Mostrando las entradas con la etiqueta basf. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta basf. Mostrar todas las entradas

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.

crisiss.jpg

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 septiembre de 2019

Repensando el reciclaje en EUA

Las preocupaciones por el reciclaje parecen ser cíclicas en EUA. La industria se encuentra actualmente en un ciclo "ascendente", el cual está generando publicidad entre los consumidores y los reguladores. La mayor atención está en las bolsas de plástico de un solo uso, con restricciones a nivel local y estatal. California los prohibió por completo, y Nueva York aprobó una ley similar este año. Además, unas 350 ciudades y condados de EUA restringen o prohíben su uso.

No es probable que las restricciones tengan mucho efecto sobre el reciclaje o el medio ambiente. Esto se debe a que los programas de reciclaje del consumidor en general no son efectivos en EUA.

Los principales proveedores de resina están promoviendo los esfuerzos locales para recuperar desechos flexibles, principalmente embalaje. Estos favorecen las construcciones monomateriales, no los residuos mixtos. Si bien el embalaje flexible de alimentos es demasiado valioso para restringirlo, se están realizando esfuerzos para rediseñar los empaques para su reciclaje.

Dow, por ejemplo, tiene una bolsa parable de alimentos toda de polietileno que facilita el reciclaje, así como la tecnología de compatibilización que permite que los empaques de PE con capas de barrera de EVOH se reciclen en la misma corriente. La compañía también tiene una solución para las bolsas plásticas: mezclar los residuos con Elvaloy, un terpolímero elastomérico reactivo, para mezcla con modificadores de asfalto para pavimento .

En febrero, el productor de resina probó el concepto al pavimentar dos caminos privados con una longitud combinada de casi 1 km (0.5 millas) en su planta en Freeport, Texas, usando una mezcla de Elvaloy y 765 kg (1,686 lb) de polietileno de baja densidad lineal, el equivalente a 120,000 bolsas plásticas de un solo uso. Las superficies de las carreteras parecen indistinguibles del asfalto convencional.

Eastman actualizó su tecnología de metanolisis para poliésteres termoplásticos, la cual descompone los residuos en sus componentes químicos para la repolimerización.

BASF y otras 30 compañías anunciaron la formación este año de Alliance to End Plastic Waste, un esfuerzo global que busca eliminar los desechos del medio ambiente y, en particular, de los océanos.

El mensaje de la industria es que tiene la voluntad y los recursos para aumentar el reciclaje. El problema ahora, dicen muchos expertos, es si el público y los reguladores están escuchando y, lo más importante, si están dispuestos a cambiar sus hábitos personales para promover programas efectivos de reciclaje.

Referencia,
North America: Technology Developments and Market Opportunities Drive Industry Growth
Paper, Film & Foil Converter
31 Julio 2019

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

20 de julio de 2019

Economía circular: una iniciativa más allá de las fronteras


La iniciativa de la economía circular, que comenzó hace algunos años en Europa, se está extendiendo rápidamente a otras partes del mundo. La iniciativa conlleva una actividad económica desacoplándose gradualmente del consumo de recursos finitos y diseñando los residuos fuera del sistema. Las empresas europeas están liderando el camino, pero las empresas de América del Norte, Oriente Medio y Asia también están incorporando la circularidad en sus estrategias. El impacto en la industria química de un enfoque más agudo de la economía circular podría ser enorme, ya que los termoplásticos, las fibras sintéticas y el caucho, y los nutrientes fertilizantes son los sectores que probablemente se vean más afectados.

El concepto de economía circular aboga por mirar más allá del actual modelo industrial extractivo de tomar-hacer-desperdiciar con beneficios positivos para toda la sociedad. Esto implica separar gradualmente la actividad económica del consumo de recursos finitos y diseñar los residuos fuera del sistema. Apuntalado por una transición a fuentes de energía renovable, el modelo circular construye capital económico, natural y social. Los recursos se utilizan de una manera más sostenible al mantener su uso el mayor tiempo posible, extrayéndoles el valor máximo mientras están en uso, y recuperando y regenerando los materiales al final de su vida útil. Bajo el esquema, los materiales se reciclan constantemente en la cadena de valor para su reutilización, lo que resulta en un menor consumo de energía y recursos.

Los plásticos, entre los materiales más omnipresentes y útiles, han tenido una mala prensa durante varios años debido a su impacto ambiental, especialmente en Asia. Cerca de 8 millones de toneladas métricas / año (MMt / a) de plástico encuentran su camino hacia los océanos, y Asia representa más del 80% del total de fugas. La Fundación Ellen MacArthur, con sede en el Reino Unido, lanzada en 2010 para promover la economía circular en todo el mundo, dice que si los plásticos continúan acumulándose en el ambiente marino a la tasa actual, podría haber más plásticos (850–950 MMt) que peces en los océanos en el 2050.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 127 países están introduciendo medidas para prevenir esto, incluidas las prohibiciones de los plásticos de un solo uso y un mayor uso del reciclaje. Por su parte, los productores y consumidores de plásticos están estableciendo sistemas de reciclaje, adquiriendo recicladores o desarrollando procesos para recuperar polímeros usados ​​o convertirlos en materias primas de hidrocarburos reutilizables.

Brudermuller: Cerrando los ríos asiáticos a residuos plásticos.
La industria química está adoptando a gran escala la economía circular. Las empresas europeas están liderando el camino, pero los productores en América del Norte, Oriente Medio y Asia también están incorporando la circularidad en sus estrategias. Un hito importante se logró en enero de 2019 cuando más de 25 compañías, lideradas por Jim Fitterling de Dow Chemical y Bob Patel de LyondellBasell, formaron la, sin fines de lucro, Alianza Para Terminar con los Residuos Plásticos (Alliance to End Plastic Waste), prometiendo $ mil millones, y posteriormente $ 1.5 mil millones durante cinco años, para apoyar este objetivo.

Los miembros fundadores incluyen BASF, Braskem, Chevron-Phillips Chemical, Clariant, Covestro, Dow, DSM, ExxonMobil, Formosa Plastics USA, Henkel, Lyondell Baell, Mitsubishi Chemical, Mitsui Chemicals, Nova Chemicals, OxyChem, PolyOne, Reliance Industries, Sabic, Sasol Shell, SCG Chemicals, Sumitomo Chemical, Total y Versalis. Además de los productores de productos químicos y plásticos, los fundadores incluyeron firmas de bienes de consumo como Procter & Gamble, empresas de gestión de residuos como Veolia y Suez y convertidores de plásticos como Berry Global.

Hablando a principios de este año, Martin Brudermüller, CEO de BASF, dijo que la alianza había crecido a más de 30 compañías en toda la cadena de valor, desde la gestión de residuos hasta los productores de embalaje plástico, desde productores químicos hasta empresas de bienes de consumo. "[Esto es] una [iniciativa que busca] hombro a hombro, elaborar un presupuesto conjunto y luego tomar medidas", dijo.

Brudermüller señaló que 10 ríos en todo el mundo, incluyendo ocho en Asia, son responsables de aproximadamente el 85% del plástico que fluye hacia los océanos. "Lo que queremos hacer es cerrar estos ríos [a los residuos plásticos] y luego evitar que el material nuevo fluya hacia el océano". La alianza también trabajará con compañías que tienen proyectos de limpieza en los océanos. Solo el 18% de todos los residuos plásticos se reciclan y alrededor del 58% se destina a vertederos.

Por el lado del gobierno, la Comisión Europea, siguiendo su plan de acción de economía circular de 2015, ha lanzado Circular Plastics Alliance, un grupo de partes interesadas clave de la industria que cubre toda la cadena de valor de los plásticos. La alianza forma parte de los esfuerzos de la Comisión para reducir la basura plástica, aumentar el volumen de material plástico que se recicla y estimular la innovación. La Comisión estima que menos del 30% de los desechos plásticos se recolectan en la UE, lo que significa que € 70-105 mil millones ($ 78-117,2 mil millones) de negocios "se tiran y se pierden para la economía", según Daniel Calleja Crespo, Director general de la comisión de medio ambiente.

