

Matsco de Covestro señala que tan pronto como esa empresa lanzó sus PC Makrolon TC8030 y TC8060 térmicamente conductoras, los clientes inmediatamente comenzaron a preguntar si ellos podían ser aislantes de la electricidad. “Las soluciones no son tan simples, y cualquier cosa que se haga para aumentar la EA impacta negativamente a la CT. Ahora ofrecemos el policarbonato TC110 de Makrolon y tenemos otros desarrollos en preparación para atender estas solicitudes ”.

Naamani-Goldman de BASF dice que las diferentes aplicaciones requieren conductividad térmica y propiedades adicionales, señalando como ejemplos paquetes de baterías y conectores de alto voltaje, los cuales deben disipar el calor así como cumplir con los rigurosos estándares ignífugos en caso de un incendio en un paquete de baterías de ion litio.

PolyOne, RTP y Celanese han visto una gran demanda de compuestos multifuncionales de todos los segmentos del mercado y están proporcionando compuestos que ofrecen conductividad térmica junto con funcionalidades como blindaje EMI, mayor impacto, retardo de llama, aislamiento eléctrico, resistencia a los rayos UV y estabilidad térmica.

Lilli Manolis Sherman, Editora Principal
Plastics Technology
01 Julio 2019

25 de julio de 2019

Informe de la presentación preliminar de la K 2019: El futuro de los plásticos es circular

Durante la presentación preliminar de la K 2019 en Düsseldorf, Alemania, los proveedores de maquinaria y materiales discutieron nuevas iniciativas y tecnologías dedicadas a incorporar la sostenibilidad en sus ofertas.


  La presentación preliminar de K 2019 incluyó 12 conferencias de prensa celebradas por expositores de K durante tres días en Düsseldorf, Alemania.


 La presentación preliminar de K 2019 comenzó con una discusion de mesa redonda conformada por L-R: Ulrich Reifenhäuser, CEO del Grupo Reifenhäuser; Oliver Möllenstädt, director ejecutivo GKV, Asociación Alemana de Convertidores de Plásticos; Rüdiger Baunemann de PlasticsEurope; Boris Engelhardt, secretario general de la Asociación de la Industria Alemana del Caucho; Erhard Wienkamp, ​​Director Ejecutivo de la División de Ferias de Comercio Exterior de Messe Düsseldorf; y el moderador Arnie Birken

Si alguien necesita un recordatorio de cuán verdaderamente global es la industria del plástico, la K 2019 (16 al 23 de octubre; Düsseldorf, Alemania) seguramente lo hará. La última K en 2016 registró 3,293 expositores de 61 países, atrajo a 232,053 visitantes profesionales, incluyendo el 71 por ciento de fuera de Alemania.

Como tradición, Messe Düsseldorf invitó a alrededor de 80 periodistas de 32 países para la presentación preliminar de la K 2019 del 1 al 3 de julio. Durante las 12 conferencias de prensa que realizaron los expositores de K durante tres días en Düsseldorf, hubo muchas novedades sobre los productos.

Aquí, en la revista Plastics Technology, actualmente estamos preparando nuestra Edición preliminar de K 2019 (si tiene noticias sobre productos, ¡envíenoslo!). Pero primero quiero darles algunos puntos destacados de los principales temas tratados en la Presentación preliminar de K 2019 que sin duda será un gran foco durante la feria comercial. Alerta de spoiler: se trata de la sostenibilidad.

Un buen momento para estar en el reciclaje
K 2019 llega en un momento en que la percepción pública de los plásticos es baja. El evento de presentación preliminar comenzó con una mesa redonda que cubrió el estado actual de la industria.

Ulrich Reifenhäuser, CEO del Grupo Reifenhäuser
"Tenemos un problema. Gran problema. Un serio problema. El gran problema es el medio ambiente: si ves imágenes de basura marina, es muy malo para ese entorno, así que tenemos que resolverlo. Con esas fotos, plásticos y embalaje, tiene una imagen tremendamente mala y esto nos presiona. 2019 es un año diferente al de años anteriores ", dijo Ulrich Reifenhäuser, CEO de Reifenhäuser Group.

