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10 de noviembre de 2010

Materiales elásticos multiuso para aplicaciones bajo cubierta


La mayoría de personas asocian el uso del caucho a los neumáticos de vehículos. No es de extrañar, ya que para muchos de ellos los neumáticos son un compañero diario que se ve todos los días y se cambia cada seis meses según la temporada.
 
La mayoría de personas asocian el uso del caucho a los neumáticos de vehículos. No es de extrañar, ya que para muchos de ellos los neumáticos son un compañero diario que se ve todos los días y se cambia cada seis meses según la temporada. Aproximadamente el 60% de los 22 millones de toneladas de caucho que se utilizan cada año en todo el mundo va destinado a neumáticos de todo tipo. Pero el material elástico puede hacer mucho más. A grandes rasgos, sus campos de actuación podrían definirse como "sellar, amortiguar, transportar". Estas tres palabras suponen mucho más de lo que parece a simple vista, ya que los productos de caucho actúan mayormente de forma oculta, de modo que la extrema versatilidad del material pasa casi totalmente desapercibida para una persona profana. Los productos de caucho, por ejemplo, sellan desde los tejados de los grandes estadios hasta pequeñas ampollas médicas, permiten que los trenes se deslicen suavemente, que los motores trabajen silenciosamente, reducen el consumo de energía en los sistemas transportadores de cinta, facilitan la rotación en las instalaciones de energía eólica, proporcionan un tacto suave a los elementos de mando, protegen a las personas contra las sustancias peligrosas en forma de trajes de seguridad, transmiten la energía en forma de correas y transportan fluidos en forma de mangueras, en los hogares, en la industria y en la medicina.
Desde la invención del caucho sintético hace 100 años, el material ha ido recibiendo continuamente nuevas propiedades, totalmente específicas, en una enorme variedad de polímeros diferentes. Durante los últimos años se han producido desarrollos importantes, como por ejemplo en las aplicaciones bajo capó, donde las condiciones son cada vez más extremas. Actualmente, incluso las mangueras y juntas más sencillas deben resistir temperaturas continuas de 150° C. Los picos térmicos de hasta 180° C y los medios agresivos, como por ejemplo combustibles y aceites para motores, así como varios millones de ciclos de trabajo, provocan el fracaso de los elastómeros convencionales. Generalmente, los productos especiales de caucho fluorado, tales como el FKM, son un clásico para obtener resistencia térmica y química, aunque frecuentemente resultan más difíciles de procesar que los tipos estándar. Hace algunos años, DuPont Performance Elastomers logró un gran éxito con los tipos de Viton fabricados con APA (APA = Advanced Polymer Architecture). Las características de fluencia, reticulación y desmoldeo obtenidas de este modo son similares a las de los cauchos fluorados estándar, mientras que las características de los productos finales están a la par de los productos especiales de máximo rendimiento.
Si se aborda desde el otro lado, es decir, el de la la facilidad de procesamiento, destaca la silicona líquida (LSR), aunque su alta resistencia a la temperatura contrasta con una resistencia sólo moderada a los productos químicos orgánicos. La solución llegó, entre otros, a través de Wacker, que desarrolló siliconas líquidas fluoradas (FLR) que se caracterizan por una buena resistencia a los aceites para motores incluso a altas temperaturas. Momentive Performance Materials dio un paso más con las siliconas líquidas totalmente fluoradas (FFSL). Al igual que las FLR, son resistentes al gasóleo y a los aceites calientes, pero además también presentan una resistencia química superior a la altura de las siliconas fluoradas de reticulación peroxídica (FVMQ). Éstas se utilizan en general allí donde se necesita combinar una excelente flexibilidad térmica con buena resistencia a los combustibles, aceites y gases de soplado.
Los elastómeros fluorados se utilizan también para el biodiésel, que pese a su condición de medio ecológico, se ha mostrado especialmente agresivo frente a los materiales convencionales de juntas y mangueras. Un tipo de FPO desarrollado por Dyneon especialmente para esta aplicación mostró una buena resistencia en los ensayos de larga duración a 150° C frente a la variante de biodiésel más corriente en Europa, el éster metílico de aceite de colza.
Si bien los cauchos fluorados poseen unas propiedades que los hacen muy indicados para las exigentes aplicaciones en el compartimiento del motor de los automóviles, tienen un inconveniente común: su precio relativamente alto. Por este motivo se perfeccionó el caucho acrílico como alternativa para algunas aplicaciones, ya que su eficacia estaba demostrada. Por ejemplo, Zeon ofrece un material de este tipo con sus elastómeros de poliacrilato de alta temperatura HyTemp (HT-ACM). Resultan apropiados para el uso continuado bajo temperaturas de 175° C y para picos térmicos de hasta 200° C junto con aire, aceite para motores, aceite para engranajes y gasóleo. Garantizan una flexibilidad hasta -35° C sin apenas modificación de la dureza y aumento de volumen. Con la entrada del nuevo HyTemp AR212HR en esta gama de productos se desarrolló un tipo pensado especialmente para el procedimiento de extrusión. De este modo es apropiado para mangueras de aire de turbocompresores, mangueras para radiadores de aceite de engranajes (TOCH) y cubiertas para cables de automóviles e industriales bajo temperaturas de servicio continuas de hasta 175° C. También DuPont Performance Elastomers ha adaptado sus cauchos de acrilato de etileno Vamac a los nuevos requisitos. La serie GXF es una buena solución cuando se necesita una alta resistencia dinámica con altas temperaturas y la agresión por parte de aceites.