La Comisión está invitando a las partes interesadas clave de la industria a unirse a la alianza, particularmente de los sectores que representan la mayor parte de la demanda europea de plásticos, en particular las industrias de embalaje, construcción y automotriz, que representan aproximadamente el 40%, 20% y 10% del consumo de plásticos, respectivamente. Entre otras cosas, la Comisión pretende garantizar que el 55% de los envases de plástico se recicle para 2025. Las tasas actuales de reciclaje en los países de la UE varían ampliamente, desde más del 55% en la República Checa hasta aproximadamente el 25% en Finlandia y Francia.

Evaluando el impacto
Todos los participantes en la cadena de valor de la industria química se verán afectados por este problema, dice Dewey Johnson, vicepresidente de químicos básicos y plásticos, IHS Markit. "El residuo plástico es un problema sistémico en el que ningún participante posee la solución", dice Johnson. "El desafío es cómo reunir a toda la red de participantes para llegar a soluciones exitosas".

En espera de ser transformadas: Pilas de plásticos listas para ser recicladas

La falla en abordar adecuadamente el desafío presenta riesgos significativos para la demanda y la licencia de la industria para operar, agrega Johnson.

La infraestructura necesaria para aumentar el reciclaje es actualmente inadecuada e ineficiente. "En el lado del reciclaje, la infraestructura está subdesarrollada, es pequeña en escala y tiene dificultades financieras", dice Johnson. Los avances tecnológicos, incluida la adopción y el desarrollo del reciclaje químico, permitirán la captura de un espectro más amplio de residuos plásticos, pero aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo. El despliegue exitoso del reciclaje químico sería menos perjudicial para la industria química ya que la sustitución de materias primas no desplazaría la producción de plásticos de primera calidad. Sin embargo, la tecnología permanece en las primeras etapas de desarrollo y las principales innovaciones de procesos suelen requerir una década o más para lograr un impacto a escala comercial.

Las preocupaciones en torno al impacto de los residuos plásticos amenazan el crecimiento de la demanda petroquímica en comparación con los supuestos históricos de la línea de tendencia, dice Nick Vafiadis, vicepresidente de investigación de plásticos en IHS Markit. Un estudio reciente de Markit de IHS, A Sea Change: Plastics Pathway to Sustainability, concluye que casi el 50% del crecimiento de la demanda virgen en 2018–30 para el polietileno (PE) y el polipropileno (PP) es viable para el reciclaje o el desplazamiento de los principales centros de demanda, dice Vafiadis. El análisis muestra que las poliolefinas, incluidas la PE y la PP, tienen el 90% del volumen total en riesgo. Esto representa más de 20 MMt cada uno de PE y PP. Casi el 20% del crecimiento de la demanda de cloruro de polivinilo (PVC) virgen en el mismo período también es viable para el reciclaje o el desplazamiento.

Según IHS Markit, la demanda global de PE, el plástico más utilizado del mundo, casi se ha duplicado en los últimos 20 años. IHS Markit espera que la demanda de PE global en 2018 supere los 100 MMt. Sin embargo, nuevas presiones significativas en el mercado, incluyendo un aumento en las expectativas de los consumidores en torno a la sostenibilidad, junto con el endurecimiento de las regulaciones ambientales en mercados maduros como Europa y mercados de crecimiento clave como China, podrían amenazar el crecimiento futuro de la demanda, razón por la cual los productores están dispuestos a entender y planificar las implicancias, dice Vafiadis.

Se está produciendo un cambio claro en el enfoque hacia la sostenibilidad, pasando de reactivo a proactivo, dice Robin Waters, director de planificación y análisis de plásticos, químicos en IHS Markit. "En la fase reactiva, el objetivo era evitar la basura y centrarse en los residuos plásticos", dijo Waters. “A partir de entonces, el enfoque se trasladó a la eliminación administrada de residuos plásticos. Ahora estamos enfocados en la circularidad, lo que hace que el productor sea un actor en la cuidadosa gestión y la reutilización del plástico y la reducción de los residuos finales ".

Asociaciones de la industria y segmentos individuales han lanzado sus propios objetivos. Los miembros de la asociación europea de fabricantes de plásticos PlasticsEurope se dirigen voluntariamente al 60% de reciclaje y reutilización de envases de plástico en la UE para 2030 y al 100% para 2040. Se han establecido varias plataformas de circularidad bajo PlasticsEurope para las cadenas de valor de plásticos individuales, como poliolefinas, estirénicos y vinílicos.

Los principios de sostenibilidad del Consejo Estadounidense de Química (American Chemistry Council) también exigen un reciclaje y reutilización del 100% de los envases de plástico para 2040. EUA que actualmente es el segundo mayor productor de plásticos del mundo, está un poco rezagado entre los países desarrollados, reciclando solo el 9-10% de su consumo de plásticos.

Un estudio, Llevando la Industria Química Europea dentro de la Economía Circular (Taking the European Chemical Industry into the Circular Economy), publicado por Accenture en asociación con Cefic en 2017, estimó que de los 106 MMt / a de químicos y plásticos entregados a clientes de la UE, hasta 66 MMt / a se podrían circular o ahorrar a largo plazo, mediante la introducción o intensificación de cinco circuitos de circulación de moléculas. Estos incluyen la sustitución de materias primas derivadas de fósiles por materias primas renovables, 12 MMt; recuperación de energía y reutilización de dióxido de carbono, 10 MMt; reciclaje por procesos químicos y mecánicos, 8MMt y 19 MMt; y reutilización del producto, 17 MMt.

Los productos para los cuales se podría acelerar el reciclaje incluyen termoplásticos a granel, así como fibras sintéticas y caucho, y nutrientes fertilizantes. Accenture señala que ya en Europa, el 73% de todas las botellas de vidrio se recolectan y reciclan en lugar de tirarlas, y el acero de desecho constituye el 50% de las materias primas para los nuevos productos de acero.

El impacto sobre la industria química de un mayor enfoque de la economía circular podría ser enorme. Paul Bjacek, líder de investigación de recursos en la consultora de gestión Accenture, estima que, si el mundo adopta las mismas regulaciones actuales y planeadas que las de la Unión Europea, el reciclaje de los nueve principales termoplásticos podría equivaler a 81.2 MMt / a de capacidad convencional perdida, o 162 plantas de polímeros a escala mundial para 2030, en comparación con 2017. Esto equivaldría al 19% de la capacidad de producción esperada en 2020.

Sin embargo, en el lado positivo, Accenture dice que la adopción por parte de las industrias intermedias y de los clientes de estrategias de economía circular, como el aumento del ahorro de energía, podría generar un aumento potencial en la demanda de 88 MMt /a de químicos básicos, intermedios y químicos para consumidores, un incremento neto del 26%. La industria química podría ayudar a reducir el consumo total de energía en la UE hasta en un 37%, dice Accenture.

No hay planeta B
Las empresas individuales están lanzando numerosas iniciativas tecnológicas específicas. BASF ha introducido el proyecto ChemCycling para reciclar termoquímicamente los residuos plásticos y producir materias primas de hidrocarburos para su uso en sus plantas. También dice que su proyecto de acrilatos propuesto en la India, que se espera sea una empresa conjunta (joint venture) con el grupo Adani, crearía el primer sitio de producción neutro de dióxido de carbono (CO2) de BASF, alimentado completamente por energía renovable y solar.