"No hay ninguna parte de la vida cotidiana donde los plásticos no desempeñen un papel", dijo Rüdiger Baunemann de PlasticsEurope. “Vemos un pequeño descenso con algunas discusiones críticas sobre el comercio mundial y el medio ambiente. Siempre hemos tenido una gran reputación por la industria y el material - eso ha cambiado. Las imágenes negativas y emocionales de la contaminación ambiental tendrán un impacto en la industria del plástico. Y la forma en que debería reaccionar la industria del plástico - lo vemos como una parte importante de la Feria K ”.
Le debemos algo a esta industria. Necesitamos unirnos a todos los demás en el desafío para solucionar este problema.
"Se puede imaginar que los de la maquinaria de reciclaje son muy afortunados", explicó Reifenhäuser. “La reciclabilidad hoy en día es el tema más importante para la investigación y el desarrollo. Tenemos que convencer al cliente, a los medios de comunicación y al público de que todo está concentrado de alguna manera en soluciones en este campo. Sí, las máquinas serán más rápidas y el producto más delgado - eso es lo que hacemos - pero en general se trata de la reciclabilidad y la economía circular. Tenemos que ocuparnos de la reciclabilidad, y esto no lo pueden hacer solo los fabricantes de maquinaria, tiene que ser una gran producción conjunta ".

También en el lado de la maquinaria, KraussMaffei dijo que durante más de tres décadas, la compañía ha estado involucrada con el reciclaje en investigación y desarrollo, y este será el enfoque estratégico en la feria K de este año. En el evento, la compañía lanzará Polymore, un nuevo mercado B2B en línea para la adquisición y venta de compuestos, masterbatches, materiales reciclados y materiales post industriales en Europa.

Frank Stieler, CEO de KraussMaffei, dijo: "¿Por qué una empresa como KraussMaffei se está moviendo hacia esto? Creemos que el sector del plástico tiene un desafío como industria, y creemos que con solo construir máquinas no es una excusa para argumentar que no tenemos una razón para ayudar y resolver los desafíos de la economía circular. Creemos que nos beneficiamos de esta industria, nos da nuestro pan y mantequilla, por lo que le debemos algo a esta industria. Necesitamos unirnos a todos los demás en el desafío para solucionar este problema ".

Empresas de materiales que abrazan el reciclaje
Con un cambio general en el enfoque en el reciclaje de la industria, ha sido notable que muchas compañías de materiales hayan tirado sus sombreros dentro del anillo de reciclaje.

Michael Zobel, jefe de la unidad de negocios de materiales de alto rendimiento para Lanxess, dijo que la economía circular es un tema central para la compañía. La compañía está ejecutando una serie de proyectos piloto para analizar el reciclaje químico y otras opciones de reciclaje.
El éxito a largo plazo es posible solo si toda la cadena de valor funciona en conjunto - no tiene sentido mover solo un elemento de la cadena de valor para intentar algo.
También empatizó cómo debe colaborar toda la industria.

"El objetivo es retraer al plástico dentro de aplicaciones nuevas y de calidad", dijo. “El éxito a largo plazo solo es posible si toda la cadena de valor funciona en conjunto - no tiene sentido mover solo un elemento de la cadena de valor para intentar algo. Esto comienza desde el principio: proveedores de materias primas, maquinaria, propietarios de marcas, recicladores. Solo cuando toda la cadena de suministro, trabajando juntos, hará que la economía circular sea un éxito ".

Covestro promoverá un "mundo sostenible y digital" a través de su escaparate en la K., Markus Steilemann, CEO, nombró el desarrollo de una economía circular funcional y una gestión mejorada de los limitados recursos fósiles, principalmente el petróleo crudo, como puntos centrales para una mayor sostenibilidad. “Estos son objetivos que impactarán a la sociedad en su conjunto y Covestro quiere contribuir a esto. "Dentro de nuestra empresa, queremos establecer ciclos de materiales a lo largo de toda la cadena de valor, desde los proveedores hasta la producción y logística, hasta el uso de nuestros productos y su reutilización", dijo Steilemann.

CEO de Covestro Markus Steilemann
Al reciclar plásticos usados, será importante poder agotar todas las posibilidades técnicas. "El método relativamente nuevo de reciclaje químico también es una opción, que requiere soporte adicional", dijo.