Eal pionero del caucho, Lanxess, se ha encargado de prepara otro clásico para las nuevas exigencias. Los cauchos de nitrilo hidrogenados (HNBR) han ganado prestigio en los campos de aplicación avanzados, con temperaturas de 150° C, en aire caliente y cargado con vapores de aceite. Los tipos HNBR Therban TA vuelven a aumentar el potencial de este elastómero de alto rendimiento. Son menos viscosos que los cauchos HNBR convencionales y, en consecuencia, más fáciles de procesar. Pueden extraerse de la boquilla de la instalación de inyección con una menor presión, se mezclan fácilmente con otros componentes de caucho, como por ejemplo hollín, y necesitan muchos menos productos químicos auxiliares para su procesamiento que los HNBR clásicos. Además de las ventajas de procesamiento, la mayor admisión de material de relleno ofrece una mayor libertad para ajustar la dureza y la deformación permanente. Con el incremento de la proporción de nitrilo acrílico, Lanxess pudo implementar el caucho HNBR también en las aplicaciones de biocombustible.
Gracias a su mayor facilidad de procesamiento, el grupo de materiales de los elastómeros termoplásticos (TPE), pese a ser relativamente nuevo, cada vez está presente en un mayor número de aplicaciones en el sector de automoción. Los nuevos elastómeros, que pueden refundirse como termoplásticos, estaban limitados en principio a aplicaciones suaves al tacto en el habitáculo del vehículo o en las molduras interiores y exteriores, pero ahora se han penetrado también bajo el capó, donde reemplazan en parte el uso clásico de los cauchos.
Por ejemplo, el proveedor de automoción francés MGI Coutier fabrica conductos de aire para el compartimiento del motor utilizando elastómeros de copoliéster termoplásticos (TPE-E) Arnitel de DSM Engineering Plastics, Países Bajos. MGI Coutier afirma que la gran cristalinidad de este tipo de material mejora el rendimiento, especialmente a altas temperaturas. En comparación con el caucho, el grosor de las paredes y el peso se pudieron reducir hasta en un 70%. A ello hay que añadirle un alto punto de fusión, que permite picos térmicos de hasta 175° C. El copoliéster termoplástico soporta temperaturas de uso continuo de 150° C, desde 800 hasta 1.000 horas, con lo que el fabricante recibe un módulo de elasticidad 3 veces superior al de los materiales predecesores.
Los vulcanizados termoplásticos (TPV) también resultan apropiados para las altas temperaturas del compartimiento del motor. En la serie de productos Zeotherm, el fabricante de caucho japonés Zeon ofrece diferentes tipos de TPV para el moldeo por inyección y moldeo por soplado. Resisten a temperaturas continuas de hasta 150° C y a picos térmicos de hasta 175° C. Además, se adhieren a la poliamida, lo que los hace apropiados para la fabricación de piezas de 2 componentes. El material se usa, por ejemplo, para conductos de aire (radiador del aire de admisión) y manguitos para la columna de dirección. Esto proporciona una gran estanqueidad y aislamiento en las condiciones del compartimiento del motor. Además, es apropiado para manguitos aislantes en las líneas de admisión de los motores turbodiésel, donde generalmente se usa caucho AEM.
Con una resistencia a temperaturas de hasta 170° C y, al mismo tiempo, resistencia a los aceites de motores y de engranajes, las propiedades del TPV Hipex de Kraiburg TPE se pueden comparar a las de los compuestos de caucho de alto rendimiento. El material con base de copolímeros de bloque de estireno hidrogenados (HSBC) se adhiere además sobre todos los componentes sólidos importantes (PA, POM y PBT) en el compartimiento del motor, facilitando de esta forma la fabricación de piezas de dos componentes en comparación con el caucho ACM o AEM, ya que no se necesita vulcanización.
Debido a las múltiples posibilidades de combinación de fases o bloques de polímeros elásticos y termoplásticos, los TPEs forman parte de los elastómeros de desarrollo más dinámico, gracias a lo cual continuamente encuentran nuevas aplicaciones, incluso fuera de la automoción. Un ejemplo sería la tecnología médica. Además de su facilidad de procesamiento, están ausentes de residuos de vulcanización gracias a la supresión de la reticulación, algo muy importante para las aplicaciones médicas. Kraiburg TPE ha tenido en cuenta esta tendencia recientemente con una gama de productos totalmente nueva.