OMV (Viena, Austria) es otra empresa que desarrolla tecnología de petróleo a partir de residuos. Su planta piloto ReOil, que comenzó a operar en la refinería de Schwechat, Austria, en 2018, utiliza un proceso de craqueo térmico que opera a más de 300 grados C para transformar unos 100 kilogramos / hora de embalaje usado, en 100 litros / hora de petróleo crudo sintético. OMV ahora está explorando el potencial de sinergias en el proyecto ReOil con Borealis, el que produce productos petroquímicos y plásticos en su planta de Schwechat. OMV, con 36% de acciones en Borealis, dice que se planea una etapa de mayor ampliación de la planta antes de alcanzar la capacidad final a escala industrial.

Borealis, por su lado, posee dos empresas de reciclaje de plásticos en Alemania - mtm plastics y mtm compact, adquiridas en 2016, y Ecoplast Kunstoffrecycling, con sede en Austria, adquirida en 2018. La primera es una de las mayores productoras de reciclado de poliolefina de Europa, principalmente para moldeo por inyección. La segunda procesa aproximadamente 35,000 toneladas métricas / año de residuos principalmente flexibles, convirtiéndolos en reciclados de PEBD y PEAD, principalmente pero no exclusivamente para el mercado de películas. En una movida similar, LyondellBasell y Suez adquirieron conjuntamente la empresa de reciclaje QCP (Geleen, Holanda) en 2018. QCP puede procesar 35,000 toneladas métricas / año de desechos para hacer recompuestos de PE y PP.

Nuevos enfoques
Otro enfoque para producir combustibles a partir de residuos plásticos es el de ReNew ELP (Redcar, Reino Unido). El proceso CAT-HR de ReNew utiliza agua supercrítica - agua calentada y presurizada - para romper los enlaces carbono-carbono de los plásticos, creando hidrocarburos de cadena corta. El hidrógeno liberado en el proceso se combina con la mezcla para producir una gama de productos de hidrocarburos: nafta, diesel, gasóleo al vacío, ceras, residuos y gas de proceso alto en calorías.

Esfuerzo conjunto: Chandra Asri y Dow Chemical limpiando la playa de Paku en Serang, Indonesia 

Mientras tanto, Standard Gas (Londres, Reino Unido), tiene una tecnología modular disruptiva que produce gas limpio certificado de final de residuos que puede estar disponible para materia prima petroquímica. El concepto es especialmente interesante para aplicaciones de pequeña escala en el sitio y se considera la ruta de eliminación más limpia para una amplia variedad de tipos de residuos. La empresa toma residuos a base de hidrocarburos y los convierte en gas de síntesis. Un punto clave es que la tecnología no implica quemar ni incinerar, sino una pirólisis avanzada que convierte los sólidos en gas, seguida de un craqueo térmico secundario y terciario de alta temperatura, evitando así la creación de alquitranes y dando como resultado un gas rico en energía.

En EUA, Agilyx, un desarrollador de tecnologías de reciclaje químico para plásticos, ha puesto en marcha una planta de 10 toneladas métricas / día en Tigard, Oregón, para despolimerizar el poliestireno residual (PS) hacia monómero de estireno. American Styrenics (AmSty), una empresa conjunta de CPChem y Trinseo, e Ineos Styrolution ya están utilizando el monómero en sus plantas de PS. AmSty y Agilyx han formado un negocio conjunto, Regenyx, para hacerse cargo de las instalaciones de Tigard. Los socios desarrollarán planes para una instalación de 50 toneladas métricas / día, probablemente en la costa oeste de EUA.

Ineos Styrolution, una subsidiaria de Ineos, también firmó un acuerdo con GreenMantra Technologies (Brantford, Ontario, Canadá) para usar estireno reciclado del proceso de despolimerización PS de GreenMantra en su planta de fabricación. El proceso de reciclado catalítico de GreenMantra convierte los desechos de PS en dos flujos de productos: un PS primario de bajo peso molecular y un estireno reciclado secundario.

En Europa, la alianza de múltiples compañías Styrenics Circular Solutions (SCS) y Agilyx dijeron en marzo que habían logrado resultados prometedores al procesar varias muestras de residuos de PS post consumo. SCS, con miembros que incluyen a Ineos, Total, Trinseo y Versalis, ha proporcionado a Agilyx muestras de residuos plásticos mixtos, principalmente de envases de alimentos, como vasos de yogurt, que se recolectaron en varios países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Bélgica. Agilyx evaluó la composición de la materia prima de desecho y posteriormente la recicló en el monómero original.

“La concentración promedio de estireno es típica de nuestra experiencia con muestras de poliestireno de alto impacto. Ahora, estamos trabajando para optimizar aún más las condiciones del proceso para obtener el máximo rendimiento ”, dice Norbert Niessner, presidente de tecnología de SCS. Esta empresa tiene como objetivo mejorar aún más el rendimiento del monómero de estireno a partir de la despolimerización y reducir el volumen de coproductos. "Queremos encontrar el nivel de pureza óptimo de los desechos plásticos post-consumo, antes de pasar a replicar los resultados en una unidad comercial", dijo el. Joe Vaillancourt, CEO de Agilyx, dice que el potencial para el reciclaje de circuito cerrado de PS es enorme.

Proyecto Vaca Limpia: DSM está trabajando en un plan para reducir las emisiones de metano del ganado.
Otro proyecto de despolimerización es una empresa conjunta planeada entre Indorama Ventures y Loop Industries (Terrebonne, Quebec, Canadá) para producir resina de tereftalato de polietileno (PET) 100% sostenible en EUA. Su planta, la cual debería comenzar la producción en 2020, utilizará la tecnología patentada de Loop para producir tereftalato de dimetilo y etilenglicol (EG) a partir de botellas y fibras de poliéster de desecho. La empresa conjunta, Indorama Loop Technologies, tendrá una licencia exclusiva mundial para usar la tecnología. Daniel Solomita, fundador y CEO de Loop Industries, dice: "Continuamos progresando de manera significativa para comercializar nuestra tecnología innovadora, incluida una nueva alianza con ThyssenKrupp y un acuerdo marco de varios años con el sistema de Coca-Cola, Grupo de Adquisiciones Empresariales Transversales ".

Carbios (Saint-Beauzire, Francia) usa un proceso enzimático para descomponer el PET en EG y ácido tereftálico purificado (PTA). Las botellas de PET son fácilmente reciclables en su forma original, con un 58,2% - hasta un 95% en Finlandia y Alemania - siendo recicladas en Europa en 2017.

Covestro, mientras tanto, está colaborando en el proyecto PUReSmart para reciclar plásticos de poliuretano (PU) hacia las materias primas de PU y desarrollar un ciclo de vida circular completo del producto. La iniciativa PUReSmart de cuatro años, financiada por la Unión Europea, agrupa a nueve empresas e instituciones académicas en seis países europeos.

Covestro es también una de varias compañías que están desarrollando polímeros, en este caso poliol, síntesis basadas en CO2. Otro es Repsol con su tecnología de poliol de policarbonato Neospol. Se espera que el CO2 sea una materia prima cada vez más importante a medida que los gobiernos desarrollen sistemas comerciales de captura y almacenamiento de carbono, e incluso los exijan. Covestro ya produce poliol para espumas y aglutinantes en una planta de 5,000 toneladas métricas / año en Dormagen, utilizando un producto derivado del CO2 de una compañía química cercana. El poliol, que contiene aproximadamente 20% de CO2, se utiliza para fabricar colchones de espuma de PU y muebles tapizados.

Una aplicación más reciente se encuentra en la carpeta para el subsuelo elástico de una instalación de hockey de un club deportivo en Krefeld, Alemania. Varias otras aplicaciones, incluyendo elastómeros, están en desarrollo. "El uso del dióxido de carbono como una nueva materia prima es un enfoque prometedor para hacer que la producción en las industrias químicas y de plásticos sea más sostenible", dice Markus Steilemann, CEO.