Un aspecto clave para desarrollar una economía circular en la industria química y plástica es cerrar el ciclo del carbono con recursos reciclados, agregó.

BASF presentó una prueba de concepto para su proyecto ChemCycling (reciclaje químico). Representantes de Südpack, Storopack, Jaguar Land Rover y Schneider Electric presentaron todo sobre el trabajo en esta área.
  • Jaguar Land Rover (JLR) desarrolló un prototipo de portadora frontal de plástico para su primer SUV eléctrico, el I-Pace, hecho de Ultramid B3WG6 Ccycled Black 00564.
  • Storopack, un proveedor globalmente activo de empaques de protección y piezas técnicas moldeadas, usó Styropor P reciclado para hacer empaques de aislamiento para productos farmacéuticos sensibles a la temperatura, así como cajas para el transporte de pescado fresco y empaques de protección para dispositivos electrónicos.
  • Südpack, un productor de embalaje flexible en Europa, produjo una película de poliamida y una película de polietileno que se procesaron en un embalaje especialmente sellado para mozzarella. Hasta ahora, el embalaje multicapa generalmente ha sido considerado solo reciclable en una medida limitada.
  • Schneider Electric, un proveedor en la transformación digital de la gestión de energía y automatización , fabricó un interruptor automático a partir de Ultramid reciclado químicamente.
Johannes Remmele, socio gerente de Südpack, dijo: "Estamos bajo una enorme presión para justificar lo que hacemos y producimos, por lo que necesitamos nuevos procesos para reciclar el plástico mejor y de manera más eficiente. La industria tiene que afrontar esos retos. En Südpack no dudamos en trabajar con BASF en este gran concepto. "ChemCycling nos permitirá reciclar significativamente grandes cantidades de plástico en el futuro y recuperar la materia prima".

Heather Caliendo
Editor Principal, Plastics Technology
11 Julio 2019

14 de octubre de 2016

Covestro declara fuerza mayor en MDI, TDI en Europe, demoras 'significativas' en las entregas

LONDRES (ICIS) - Covestro ha declarado fuerza mayor en la producción de metil di-p-fenileno isocianato (MDI), tolueno diisocianato (TDI) y la producción de productos intermedios en Europa, a partir del 6 de octubre, dijo un portavoz de la oficina central de la firma alemana, el 7 de octubre.

"Debido a un imprevisible problema de producción con su proveedor de ácido nítrico, las plantas de producción de Covestro en Europa sólo pueden actualmente ser operadas con capacidad reducida", dijo el portavoz.

"Las cantidades de ácido nítrico que faltan no se pueden compensar a través de compras de otros proveedores. Por lo tanto, Covestro predice retrasos significativos en la entrega para todos los productos afectados de TDI y MDI , incluyendo sus intermedios.". Covestro actualmente no puede predecir por cuánto tiempo continuará esta fuerza mayor.

Covestro opera tres plantas de MDI en Europa. Una instalación de 170.000 toneladas/año en Tarragona, España, una planta de 200.000 toneladas / año en Brunsbüttel, y una unidad de 200.000 toneladas/año en Krefeld, así como una planta de TDI de 300.000 toneladas/año en Dormagen, las tres en Alemania.

"Si Covestro declara FM [fuerza mayor], todo lo que puedo decir es 'ajustense los cinturones de seguridad'", dijo un distribuidor TDI, reaccionando a la noticia.

"Creo que el precio del MDI subirá", dijo una fuente de Oriente Medio. "No sé lo que está pasando, las cosas se están moviendo demasiado rápido. Sé que se supone que debe ser un mercado dinámico pero esto es demasiado dinámico para mi gusto", agregó.

El TDI ya esta escaso en Europa y los agentes del mercado esperan la aceleración de la producción en la planta de 300.000 toneladas/año de BASF en su sede de Ludwigshafen.