Otra tendencia en los TPEs va en la dirección “bio”. Debido a la constante solicitud por parte de los transformadores y sus clientes, las materias primas renovables y los polímeros biodegradables se han introducido también en el mundo de los TPE. Esta tendencia supone un desafío para los fabricantes. En los círculos especializados se esperan “materiales de base orgánica que tengan, como mínimo, las mismas características que los TPE ya conocidos, pero ni un céntimo más caros”. Los campos de aplicación serían principalmente las áreas en las que el cliente final pueda ver y sentir el biomaterial, como por ejemplo, en aplicaciones deportivas y de estilo de vida. En el mercado hay disponibles, entre otros, TPUs con base biológica de Bayer Material Science y Elastogran, polieterblocamida (TPAs) de Arkema, fabricados 100% a partir de materias primas renovables, así como un material totalmente biodegradable del fabricante italiano API.
Incluso el bioplástico más antiguo, el caucho natural, constituye siempre una novedad. La limitación geográfica a de que goza el cultivo por parte de los proveedores de caucho vegetales Hevea brasiliensis ha despertado siempre el deseo de los importadores de de esta valiosa materia prima. En 1867, los británicos lograron romper el monopolio brasileño importando la semilla de contrabando. Durante la 2ª Guerra Mundial, químicos alemanes, rusos y americanos, entre otros, experimentaron con el diente de león, otra fuente de caucho natural. Los ensayos se mostraron infructuosos a causa de la savia, que se polimeriza de forma descontrolada inmediatamente después de su salida de la planta. Científicos del Instituto Fraunhofer de biología molecular y ecología aplicada de Aachen (Aquisgrán) han retomado de nuevo esta antigua idea. Las plantas de diente de león modificadas genéticamente deben ayudar a lograr el éxito y quizá a reducir la dependencia de los proveedores asiáticos.
Volvamos a los neumáticos de automóvil. La creciente conciencia medioambiental y la evolución de los precios del petróleo han generado una tendencia a recauchutar el producto de caucho clásico por excelencia. Alrededor del 20% del consumo de combustible en los automóviles y el 30% en los camiones se debe a la resistencia a la rodadura de los neumáticos. Por este motivo, uno de los principales objetivos de los fabricantes de neumáticos es reducir este factor. Con el desarrollo del “neumático verde”, Michelin marcó un hito a comienzos de los años 90. La base de ello fue, entre otras cosas, el uso de silicio como material de relleno. Lanxess ha lanzado hace poco un nuevo tipo de caucho Nd-BR, que, gracias a su gran elasticidad de rebote, reduce la resistencia a la rodadura en todos los casos. Sin embargo, los fabricantes de neumáticos se enfrentan continuamente a un dilema. La física del propio caucho provoca un conflicto de objetivos entre las distintas propiedades de los neumáticos: adherencia sobre mojado, resistencia al desgaste y resistencia a la rodadura. Este efecto se conoce como triángulo mágico: cuando mejora una de estas tres características, las otras empeoran automáticamente. Este triángulo mágico se debería poder superar con ayuda de la nanotecnología. Según Lanxess, existe un nuevo aditivo de nanopartículas que puede mejorar simultáneamente la adherencia sobre mojado, la resistencia a la rodadura y la vida útil de los neumáticos.
Con los nuevos materiales, cambia también el procesamiento del caucho. El aumento en el coste de las materias primas y el descenso de los precios de venta obligan a los transformadores a usar métodos de producción cada vez más eficientes. En la K 2010, la mayor feria mundial especializada de plásticos y caucho, que se celebrará del 27 de octubre al 3 de noviembre en Düsseldorf, se presentarán muchas de las nuevas alternativas. Especialmente en el segmento de inyección, en los últimos años se han producido numerosas innovaciones que se han convertido rápidamente en un estándar. Furore lanzó en 2006 la máquina de inyección con optimización automática de Maplan, distinguida con el premio DKG, que con pocos ciclos regula las condiciones de procesamiento con tiempos de vulcanización cortos y una calidad de producto óptima. Actualmente, todos los fabricantes de máquinas de inyección de caucho ofrecen técnicas parcialmente distintas para acortar el tiempo de calentamiento; de esta forma, además de tiempo se ahorra también energía y se garantiza una calidad alta y constante de los productos. Además, también se han producido avances en la tecnología de canal frío que, a diferencia de la tecnología de canal caliente, no produce mazarotas y permite ahorrar los materiales costosos. Hay disponible una amplia oferta para todas las necesidades, desde el canal frío estándar hasta la tecnología de boquillas con regulación activa, como por ejemplo la de Desma. Con un canal frío variable desarrollado por Desma, gracias al cual las boquillas de regulación independiente se pueden adaptar rápidamenta a las herramientas presentes, este tecnología es apta incluso para series pequeñas. La tendencia más reciente son las máquinas de inyección de caucho eléctricas. Los transformadores de caucho pueden beneficiarse ahora también de la tecnología de bajo consumo energético utilizada hasta ahora casi exclusivamente en el procesamiento de termoplásticos. Las posibilidades comprenden desde el accionamiento totalmente eléctrico, como el que ofrece Engel, hasta la tecnología híbrida, como la que ya ha realizado Maplan.