Este año, Covestro patrocinó un premio a la innovación para la tecnología basada en CO2 del nova-Institut (Knapsack, Alemania), una consultoría de investigación sobre tecnologías basadas en bio y CO2. El primer premio fue para Carbicrete (Westmount, Quebec, Canadá) para concreto sin cemento. El cemento se reemplaza con escoria de acero molido y el concreto se cura con CO2 en lugar de calor y vapor. Nordic Blue Crude (Porsgrunn, Noruega), en segundo lugar, desarrolló un proceso para producir un petróleo sintético a partir de CO2, además de energía renovable y agua. El petróleo se puede usar como diesel o queroseno y se puede convertir en gasolina. En tercer lugar se ubicó b.fab (Dortmund, Alemania), que ha desarrollado una tecnología para convertir CO2, agua y energía renovable en productos químicos de valor agregado, tales como el ácido láctico.

También activo en las síntesis basadas en CO2 es Saudi Aramco. La compañía adquirió Converge, el negocio de polioles de policarbonato en 2016 de Novomer (Waltham, Massachusetts) respaldado por capital de riesgo, por "hasta" $ 100 millones. Scott Allen, director de investigación y desarrollo de Aramco Performance Materials (Houston, Texas), dice que el catalizador Converge utilizado para copolimerizar epóxidos, como el óxido de propileno y el CO2, puede crear un poliol de alto desempeño, carbonato de polipropileno, el cual contiene hasta un 42% en peso de CO2. Novomer, a su vez, utiliza los ingresos de la venta de Converge para comercializar su proceso de óxido de etileno / monóxido de carbono (COEth) para producir productos C3 y C4 sostenibles y de bajo costo, incluido el ácido acrílico glacial, butanodiol, polipropiolactona y ácido succínico. El óxido de etileno (OE) se hace a partir del bioetanol.

Versalis (Milán, Italia), la filial de productos químicos de Eni, además de su participación en SCS, tiene sus propios proyectos de circularidad. La compañía ha simulado el uso de PS compactos de embalaje post-consumo, como vasos de yogur o platos y vasos de un solo uso, en la producción de grados de PS expandibles adecuados para el aislamiento térmico. La empresa matriz Eni planea construir una planta semiindustrial en Ravenna y plantas a escala industrial en otros sitios italianos, incluido Porto Marghera, para producir biocombustibles para el transporte marítimo desde la fracción orgánica de los residuos municipales. La tecnología patentada de licuefacción de residuos a combustible ya se está probando en una planta piloto en Ravenna. Eni ha firmado un amplio acuerdo con el banco italiano de inversiones CDP para desarrollar este y otros proyectos de energía renovable.

Sabic anunció en enero de 2019 que, junto con sus clientes Unilever, Vinventions y Walki Group, está lanzando una iniciativa para fabricar polímeros circulares certificados. Los productos serán fabricados por Sabic y utilizados por sus clientes para empaquetar una variedad de productos de consumo que se introducirán en el mercado en 2019. Los polímeros circulares certificados se producirán a partir de una materia prima conocida como Tacoil, un producto patentado de Plastic Energy ( Londres, Reino Unido), reciclando residuos plásticos mixtos de baja calidad. Sabic está construyendo una planta para producir el petróleo en su complejo petroquímico Geleen, Holanda. Los polímeros circulares certificados terminados se entregarán a los tres clientes claves para su uso en embalaje de alimentos y bebidas, y productos de cuidado personal y casero.

BP, un importante productor de para-xileno (p-xileno); Virent (Madison, Wisconsin), una subsidiaria de Marathon Petroleum; y Johnson Matthey (JM) firmó un acuerdo en marzo de 2019 para avanzar en la comercialización del proceso de bioformado de Virent para producir bio-p-xileno, una materia prima clave en la producción de poliéster renovable. La tecnología de bioformado de Virent, que está siendo desarrollada con JM, produce un producto de reformado de extracción a partir de fuentes renovables que se puede usar para producir combustibles renovables y ser procesado como bio-p-xileno de bajo consumo de carbono, la materia prima para el ácido tereftálico biopurificado que usa tecnologías existentes.

BP aportará recursos técnicos y tiene derechos exclusivos para negociar y convertirse en el único fabricante de bio-p-xileno que utiliza la tecnología de Virent. Charles Damianides, vicepresidente de tecnología / licencias de petroquímicos de BP, dice: "Consideramos que la tecnología de Virent es la ruta principal hacia cantidades comerciales de bio-p-xileno renovable que puede permitir que las plantas petroquímicas existentes de BP produzcan un producto distintivo en apoyo de nuestro compromiso para avanzar hacia un futuro bajo en carbono. En nuestro negocio de productos petroquímicos, también hemos introducido nuestra línea de productos PTAir, un producto de PTA con bajas emisiones de carbono, y seguimos trabajando para mejorar la eficiencia de nuestras operaciones".

Desperdicio como recurso
Podría decirse que el mayor proyecto de fabricación circular anunciado hasta ahora es la instalación propuesta de múltiples empresas de residuos a productos químicos (W2C) en el área de Botlek en Rotterdam. El proyecto de 200 millones de euros, el primer complejo avanzado W2C de Europa, será implementado por un consorcio de Shell, Nouryon, Air Liquide, Enerkem y el puerto de Rotterdam. Utilizando la tecnología Enerkem, este convertirá 360,000 toneladas métricas / año de desechos no reciclables, incluyendo plásticos, en 220,000 toneladas métricas / año de biometanol. Esto es más que el desperdicio anual total de 700,000 hogares. La planta tendrá el doble de la capacidad de entrada de la unidad de Enerkem en Edmonton, Alberta. Air Liquide suministrará oxígeno y Nouryon hidrógeno al complejo, y Shell y Nouryon comprarán la mayor parte del biometanol producido para usarlo como combustible de transporte y en la producción química. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio holandés de asuntos económicos y política climática, la ciudad de Rotterdam, la provincia de Zuid-Holland, y InnovationQuarter, la agencia de desarrollo regional.

En Canadá, la planta de biocombustibles de Enerkem Alberta es la primera colaboración importante del mundo entre una gran ciudad y un productor de W2C. La planta, que ha estado en operación desde 2014, ha permitido a la ciudad de Edmonton aumentar su desviación de residuos del 50% al 90%. Reemplaza más de 100,000 toneladas métricas / año de relleno sanitario y produce 38 millones de litros / año de metanol y etanol. A principios de 2018, el Grupo Sinobioway (Beijing, China) invirtió alrededor de C $ 125 millones ($ 100 millones) en una recaudación de fondos de Enerkem de C $ 280 millones. Se espera que la inversión cree un negocio conjunto para construir una gran número de plantas de residuos de combustible Enerkem en China.

El plástico no es el único sector introduciendo estrategias de circularidad. Otras empresas, incluidos productores químicos, distribuidores, propietarios de procesos y empresas de ingeniería, están adoptando la economía circular desarrollando tecnologías basadas en materias primas renovables, reutilizando y reciclando moléculas existentes amarradas en productos de consumo que han llegado al final de sus vidas.

Solvay, socio de la Fundación Ellen MacArthur, dice que está convencido de que pasar del modelo lineal tradicional a un modelo circular es esencial para ayudar a resolver los numerosos desafíos ambientales y sociales. A través de su asociación con la fundación, Solvay está explorando soluciones basadas en principios de economía circular en proyectos empresariales concretos, utilizando la herramienta de gestión de cartera sostenible de la empresa. Solvay dice que esta generó casi la mitad de sus ingresos de 2017 a partir de soluciones sostenibles - incluyendo aquellas alineadas con el modelo de circularidad.