Ben Lake
ICIS News
07 Octubre 2016

24 de septiembre de 2016

Covestro producira plásticos a partir de CO2 a escala industrial


El dióxido de carbono en lugar de petróleo crudo - Covestro está ahora, por primera vez, usando CO2 para producir plásticos a escala industrial.
Covestro inicia producción de plástico utilizando CO2
  • Covestro abre planta de producción de un componente de espuma innovador hecho con un 20 por ciento de CO2 en su planta de Dormagen, cerca de Colonia, Alemania.
  • El nuevo proceso ahorra una cantidad proporcional de la tradicional materia prima a base de petroleo.
  • El nuevo proceso contribuye a la sostenibilidad que Covestro cree que ofrece un potencial considerable.
Fig. 1: Patrick Thomas CEO, Covestro
Covestro y la Universidad RWTH Aachen
El profesor Ernst Schmachtenberg, Rector de la Universidad RWTH Aachen, ha añadido: "Haciendo uso eficiente de la molécula de dióxido de carbono, que normalmente es lenta para reaccionar, es un reto científico y técnico real. Hemos hecho un gran avance mediante la combinación de la investigación básica centrada en las aplicaciones con las prácticas industriales basadas en la investigación ".

Los científicos de Covestro trabajaron mano a mano con los expertos de la CAT Catalytic Center en Aachen - un instituto de investigación operado conjuntamente con la RWTH - para encontrar el catalizador adecuado que haría que la reacción química con el CO2 sea posible.
Fig. 2: Thomas Rachel Parliamentary State Secretary from German Federal Ministry of Education and Research
Perspectiva a largo plazo del uso de dióxido de carbono como materia prima para plásticos
"Este método de usar el dióxido de carbono como materia prima es un paso importante a medida que avanzamos hacia un futuro sostenible. El gobierno federal alemán está promoviendo el uso de CO2 como materia prima con el fin de ampliar la base de materias primas de la industria química y abrir nuevas vías para la sostenibilidad ", destacó Thomas Rachel, Secretario de Estado Parlamentario del Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación. Este organismo apoyó la tecnología de Covestro financieramente en la fase de investigación y desarrollo.

Producción de Espuma para Colchones y Tapicería
  • En Dormagen, Covestro está usando ahora el carbono del CO2 para la fabricación de un nuevo tipo de poliol.
  • Los polioles son bloques de construcción básicos para la espuma de poliuretano - un material versátil que se utiliza en muchas industrias.
  • El dióxido de carbono se une químicamente dentro del material.
  • El nuevo poliol a base de CO2 se ha diseñado inicialmente para espuma flexible de poliuretano para uso en colchones y muebles tapizados.
  • La nueva espuma alcanza los mismos altos estándares que el material convencional producido utilizando sólo materias primas petroquímicas, es decir, el petróleo crudo.
Covestro ha invertido unos 15 millones de euros en la nueva planta, la cual tiene una capacidad de producción anual de 5.000 toneladas métricas. El CO2 utilizado es un producto de desecho de una empresa química vecina.

Los procesos respetuosos del medio ambiente
El método es más ecológico que los procesos de producción convencionales.
  • Elimina el uso de petróleo crudo y ahorra la energía que se utiliza de otro modo para procesar que ese petroleo.
  • Gracias al catalizador y la energía considerable contenido en el remanente de las materias primas petroquímicas.
  • No se necesita usar energía adicional  para hacer que el CO2 de baja reactividad reaccione.
Si los nuevos productos a base de CO2 se reciben con tanto entusiasmo como se esperaba, Covestro puede efectuar una expansión significativa de producción. Además de la espuma flexible, la compañía también está trabajando en la fabricación de muchos otros plásticos con dióxido de carbono. Su visión es que un día, en gran medida, prescindir de petróleo crudo en la producción de plásticos.

Sobre Covestro
Con las ventas de 12,1 mil millones de euros en 2015, Covestro se encuentra entre las compañías de polímeros más grandes del mundo. Las actividades comerciales se centran en la fabricación de materiales polímeros de alta tecnología y el desarrollo de soluciones innovadoras para los productos utilizados en muchas áreas de la vida diaria. Los principales segmentos atendidos son las industrias automotriz, electricidad/electrónica, construcción, deportivas y de entretenimiento. Covestro, ex Bayer MaterialScience, cuenta con 30 plantas de producción en todo el mundo y al cierre del primer trimestre de 2016 contaba con cerca de 15.700 personas (equivalentes a tiempo completo).

Fuente: Covestro
20 Junio 2016
Autor: SpecialChem