9 de noviembre de 2010

Extrusión de películas: Innovaciones en K2010


Extrusión 
Por María del Pilar Noriega, Ph.D. e Ing. Carlos Roldán , Bogotá, Colombia, Octubre 2010 
La demanda mundial del mercado marca la pauta en las novedades que serán presentadas en Dusseldorf. La extrusión de películas planas y sopladas trae mejores rendimientos y uso más eficiente de la energía.
El mayor crecimiento de demanda para películas plásticas se espera en los mercados emergentes de América Latina, Asia, Europa Oriental y el Cercano Oriente. En particular, el sector de empaques ha seguido mostrando un crecimiento sostenido en estas regiones en los últimos años y se espera continuidad en esta tendencia en los próximos 3 a 5 años. Así, lo que se conocerá en esta edición de la feria K será una interesante mezcla entre los esfuerzos de innovación e integración eficiente de nuevas tecnologías [1].
¿Qué será noticia en la feria?
El sistema de enfriamiento con agua, también conocido como burbuja húmeda, que empresas como Plamex Maschinenbau GMBH comenzaron a proponer para extrusión de películas sopladas monocapa, con beneficios tales como la reducción sustancial de las longitudes de enfriamiento, han sido innovados por empresas como Windmöller & Hölscher, Brampton Engineering y Alpha Marathon mediante la configuración de burbuja húmeda invertida y la incorporación de una nueva tecnología en coextrusión multicapa y control autónomo, [2], [3], [4], [5]. Algunos de los aspectos que han motivado a estos fabricantes a retomar la burbuja húmeda se basan en las simplificaciones en infraestructura que se pueden lograr con el sistema invertido, la posibilidad de incorporar tecnología ya madura en coextrusión multicapa con el fin de lograr eficiencias y productividades mayores y el mejoramiento sustancial de propiedades mecánicas y de apariencia de la película soplada asemejándose en varios aspectos a las características de alta productividad y desempeño logradas con película plana (Cast film).
 
Burbuja húmeda invertida de Windmöller & Hölscher. 
Windmöller & Hölscher presentará su nueva línea Aquarex, mediante la cual se realiza una reducción de la infraestructura dedicada al enfriamiento y además invierte la dirección del extruido, dando lugar al sistema de extrusión en la parte alta y el sistema de tiro y embobinado en la parte baja. Todos los componentes en contacto con la burbuja húmeda son fabricados en acero inoxidable. Las películas multicapa fabricadas con esta técnica resultan de baja cristalinidad gracias a una alta velocidad de enfriamiento por el rociamiento de agua. El resultado es mayor suavidad, claridad, brillo, y mejoramiento en propiedades mecánicas como resistencia al punzonamiento y rasgado [3].
                       
De manera similar, la canadiense Alpha Marathon expondrá su línea Alpha Glacier, en la cual resaltará avances, no sólo en la técnica de burbuja invertida sino también en varios de los elementos que la componen. Entre las ventajas que mostrará será la manera como las variaciones en espesor se pueden controlar en un rango de 4 a 6%, obteniendo películas ideales para aplicaciones de alta exigencia, [5].