Un problema urgente: Para el 2050 podría haber más plásticos que peces en los océanos.
En marzo de 2019, Mitsubishi Chemical Holdings se unió a la iniciativa Circular Economy 100 (CE 100) de la Fundación Ellen MacArthur para adquirir más conocimientos e información sobre una economía circular y colaborar con otras empresas, gobiernos y instituciones académicas, a través de enfoques colectivos. Mitsubishi Chemical es la primera empresa química japonesa en unirse a la iniciativa CE100.

En la industria de los fertilizantes, Yara International y Veolia se han unido para desarrollar la economía circular en la cadena alimentaria y agrícola europea mediante el reciclaje de nutrientes de fertilizantes y la creación de circuitos de nutrientes. La asociación integra el acceso de Veolia a volúmenes crecientes de nutrientes recuperados y experiencia en el manejo de materiales orgánicos con la experiencia de Yara en la producción de fertilizantes minerales y nutrición de cultivos. Los socios dicen que su iniciativa conecta el final y el comienzo de la cadena de valor lineal de los alimentos de hoy y cerrará efectivamente el ciclo de nutrientes. Veolia y Yara desarrollarán nuevos modelos de negocios para una agricultura circular mediante el establecimiento de modelos de reciclaje de nutrientes en los procesos de producción existentes, así como a través de la recuperación, el procesamiento, la distribución y las ventas locales.

Michael Carus, CEO de nova-Institut, dice que, si bien las materias primas renovables están avanzando lentamente hacia los mercados de productos petroquímicos y plásticos, están penetrando más rápidamente en áreas que no están en competencia directa con los productos petroquímicos. Estas áreas incluyen productos químicos finos, ingredientes de alimentos, sabores, cuidado personal, cosméticos y productos farmacéuticos, en los cuales los bioproductos a menudo brindan nuevas funciones y propiedades que la petroquímica no puede ofrecer. También señala que los consumidores a menudo están dispuestos a pagar un precio superior por lo que perciben como productos sostenibles.

La conversión de residuos agrícolas, a diferencia de los cultivos alimentarios, en combustibles y productos químicos es otra prioridad en el bioprocesamiento. Clariant comenzó la construcción de su primera planta comercial Sunliquid a gran escala cerca de Craiova, Rumania, en septiembre de 2018. La unidad convertirá alrededor de 250,000 toneladas métricas / año de cascara de trigo y otros cereales en 50,000 toneladas métricas / año de etanol celulósico. Al usar los residuos del proceso como combustible, la planta será prácticamente neutra en carbono, dice Clariant.

DSM tiene uno de los proyectos más llamativos en curso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La compañía está probando un suplemento alimenticio, 3-nitrooxipropanol (3-NOP), que puede reducir las emisiones de metano del ganado en más del 30%. Una sola vaca lechera genera aproximadamente 3 toneladas métricas / año de CO2 equivalente al metano entérico, lo que significa que las emisiones del ganado del mundo son responsables del 4% de las emisiones mundiales de GEI. La agricultura como un todo aporta un 14,5%, un poco más que el sector del transporte.

El Proyecto Vaca Limpia de DSM, que es aplicable a otros rumiantes como las ovejas y las cabras, aún no es comercial, pero podría lanzarse a pequeña escala este año. DSM aún necesita obtener aprobaciones regulatorias y resolver cómo lograr un éxito comercial y técnico del producto.

Dos empresas suizas, Agolin y Zaluvida, tienen productos similares, pero de origen natural, en o cerca del mercado.

Por separado, DSM y otra compañía holandesa, Niaga, han desarrollado una tecnología que puede hacer alfombras completamente reciclables. Aproximadamente 1,8 MMt / a de alfombras terminan en vertederos solo en los Estados Unidos. La tecnología, que se puede aplicar a otros productos, utiliza un 90% menos de energía y cero agua en comparación con los procesos de fabricación actuales.

Parte de la solución
Los ejemplos anteriores no pretenden ser una lista completa de proyectos de economía circular de la industria química, sino una ilustración de cómo la industria, a menudo etiquetada injustamente como la causa del problema, puede en realidad ser una parte importante de la solución. La nueva tecnología y la circularidad tienen el potencial de transformar la protección del medio ambiente. Los recursos naturales finitos, incluidos los combustibles fósiles, los minerales y los metales, deberían dar lugar a la adopción de la circularidad en muchas partes del mundo, resolviendo el creciente problema de los desechos eliminando el concepto mismo de los desechos.

Natasha Alperowicz
Chemical Week
27 Mayo 2019

8 de marzo de 2019

BASF, primera empresa en fabricar productos con plásticos sometidos a reciclaje químico


A través de su proyecto ChemCycling, BASF está innovando en el ámbito del reciclaje de residuos plásticos. El reciclaje químico es una forma innovadora de reutilizar los residuos plásticos que no se reciclan, como los plásticos mixtos o sin limpiar. Según la región, estos residuos suelen enviarse a un vertedero o se incineran con vistas a la recuperación energética.

No obstante, el reciclaje químico ofrece otra alternativa: mediante el uso de procesos termoquímicos, estos plásticos pueden utilizarse para producir aceites o gas de síntesis. Las materias primas recicladas resultantes pueden utilizarse en la producción de productos químicos y sustituir parcialmente a los recursos fósiles.

Por vez primera, BASF ha fabricado productos basados en residuos plásticos sometidos a reciclaje químico y se ha convertido en pionero mundial en el sector.

“El reciclaje químico puede suponer una contribución significativa para resolver el problema mundial con los residuos”, explica Martin Brudermüller, presidente de la Junta Directiva y miembro del Consejo de Administración de BASF SE.

“Nuestro proyecto ChemCycling nos permite utilizar los residuos plásticos como un recurso. De esta forma, creamos valor para el medio ambiente, la sociedad y la economía. Nos hemos unido a socios comerciales de toda la cadena de valor para establecer un modelo circular que funcione”, explicó Brudermüller.

BASF está colaborando estrechamente con sus socios y clientes, que abarcan desde empresas de gestión de residuos hasta proveedores tecnológicos y productores de envases, para crear una cadena de valor circular.

https://www.youtube.com/watch?v=FFXNcXfudmk 

De residuos a envases para quesos y componentes de frigoríficos
BASF ya está desarrollando productos piloto con diez clientes de varios sectores. Los primeros productos de clientes del proyecto ChemCycling incluyen envases para quesos, componentes de frigoríficos y paneles de aislamiento.

Puesto que los productos ChemCycling suministrados por BASF tienen exactamente las mismas propiedades que los productos basados en recursos fósiles, se pueden fabricar productos que satisfagan los estándares más exigentes de higiene y calidad, que por ejemplo son requisitos esenciales en el envasado alimentario.

Stefan Gräter, responsable del proyecto ChemCycling de BASF, augura un gran potencial: “el reciclaje químico ofrece oportunidades para modelos de negocio innovadores a nuestra propia empresa y nuestros clientes, que ya otorgan un gran valor a los productos y envases fabricados con materiales reciclados, pero que no pueden o no quieren hacer concesiones en cuestión de calidad”. Como siguiente paso, BASF tiene previsto comercializar los primeros productos del proyecto ChemCycling.

El sistema Verbund de BASF ofrece condiciones ideales para ChemCycling
Al principio de la cadena de producción, se utiliza aceite de pirólisis obtenido de residuos plásticos mediante procesos termoquímicos para alimentar el Verbund de producción. Como alternativa, también puede utilizarse gas de síntesis procedente de residuos plásticos.

En octubre se alimentó por primera vez el craqueador a vapor de la planta de BASF en Ludwigshafen con un lote de aceite de pirólisis. El craqueador a vapor constituye el punto de partida de la producción Verbund. Esta máquina rompe o “craquea” las materias primas, como el aceite de pirólisis o nafta, a temperaturas en torno a los 850 grados Celsius.