Cabezal para películas de 11 capas
de Brampton Engineering.
Brampton Engineering presentará su línea de burbuja húmeda invertida Aquafrost, la cual combina un nuevo diseño de anillo de enfriamiento rociador de agua Aquaring y elementos de su línea convencional de coextrusión. Brampton ha reportado para esta línea velocidades de operación de hasta 1,5 kg/hr/(mm de diámetro cabezal), [4].
Estas nuevas propiedades en la película soplada de burbuja húmeda invertida han abierto nuevas oportunidades para la película de poliolefina en mercados como nuevos empaques para productos médicos, farmacéuticos y películas especializadas de alta barrera para la orientación en línea MDO (Machine Direction Orientation) y para empaques termoformados.
La extrusión de película soplada con burbuja húmeda no ha sido la única técnica en la que se han visto cambios novedosos para el mejor control de las orientaciones moleculares y la optimización de las propiedades de la película; también los sistemas de orientación en sentido de máquina MDO como el desarrollado por Windmöller & Hölscher con la posibilidad de ser instalado tanto fuera como dentro de la línea de extrusión. El MDO de W&H ofrece relaciones de estiramiento hasta de 1:12, velocidades de embobinado hasta de 350 m/min y capacidad para anchos de película hasta de 1.900 mm. Es un sistema que cuenta con 12 rodillos con control de temperatura, 12 rodillos de transición y 2 pinzas de estiramiento.

Distribuidor en espiral X-Die de
Hosokawa Alpine American Inc. 
La compañía Hosokawa Alpine American Inc. también ha mejorado sus sistemas MDO dentro y fuera de línea, llegando a ofrecer rendimientos similares y soportando anchos de película hasta de 3.500 mm en los equipos que ha lanzado al mercado, [6].
El MDO ha venido cobrando mayor fuerza en aplicaciones convencionales así como también en algunas nuevas. Por ejemplo películas respirables para higiene y construcción,  empaques de muy alta barrera, empaques flexibles parables (Stand up pouches) y cintas adhesivas especiales, entre otros.
Avances en coextrusión de película soplada
Algunas de las mejoras en velocidad de enfriamiento e incrementos de productividad de soplado de película y extrusión de película plana se deben a un desarrollo consistente en la tecnología de extrusión multicapa, al igual que en los equipos periféricos. Entre estos avances se encuentran mejoras en cabezales, distribuidores en espiral, anillos de aire segmentados con actuación localizada de aberturas para regulación dinámica de espesores, modularidad en sistemas de husillos planetarios y husillos de extrusoras de anillo (ring extruder) que ofrecen entre otras ventajas, un bajo consumo de energía, buenas relaciones de costo-eficiencia y unas condiciones óptimas para desgasificar y procesar materiales higroscópicos o con presencia de volátiles. Adicionalmente, los sistemas de sensores y control autónomo han facilitado la innovación y la combinación de componentes ya validados para la creación de líneas más eficientes.
Hosokawa Alpine American Inc. ha lanzado al mercado el concepto de cabezal en espiral para soplado de película X-Die, que presentó preliminarmente en la feria K2007, [6]. Actualmente se está empleando comercialmente en líneas de hasta 9 capas. Este cabezal posee un sistema de balanceo reológico natural con varias bifurcaciones de canales de sección circular en la zona de predistribución. Dicha configuración, según el fabricante, evita las marcas y líneas de los puertos en el extruido, y en relación con cabezales comparables, reduce a la mitad los tiempos de purga del material, e incrementa la capacidad de procesamiento a más altas presiones.
Windmöller & Hölscher también ha estado mejorando su línea de cabezales Maxicone para extrusión de película soplada. En particular, el modelo Maxicone C para estructuras de 3 capas fue lanzado al mercado como un cabezal complementario de su línea de extrusión Varex, el cual es extremadamente compacto y alberga volúmenes más reducidos de fundido ofreciendo por consiguiente un consumo mucho menor de presión y energía que los anteriores.
De manera similar, Brampton Engineering y Alpha Marathon estarán mostrando sus nuevos cabezales para la coextrusión de estructuras de 11 capas para aplicaciones tan exigentes como bolsas para sangre y alimentación intravenosa.
Extrusoras planetarias, también protagonistas

En la edición 2007 de la feria K se presentaron extrusoras planetarias, y se dieron a conocer sus diversas ventajas, entre ellas la reducción de costos. En 2010, se tendrá la oportunidad de ver una serie de extrusoras completa para la extrusión directa económica y flexible de películas de PET, presentadas por la compañía Battenfeld-Cincinnati. La serie incluye tres modelos que cubren el rango medio de rendimientos, entre 600 y 1.200 kg/h.
Las extrusoras planetarias PWE, de una estación de husillos, y ZSE, de dos estaciones, están orientadas a la modularidad para ofrecer la posibilidad procesar una variedad de materiales [7]. Gracias a esta nueva versatilidad, ahora es posible variar el número de “planetas” al igual que el número de etapas y sus longitudes (separadas por placas rompedoras) con el fin de ajustar niveles de fricción, lograr óptima plastificación, dispersión y homogenización del fundido, reducir de tiempos de residencia con mayor precisión y minimizar el grado de gelación. La gama de materiales posibles de procesar también se expande e incluye PVC, Poliolefinas, Esteres Acrílicos, Elastómeros y PET sin necesidad de procesos de presecado.
De particular importancia son los avances que Battenfeld-Cincinnati ha hecho para el procesamiento de PET, PP y PS en la línea PWE con el modelo de máquina A-PET, que incluye una etapa eficiente de desgasificación, obviando la necesidad de procesos previos de secado y acondicionamiento para el material. Esto ha facilitado obtener productividades hasta de 130 Ton/día. Este sistema permite alimentar directamente material con nivel de humedad hasta de 3.000 ppm, que puede ser virgen o reciclado posconsumo.
Por otra parte, en 2009 se empezaron a dar los primeros frutos de la fusión de las compañías Reifenhäuser y Kiefel [8]. Uno de ellos es el nuevo anillo de enfriamiento para película soplada de tipo contra flujo. Este anillo de altura ajustable conduce en dos direcciones la corriente de aire para la refrigeración de la burbuja. Una parte va hacia el sentido del extruido para el labio de enfriamiento como ha sido convencional. La corriente restante fluye hacia abajo a una salida auxiliar del anillo de manera que ayuda a enfriar el cuello de la burbuja y a darle mayor estabilidad a ésta. Este concepto, que se podrá conocer en la K2010 permite mejorar las propiedades mecánicas, ópticas y de apariencia de la película.
La empresa alemana presentará su nueva línea de extrusión de película soplada de 9 capas Evolution. De acuerdo con la compañía las estructuras de 7 capas se han establecido como un estándar en el mercado actual. Por eso, la migración a tecnología de 9 capas está impulsada por la necesidad de contar con una película de mejores características y menor espesor, así como lograr ahorros en costos. El sistema RKE Evolution de 9 capas tiene como núcleo una combinación de extrusora y cabezal que ofrece gran flexibilidad en el procesamiento de poliolefinas y materias primas de alta barrera como EVOH, PA y PETG. El diseño reológico y térmico del cabezal les permite a los fabricantes producir capas muy delgadas de forma consistente.

Anillo de aire KARAT COM3 para
enfriamiento en contraflujo de KDesign. 
Así mismo, la empresa alemana KDesign mostrará un diseño de anillo de aire similar, KARAT COM3, [9]. La diferencia en éste es que la corriente de aire es distribuida por tres conductos. El primero va en sentido contrario al extruido contribuyendo al preenfriamiento del cuello y los dos restantes conducen el aire en sentido del extruido contribuyendo a una refrigeración tipo anillo de doble labio.
KDesign afirma que estos sistemas presentan ventajas tanto para el proceso como para el producto, entre ellas la posibilidad de un arranque de máquina y estabilización de burbuja más rápida, lo que contribuye a reducir desperdicios y evitar depósitos de cera en los labios del anillo. Este tipo de anillo se está empezando a utilizar en aplicaciones como la fabricación de sacos de carga y embalaje con productividades de 400 kg/h con cabezal de 180 mm de diámetro y 900 kg/h con cabezal de 500 mm.
Por otra parte, los anillos de enfriamiento también están viendo grandes cambios en el tema de control dinámico de espesores, en parte, gracias al desarrollo que se ha presentado en controles y sensores de empresas como NDC Infrared Engineering, quien también estará presente en esta feria mostrando sus nuevos sensores infrarrojos FG710S de amplio espectro y precisión para medición en línea de espesores, [10]. Su aplicación ha ganado fuerza en coextrusión de estructuras sopladas hasta de 4 capas incluyendo EVOH, películas para sello y poliamidas. De esta forma, empresas como Macro Engineering, con su nuevo diseño D10 PRO, han comenzado a ofrecer al mercado sistemas de anillo de aire segmentados con actuadores localizados para un control automático y dinámico de espesores, [11].

Cabezal TaperPack para película
de 7 capas, de Macro Engineering.
La fabricante canadiense de líneas de extrusión Macro Engineering enfocará sus esfuerzos durante la feria K en mercados de especialidad. La empresa tendrá en exhibición el cabezal TaperPack para producir película de 7 capas, que constituye el corazón de la línea de doble burbuja DXL-7000. Estas líneas son usadas principalmente para la producción de película multicapa tubular para bolsas encogibles, empleadas en el empaque de carnes y quesos.
Nuevo espectro de aplicación para película plana 
En la fabricación de película plana, se podrán observar algunos avances interesantes en la feria con relación a nuevas aplicaciones basadas en demandas exigentes del mercado. Como tal, la velocidad de enfriamiento, el aumento de productividad y la eficiencia siguen siendo en 2010, al igual que en 2007, objetivos que los fabricantes continúan optimizando.