Los principales productos del proceso son el etileno y el propileno, y estas sustancias químicas básicas se utilizan en el Verbund para fabricar diversos productos químicos. Conforme a la estrategia de equilibrio de masa, es posible asignar matemáticamente la proporción de materia prima reciclada al producto final empleando un método certificado. Cada cliente tiene la opción de seleccionar el porcentaje de material reciclado.

Retos tecnológicos y regulatorios
No obstante, antes de que el proyecto pueda comercializarse deben satisfacerse todos los requisitos tecnológicos y regulatorios. Por una parte, las tecnologías existentes para transformar los residuos plásticos en materias primas recicladas como aceite de pirólisis o gas de síntesis deben seguir desarrollándose y adaptándose para garantizar su alta calidad en todos los casos.

Por otra parte, los marcos regulatorios regionales influirán considerablemente en la medida en que pueda adoptarse esta estrategia en cada mercado. Por ejemplo, es esencial que el reciclaje químico y la estrategia de equilibrio de masa se reconozcan como factores que contribuyen al cumplimiento de objetivos de reciclaje específicos para productos y aplicaciones.

Centro Español de Plásticos
Enero 2019

26 de diciembre de 2018

Nylon 66: Problemas de precio y suministro llevan a los procesadores a considerar alternativas

Si bien la escasez del nylon 66 puede no ser duradera, los proveedores de resina, los fabricantes de compuestos y los distribuidores se han movilizado para ofrecer a los procesadores una serie de materiales de "reemplazo".

En los últimos dos años, una expansión global de la oferta/demanda en nylon 66 ha llevado a algunos proveedores, compositores y distribuidores de termoplásticos de ingeniería a estar listos para enfrentar las constantes limitaciones de capacidad y los precios más altos con resinas de ingeniería alternativas. Las principales opciones son nylon 6, PBT y nylons de alto rendimiento como los PPAs, así como mezclas que contienen un mayor contenido de reciclado. Si bien existen diferentes proyecciones, la mayoría de las fuentes anticipan que la escasez del nylon 66 continuará hasta al menos en parte del 2020.

Las restricciones de la resina están relacionadas principalmente con los suministros limitados del precursor clave, adiponitrilo (ADN) , para el cual la capacidad global actual, estimada en alrededor de 1.7 millones de TM, es producida por cuatro jugadores principales: Ascend Performance Polymers e Invista en EUA; Butachemie, una empresa conjunta de Invista y Solvay en Alemania; y Asahi Kasei de Japón. Una explosión en 2015 en una planta china de ADN eliminó el 18% de la capacidad global. El problema del ADN parece haber aterrizado prominentemente en el radar de casi todos desde la temporada de huracanes 2017 hasta 2018, comenzando con interrupciones no planificadas en la producción de ADN y nylon 66, todas las cuales ya se han resuelto en gran medida, según Brendan Dooley, de IHSMarkit, con sede en Houston. director global de resinas de ingeniería.

A mediados de 2018, los precios del nylon 66 subieron más de un 50% en comparación con los 18 meses anteriores. Solo en 2018, hubo alzas en los precios del primer trimestre y del tercer trimestre de 8-10 ¢/kg. Las subidas de precios en el cuarto trimestre estaban en curso al cierre de esta edición en algunas partes del mundo, y los aumentos de 2019 en el primer trimestre no serían sorprendentes. Según Dooley, las interrupciones planificadas para 2019 incluyen paradas de seis semanas en el primer y tercer trimestre en la planta de Invista en Victoria, Texas, y en la planta alemana de Butachemie, cada una para la modificación de la nueva tecnología de ADN.

La buena noticia, según Dooley, incluye algunas adiciones clave de capacidad de ADN. En Pensacola, Florida, Ascend, el jugador de nylon 66 completamente integrado más grande del mundo, aportó 50,000 TM de ADN en 2017; pronto está programado para traer otros 36,000 TM; y planea una expansión de 163,000 TM para 2022. Las modificaciones de la planta de ADN de 2019 por parte de Invista y Butachemie darán como resultado un aumento del 10% en la producción. Además, está programado que Invista Shanghai ponga en funcionamiento una nueva unidad de ADN de 300,000 TM en 2023. Dooley afirma que estas acciones se traducirán en una mejora en el suministro de nylon 66 para mediados de 2020. Para el próximo año, proyecta un equilibrio estrecho entre la oferta/demanda y un posible alivio de los precios en función de una mayor oferta o menor demanda.

En octubre, Ascend emitió una declaración que dice que fue impulsada por "informes contradictorios sobre la disponibilidad de PA 66 a largo plazo" a fin de reafirmar su compromiso de satisfacer la creciente demanda del mercado de nylon 66 para la industria automotriz, E / E, cable-brida, mercados de consumo e industriales. La declaración también señaló: "El hecho es que PA 66 ofrece la mejor combinación de valor, desempeño y procesabilidad entre los diversos termoplásticos disponibles en la actualidad. Reemplazar el PA 66 con otro material tiene costos más allá de la disponibilidad y el precio ".

Concediendo que la disponibilidad de nylon 66 está "restringida a corto plazo", la compañía dijo que está trabajando con los clientes para ayudar a aliviar esa restricción donde sea posible. Agregó que la adquisición de Britannia Techno Polymers, una empresa holandesa especializada en compuestos plásticos, la cual se especializa en compuestos de nylon patentados, esta corriendo a plena capacidad para atender a sus clientes europeos. De manera similar, sus plantas de Foley, Alabama y Greenwood, S.C., están produciendo a niveles óptimos para apoyar a los clientes con compuestos y fibra; y la producción en Pensacola, Florida, luego de la acción de fuerza mayor a mediados de julio, se encontraba en torno al 90% de su capacidad.

Mientras tanto, BASF está comprometido con el mercado de nylon 66, ya que continúa teniendo un potencial de crecimiento global significativo, según Mark Szendro, director de marketing para transporte de materiales de alto desempeño en América del Norte. “Perseguimos continuamente todas las opciones para obtener productos a lo largo de la cadena de valor de nylon 66. Sin embargo, la realidad es que la demanda está superando a la oferta y esto continuará durante los próximos años. Es por eso que BASF está invirtiendo en el futuro con nuestra adquisición planeada del negocio de poliamida de Solvay.

La compra fortalecería la cadena de valor de poliamida 66 de BASF mediante el aumento de las capacidades de polimerización y la integración hacia atrás de la materia prima clave, ADN". Añadió que BASF reconoce la necesidad de buscar materiales alternativos mientras tanto y está trabajando estrechamente con los clientes para identificar aplicaciones específicas que podrían usar materiales alternativos como nylon 6, PBT o PPA.

Las fuentes en DowDupont, aunque reconocen una estrechez temporal en la cadena de suministro de nylon 66, informan que han mantenido un suministro ininterrumpido de productos de nylon y siguen confiando en su capacidad para continuar suministrando a los clientes mas antiguos con resinas de nylon 66 Zytel. Señalaron que la compañía es el único proveedor importante de nylon 66 con polimerización a escala mundial y fabricación de compuestos en América del Norte, Europa y Asia.

También promocionaron su estrategia de larga data de "Grados Globales" de Zytel - productos hechos con recetas y especificaciones uniformes en las ubicaciones globales de la empresa, lo que permite el respaldo de fuentes alternativas. Señalaron que han desarrollado una red flexible de proveedores de las materias primas clave para garantizar que no dependen de un solo activo ascendente en ninguna de sus líneas de productos. Aún así, agregó una fuente de la compañía, "Es posible que la oferta sea limitada para los próximos uno o dos años. No hemos visto una situación tan aguda y duradera como esta”.