Línea de producción de película
plana Handrollex, de Colines. 
Por ejemplo, la línea de producción de película plana Handrollex 2000, diseñada por la empresa italiana Colines, ha salido al mercado dando soporte a la fabricación de película plana con anchos hasta de 2.000 mm, particularmente para aplicaciones de empaques termoencogibles (stretch), películas auto adherentes y de embalaje, [12]. Esta nueva línea ofrece un sistema de intercambio automático hasta de 16 bobinas, una velocidad hasta de 700 m/min y una capacidad producción máxima de 1.500 kg/h. Su construcción robusta evita mucho mejor las variaciones por vibraciones ayudando así, junto con un sistema de control cerrado basado en un sistema óptico de medición de espesores Optiscan (resolución 1/10 micras) y autocalibrable, a obtener la calidad consistente de un extruido muy delgado de mínimo 8 micras de espesor.

Panel con burbujas de
la línea de extrusión Colines.
Colines también estará presentando sus novedosas líneas de extrusión y laminación de película de burbujas y panel con burbujas Air Bubble Film y Bubble Guard Board que incorporan los últimos avances en producción de películas de burbujas, tales como velocidades hasta de 80 m/min y soporte para laminación con película alveolar de materiales de bajo gramaje (menores que 30 g/m2) como papel, espumados y HDPE. Entre las aplicaciones de los productos de estas líneas están los sectores de la construcción, decoración, cajas y empaques rígidos, mercadeo, y la industria automotriz, entre otros; usando principalmente 100% PP para obtener productos altamente reciclables y de buena relación resistencia-peso.

Comparación de propiedades de barrera
al oxígeno (OTR) y al vapor de agua
(WVTR) de diferentes películas. 
También, en el campo de nuevas aplicaciones para película y materiales, se está comenzando a ver mayor fuerza en el uso de biopolímeros. En particular, Reifenhäuser-Kiefel lanzó al mercado sistemas basados en tecnología existente adaptada a la fabricación de película plana y soplada (3 capas) de biopolímeros como BIOPAR (almidón de papa), Acido Poliláctico PLA y Polibutilensuccinato PBS. Para estos, algunos parámetros de procesamiento se deben variar. Por ejemplo, para la extrusión de película soplada en BIOPAR las temperaturas deben ser menores que para PE/PP y es preciso contar con husillos de barrera para lograr mejores resultados en el proceso de extrusión reactiva donde se mezcla la sustancia plastificante (comúnmente 15% PET), un catalizador, el almidón, compatibilizadores y aditivos. El proceso adaptado entrega película BIOPAR con resistencia al rasgado hasta de 28.000 cN/mm y productividad hasta de 390 kg/h con cabezales convencionales.
Dentro de lo que se podrá ver en película plana y lámina en PLA, Reifenhäuser y Kiefel estarán mostrando la rápida acogida y consecuente demanda que ha tenido en el mercado de empaques termoformados. El procesamiento de este material limita el contenido de humedad a 250 ppm y requiere presecado. El PBS por su parte, resulta más fácil de procesar que otros biopolímeros, ya que no requiere presecado y soporta temperaturas de procesamiento hasta de 180°C similares a poliolefinas. Su procesamiento es bueno con husillos de barrera y exhibe un buen desempeño al halado. El extruido en este material no presenta amarillamiento y sus propiedades mecánicas en dirección de máquina son buenas.

Referencias
/1/        http://www.k-online.de/
/2/        http://www.plamex.de/
/3/        http://www.wuh-lengerich.de/
/4/        http://www.be-ca.com/
/6/        http://www.halpine.com/
/9/        http://kdesign-web.de/

Fuente: Tecnología del Plástico

9 de octubre de 2010

K 2010: Películas mas delgadas y empaques mas funcionales

Empaques inteligentes que satisfagan muchos criterios en adición a suministrar la información necesaria al consumidor están al frente - y no solo en lo que a alimentos se refiere. La industria de películas plásticas, por tanto, ha sido mucho menos golpeada por la crisis económica del 2009 que otras ramas de la industria plástica.