Se pidió a una muestra de estos y otros proveedores de termoplásticos de ingeniería, compuestos y distribuidores que contribuyeran, tanto por su visión de la situación de resina restringida como por su disposición para ayudar a los clientes con materiales alternativos cuando sea posible. Casi todos reconocen que el sector automotriz es el que más preocupa debido a las muchas aplicaciones para las cuales se especifica el nylon 66 y porque la especificación de cualquier reemplazo no puede ocurrir de la noche a la mañana.

Problemas de reemplazo
Aunque las fuentes de la industria admiten que varios fabricantes de componentes de nylon 66 y FEO (Fabricantes de Equipo Original) de uso final están evaluando materiales alternativos, el reemplazo real hasta la fecha parece haber sido bastante limitado. Una razón, según Chris Wilson, VP y jefe de negocios cristalinos de Solvay Specialty Polymers es que hacer un cambio no es una tarea fácil. “El cambio de nylon 66 a un material alternativo generalmente no es tan fácil como dejar caer una nueva resina en la máquina. A menudo, se deben considerar los impactos potenciales en las dimensiones, las características de la pieza o el rendimiento de la pieza. La elección de un proveedor que pueda proporcionar soporte técnico y de desarrollo de aplicaciones también debe ser parte de la decisión ".

Sin embargo, casi todas las fuentes de la industria contactadas admiten que tienen clientes que expresan preocupación por los precios más altos y la escasez de la resina. Las fuentes en PolyOne Corp., Avon Lake, Ohio, informaron que vieron esta preocupación a principios de 2017, cuando el nylon comenzó a escasear, y los clientes solicitaron datos del mercado, pronósticos de precios y detalles sobre las restricciones de suministro. De la misma manera, las fuentes de PolyOne sostienen que muy pocos clientes han cambiado a otras resinas. Uno de ellos dice: "Tenemos algunos clientes que están probando el nylon 6, pero el cambio más dominante es el de nylon 66 virgen al reciclado o de amplia especificación".

Steve Bowen, presidente del negocio PlastiComp de PolyOne, agregó: "El suministro de nylon 66 se ha restringido durante más de un año, lo que ha requerido una gestión estricta para garantizar que no haya interrupciones en el suministro. Nuestras asociaciones a largo plazo con proveedores claves nos ayudan a navegar durante este período crítico. Hemos podido asegurar suficiente material de nylon 66 necesario para mantener nuestro negocio principal al mismo tiempo que desarrollamos algunos segmentos adicionales ".

Wilson de Solvay dijo que la escasez del suministro de nylon 66 les ha abierto los ojos a un riesgo que previamente no habían visto. "Creo que la industria había dado por sentado que habría un suministro ilimitado de nylon 66, y este pensamiento ahora ha cambiado claramente. Un cliente automotriz me comentó que hasta que la situación se resuelva, están dirigiendo activamente los proyectos de desarrollo lejos del nylon 66 y hacia otras resinas, incluso si esto requiere un rediseño de parte ”.

Según Wilson, Solvay ya tiene varios desarrollos activos en curso para ayudar a los clientes a convertirse a otras resinas en la cartera de la empresa. “Normalmente, los usuarios de nylon 66 intentan sustituirlos por productos basados ​​en PP, nylon 6 o PBT. "Si estos polímeros no pueden cumplir con los requisitos técnicos, o si se requiere molds costosos, entonces recurren a nylons de alto desempeño tales como nuestro Omnix HPPA, Ixef PARA o Amodel PPA". Añadió que hay varias ventajas para subir en la pirámide de desempeño desde nylon 66 con tales materiales. Las piezas a menudo se pueden hacer con paredes más delgadas y, por lo tanto, utilizan menos resina, lo que las hace más livianas con un costo general más bajo y sin la necesidad de moldes nuevos o modificados. Wilson notó que el aumento en los precios de nylon 66 ha reducido significativamente la brecha de precios en comparación con las resinas de ingeniería de alto rendimiento.

Jose Chirino, director técnico de la región de América para la unidad de negocios de materiales de alto desempeño de Lanxess, informó que durante varios meses, los equipos de ventas y técnicos de la compañía han estado participando en francas conversaciones con los clientes sobre el proceso de selección de materiales. "Hemos encontrado que muchas veces el material elegido es más histórico que lo verdaderamente diseñado en la aplicación. Hemos cuestionado este enfoque y hemos tenido éxito en cambiar a los clientes que están viendo un aumento en el costo de su parte debido a los aumentos de las materias primas y están preocupados también por la disponibilidad de material a corto y mediano plazo. Pero aparte de los problemas de costo y disponibilidad, muchos grados de nylon 6 y PBT pueden cumplir hoy en día con requisitos cruciales en cuanto a propiedades, como el desempeño térmico o mecánico, la calidad superficial y el retardo a la llama".

Como se informó en un blog de PT en julio, el director de desarrollo de aplicaciones Cliff Watkins del distribuidor de resinas PolySource, ofreció puntos claves de conversación sobre este tema para informar a los clientes y discutir sus ofertas de reemplazo de nylon 66, que incluyen, nylon 6, PBT, PPA y policetona alifática.

Alex Fung, presidente del distribuidor de resinas Conventus Polymers, tiene una idea diferente: "Los clientes están preocupados de que esto pueda continuar en 2020. Los clientes continúan viendo aumentos de precios repetidos en el nylon 66 e incluso en el nylon 6. Claro, hay resinas alternativas para usar tales como PBT o nylon 6, pero el nylon 66 ofrece una combinación única de propiedades y valor que puede hacer que sea difícil de reemplazar, así que querrá asegurarse de tener en cuenta estas diferencias. No hay almuerzo gratis en plásticos ”. Fung sostuvo que la amplia experiencia de la compañía en el manejo de este tipo de problemas de suministro lo llevó a comprar por adelantado. "Tenemos un amplio inventario de los grados de nylon 6 y nylon 66, por lo que estamos dando la bienvenida a los posibles clientes".

Alternativas y aplicaciones de destino
Algunas fuentes contactadas optaron por dar un breve resumen de los materiales que están ofreciendo como reemplazos de nylon 66 cuando esté justificado. Otros proporcionaron una descripción más completa de sus materiales alternativos para aplicaciones específicas:

● Celanese Engineered Polymers: el año pasado, la compañía adquirió Nylit Plastics de Italia, productora de resinas y compuestos de nylon de alto desempeño, con una especialidad en nylon 66. Jeff Helms, director global de ventas automotrices para materiales de ingeniería en Celanese, dice que la firma tiene clientes que están considerando la posibilidad de cambiar a nylon 6 cuando las partes pueden funcionar correctamente con límites de temperatura ligeramente más bajos y con una absorción de humedad ligeramente mayor. Celanese también está colocando ofertas de nylon 66 reciclado, nylon 6 y resina post-industrial (RPI).

● DowDuPont: si bien las fuentes de la compañía no tienen conocimiento de ningún cliente que haya cambiado a alternativas, para aquellos que sí desean calificar soluciones alternativas para aplicaciones comerciales existentes en los mercados automotriz, E/E, industrial o de consumo, DuPont ofrece Zytel nylon 6, Zytel HTN PPA, Crastin PBT, Rynite PET y acetal Delrin POM.

● PolyOne: las fuentes de la compañía dicen que están ofreciendo nylon 6 para aplicaciones industriales y automotrices, incluidos componentes , engranajes y carcasas bajo el capot; agregando que estas dos industrias son las más abiertas a probar alternativas. El negocio PlastiComp de la compañía también ofrece mezclas de nylon 6 y nyon 66 en formulaciones de fibra larga.

Además del nylon 6 para aplicaciones industriales y automotrices, como las piezas debajo del capó, el negocio PlastiComp de PolyOne también ofrece mezclas de nylon 6 y nylon 66 en formulaciones de fibra larga.
Si bien PolyOne ha visto a pocos clientes cambiar de nylon 66, se les pide, cada vez más, datos de mercado, pronósticos de precios y detalles sobre restricciones de suministro.


● BASF: Szendro discutió tres alternativas. Para aplicaciones que requieren buenas propiedades eléctricas, buen envejecimiento térmico, soldabilidad, desempeño bajo impacto y amortiguación, dijo que el Ultramid nylon 6 podría ser una solución. Los posibles usos incluyen componentes estructurales, aplicaciones de tren motriz y piezas de apariencia exterior, como manijas de puertas y pedales .

BASF está buscando todas las opciones para obtener productos a lo largo de la cadena de valor de nylon 66, incluida la adquisición planeada del negocio de nylon 66 de Solvay.
Para aplicaciones eléctricas y de iluminación tales como conectores, carcasas para unidades de control eléctrico y sensores, donde se requiere una mejor estabilidad dimensional, Szendro citó los grados de PBT de Ultradur.

Para los casos en que las piezas están expuestas a cargas exigentes en aire caliente, tales como los conductos de aire de carga o las piezas donde hay mucho desgaste y fricción, Szendro observó los grados de PPA de Ultramid Advance, que cuentan con resistencia a la hidrólisis y química además de una excelente estabilidad dimensional. Otras oportunidades son las exigentes aplicaciones de refrigeración del motor y las cajas de termostatos.

Para aplicaciones donde las piezas están expuestas a cargas exigentes en aire caliente, como los conductos de aire de carga, BASF ofrece Ultramid Advance PPA.
● Lanxess: Chirino dio algunos ejemplos de aplicaciones de reemplazo específicas y materiales recientemente desarrollados para competir con el nylon 66. La compañía apoyó a un cliente que produce una caja de cambios con nylon 66 cargado con 30% de fibra de vidrio al mostrar que las propiedades mecánicas del componente y las dimensiones de la parte sería las mismas si se usara un nylon 6 cargado con 35% de fibra de vidrio. En este caso, un aumento del 5% en el contenido de vidrio superó las preocupaciones de desempeño dimensional y mecánico - todo mientras se usaba el molde existente.

La disponibilidad de materiales y las preocupaciones de costos en el mercado de electrodomésticos llevaron a Lanxess a evaluar materiales alternativos con un cliente que produce mangos de horno en un nylon 66 cargado con 30% de vidrio. En este caso, después de comprender los requisitos de impacto y carga de la pieza, Lanxess sugirió un nylon 6 con 30% fibra de vidrio y cuentas de vidrio. La pieza superó todos los requisitos de dimensiones, carga e impacto, y también tuvo la ventaja de una apariencia mejorada.

Los comentarios de los clientes de nylon 66 preocupados por la fatiga a largo plazo si ellos se cambian a una alternativa, alentaron a Lanxess a desarrollar los nuevos compuestos de nylon 6 Durethan-Performance "P". Estos cuentan con mejores propiedades de fatiga y se desempeñan considerablemente mejor que los grados estándar de nylon 66. Por ejemplo, en una prueba de detección de fatiga a 120 C, el nuevo Durethan BKV30PH2.0 con 30% de vidrio supuestamente resistió casi 10 veces más ciclos de prueba que el nylon 66 con 30% vidrio estándar.

Un criterio clave para seleccionar un material en el mercado E/E, particularmente para piezas pequeñas como conectores, es el tiempo de ciclo. Chirino dijo que Lanxess ha visto un interés creciente en sus mezclas de Pocan XF (eXtreme Flow),PBT y PBT. Según se informa, estos tienen propiedades de contracción y mecánicas muy similares al nylon 66; pero debido a la baja viscosidad, estos PBTs pueden moldearse a temperaturas más bajas, lo que reduce el tiempo de enfriamiento en el moldeo por inyección, lo que ha llevado a ciclos un 15% más cortos en algunos casos.

Para aplicaciones ignífugas, Lanxess ha posicionado su nuevo PBT sin carga y sin halógeno Pocan BFN2502, que alcanza una clasificación UL 94V-0 a un impresionante 0.4 mm, para reemplazar el nylon 66 sin carga, sin halógeno. Según Chirino, el material cumple todos los requisitos de inflamabilidad, las evaluaciones de impresión láser y las conexiones de unión conjunta, junto con excelentes propiedades mecánicas y de procesamiento, lo que lo hace muy atractivo para los moldeadores, especialmente cuando no se necesitan cambios en los moldes.

Para aplicaciones ignífugas, Lanxess ha posicionado su nuevo PBT Pocan BFN2502 sin carga, sin halógeno para reemplazar el nylon 66 sin carga y sin halógeno.
● Solvay: Wilson citó a Omnix HPPA, un PPA de alto desempeño, como una opción clara para reemplazar el nylon 66 cargado de vidrio, ya que brinda propiedades equivalentes en condiciones secas y un desempeño superior después de considerar la absorción de humedad. Se puede usar fácilmente en moldes de agua caliente y tiene valores de contracción similares a los del nylon 66. Está dirigido a aplicaciones estructurales en el mercado automotriz y aplicaciones de contacto con alimentos y agua potable en mercados de consumo.

Para aplicaciones de temperaturas más altas y/o que están en contacto con agua/glicol, Wilson sugirió el Amodel PPA como una buena alternativa que superará al nylon 66. Para aplicaciones que requieren alta calidad superficial y resistencia mecánica extraordinaria, citó Ixef PARA poliarilamida (también conocido como MXD6 nylon) como una buena alternativa al nylon 66.

Para aplicaciones que requieren flexibilidad adicional o una mejor resistencia al impacto, hay grados endurecidos y reforzados con elastómero en los portafolios de Amodel PPA y Ryton PPS que ofrecen alternativas potenciales a los grados de nylon 66 sin carga.

● DSM Engineering Plastics: A principios de este año, Rob Crowell, director comercial, discutió los méritos de cuatro polímeros en el portafolio de la empresa que podrían reemplazar el nylon 66 con relativa facilidad. Comenzando con el nylon 6 Akulon, observó su desempeño casi equivalente en rigidez y resistencia al nylon 66, y un desempeño superior en dureza, procesabilidad y envejecimiento térmico hasta 200 C, se adapta a aplicaciones donde las piezas están expuestas a aire caliente, tales como colectores de admisión y conductos de aire; expuestos al aceite, tales como bandejas de aceite y filtros; y piezas con altos requisitos de apariencia superficial, como pedales, manijas de puertas y carcasas de herramientas eléctricas.

EcoPaXX nylon 410, un bio-nylon de alto desempeño, fue citado para aplicaciones donde las piezas están expuestas al agua o al glicol, como en la gestión térmica de automóviles. Este demuestra una baja absorción de humedad y una excelente resistencia química, una alta tasa de cristalización para un procesamiento rápido y fácil, y el punto de fusión más alto de todos los bio-nylons hasta 250 C.

Otra alternativa es el Stanyl nylon 46 de DSM con alta retención de rigidez hasta 290 C y excelente resistencia al desgaste y abrasión en combinación con baja fricción a temperaturas elevadas. Se recomienda para piezas estén expuestas al desgaste y la fricción (como los engranajes y los tensores de cadena), o estén expuestas a cargas exigentes en aire caliente (como los conductos de carga de aire) o aceite (tales como algunos componentes del motor y transmisión).

El Arnite PBT fue citado como adecuado para aplicaciones eléctricas y de iluminación tales como conectores, marcos de iluminación y componentes LED, ya que demuestra excelentes propiedades eléctricas, buena estabilidad dimensional y alta rigidez específica. Algunos grados están optimizados para cumplir con los requisitos de desgasificación más exigentes de hasta 200 C.

Lilli Manolis Sherman
Senior Editor
Plastics Technology
30 Noviembre 2018