Son los empaques flexibles - empaques de películas, que están particularmente con fuerte demanda debido al bajo costo de los materiales y producción y su amplio rango de aplicaciones. Debido a su bajo peso, ellos ayudan a conservar los recursos y también ofrecen un buen ámbito de reciclaje. El uso de empaques flexibles en la industria de alimentos y bebidas y en la industria farmacéutica y cosmética es alentado por las calidades higiénicas de los materiales y larga vida de anaquel. El desarrollo adicional de películas respirables, películas para congelado y microondas, y películas biodegradables esta también estimulando su uso creciente. Aun hoy día, las películas plásticas llenan alrededor de las tres cuartas partes de la demanda global de empaques flexibles. De acuerdo a un estudio efectuado por el Grupo Freedonia EUA, la demanda global de empaques flexibles aumentara en promedio 3.5 % anualmente en los años siguientes desde unas 16.5 MM TM en 2008 a casi 19.5 MM TM en el 2013. Los investigadores de mercado esperan un crecimiento mas rápido en las regiones en desarrollo de Asia, América Latina, Europa Oriental y África, así como en el Medio Oriente.



Película industrial, es el término usado para aquellas películas que son empleadas, por ejemplo, como caperuzas de película encogible, películas estirables para bienes industriales vendidas por el fabricante de películas a la industria como materia prima para conversión. Las poliolefinas son principalmente usadas para la producción de películas industriales y principalmente son grados de polietileno (PE). El mercado esta, hoy día, dominado por las coextrusiones de 3 capas. Por combinación de dos o tres tipos de polímeros, es a menudo posible ahorrar material al mismo tiempo que se mejora la funcionalidad - un factor importante para eficiencia en costos de la linea de producción.

Los empaques de consumo desafían la crisis
En las naciones industrializadas, las razones para el uso creciente de los empaques flexibles plásticos de alimentos, pueden encontrarse, por encima de todo, en los cambiantes hábitos de consumo. Hay un crecimiento constante en el consumo de alimentos listos para servir, el rango de alimentos se esta expandiendo rápidamente, y finalmente, el deseo creciente por el empaque exterior atractivo se esta convirtiendo en cada vez mas importante.

Las películas compuestas se han establecido para empaque de consumo y particularmente empaques de alimentos. Las películas de cinco capas son estándar y las películas compuestas de 7 y 9 capas no son raras actualmente. Los fabricantes de lineas de extrusión están dando al procesador la flexibilidad extra permitiéndole producir tantos productos diferentes como sea posible en una misma linea sin cambio de piezas. e.g. películas de 3 y 5 capas. Con la tecnología mas avanzada de cabezales, las películas coladas (cast) con propiedades de alta barrera se pueden producir hasta en 27 capas.
Tanto en lineas de película soplada como colada, virtualmente todos los fabricantes de maquinaria usan actualmente motores CA libre de mantenimiento y con ahorro de energía o, en algunos casos por razones de espacio, accionadores directos en lugar de versiones convencionales de motor - reductor de engranajes.

El cabezal de soplado siempre es un elemento crucial en la producción de películas sopladas. Junto con un adecuado enfriamiento y control de espesor, asegura una alta tasa de extrusión y calidad de película. Mas recientemente, se han hecho avances considerables en el enfriamiento de película con variados enfoques.

Materiales biodegradables y reciclados
Mientras que varios grados de poliolefinas combinadas con materiales de barrera como poliamidas y EVOH son usualmente empleados en una línea de soplado de películas para la producción de películas alimenticias, el PET se ha establecido largamente como el "plástico masivo" para películas coladas (cast). Los esfuerzos realizados por muchas compañías para reciclar eficientemente el PET han dado sus frutos. Sin embargo, un obstáculo continúa siendo la aprobación de grados los llamados rPET (PET reciclado) para uso repetido en contacto directo con alimentos. Hay muchos procesos establecidos para la producción de películas multicapa en las cuales el rPET se emplea como capa intermedia. Gracias a las mejoras de desarrollo en tecnología de maquinaria, el rPET hecho de desperdicios post consumo y botellas molidas procesados esta ahora en uso para empaques de alimentos y para el envasado de alimentos listos para servir fuertemente congelados.
En general, los biomateriales han estado en el frente desde hace algún tiempo, pero solo recientemente en conexión con empaques de alimentos. Por ejemplo, películas de carbono neutro hechas de PE y desde fuentes renovables han estado atrayendo la atención. Las razones principales para la expansión del uso de los biomateriales puede encontrarse, por encima de todo, en la conservación de los recursos, compostabilidad y sostenibilidad. Sin embargo, un material biodegradable o un material basado en materias primas biológicas no es necesariamente mas ecológico y mas sostenible que un plástico convencional. De todos modos la mayor conciencia ambiental y la discusión de los pros y contras de varias categorías de materiales han iniciado una multitud de innovaciones para conservar los recursos.