Aditivo: Estabilizante Aluno: Francisco Ivanildo Prado Santos Cursando Técnico em plástico Instituição: Senaí CE
Estabilizantes Estes aditivos são usados em processos em que o material será sujeito a altas temperaturas. Sua função é impedir que essas altas temperaturas afetem alguma propriedade física ou química do produto, impedindo por exemplo que ele perca a cor ou fique fragilizado. As propriedades dos materiais plásticos se modificam no decorrer do tempo como resultado de algumas modificações estruturais, tais como: Cisão da cadeia principal Reações de reticulação Alterações na estrutura química, levando a formação de cor e a mudanças nas propriedades elétricas e químicas Degradação ou eliminação dos aditivos presentes
Estabilizantes História Estas mudanças são consequência dos vários tipos de ataques físicos e/ou químicos que o material está sujeito durante o processamento ou uso final dos artigos. Os efeitos mais drásticos nas propriedades mecânicas são causados pela ruptura da cadeia principal que, especialmente em polímeros semi-cristalinos , provocam grandes reduções nas propriedades em tempos curtos de envelhecimento. Em geral a magnitude dos fenômenos de envelhecimento depende da combinação de vários fatores: Estruturas química e molecular do polímero; Composição (aditivos e impurezas presentes) História do processamento -Efeitos térmicos e mecânicos; -Estrutura física (orientação molecular, morfologia, grau de cristalinidade, etc.); 4 condições de uso (temperatura, umidade, presença de fontes de radiação, poluentes, etc.).
Estabilizantes Para reduzir parte destes efeitos, isto é, para conferir uma maior vida útil ao produto, é comum a utilização dos chamados estabilizantes, aditivos que, por vários mecanismos de atuação, reduzem a velocidade de degradação dos polímeros. Como são considerados aditivos "obrigatórios", a incorporação geralmente é feita durante ou logo após polimerização, conferindo estabilidade também durante o armazenamento e mistura do material. Antes do processamento, entretanto, pode-se aumentar a dosagem de estabilizantes em função da severidade do processamento da vida útil desejável do produto da aplicação
Processos degradativos O termo degradação pode ser definido como uma série de reações químicas envolvendo também ruptura das ligações da cadeia principal da macromolécula. Outra definição, mais abrangente, é qualquer mudança indesejável nas propriedades de um sistema polimérico, podendo ser até mesmo a perda de plastificantes devido à migração. Neste capitulo a ênfase será dada apenas na primeira definição, abordando a degradação química. De acordo com a causa, a degradação pode ser classificada como:
Causas Físicas Ozonólise 07 Mecânica Térmica Fotoquímica Oxidação 01 02 03 05 Hidrólise 06 Causas Químicas 04 Radiação de alta energia Ozonólise 08
Processos degradativos A degradação quase sempre ocorre simultaneamente por mais de um processo, como a degradação termohidrolítica , termooxidativa , fotooxidativa , etc. Estes mecanismos ocorrem durante o processamento, estocagem e/ou durante o uso prático do produto moldado. Por exemplo, durante o processamento pode haver degradação térmica, mecânica e oxidativa, enquanto que durante exposição natural ocorrem fotooxidação , termooxidação.hidrólise e ozonólise . Em todos os casos forma-se, na quebra das cadeias, macroradicaisque são muito reativos, dando origem a várias reações que podem levar à formação de ramificações, reticulações , redução no peso molecular ou até mesmo a despolimerização. O conhecimento da degradação sofrida pelo material toma-se então essencial, uma vez que as propriedades dos polímeros serão determinadas pelo arranjo físico e as massas moleculares "finais".
Processos degradativos Dos tipos de degradação citados, a oxidação é indiscutivelmente a mais importante, e pode ser iniciada por vários meios, especialmente por altas temperaturas e por radiação ultravioleta. As consequências gerais da oxidação de materiais poliméricos podem acidólise , etc. ser generalizadas como: alteração nas propriedades reológicas, perda de propriedades mecânicas, desenvolvimento de odor e alterações nos aspectos superficiais como amarelamento, fissuramento, perda de brilho e perda de transparência. As reações de degradação podem ser desejáveis em pelo menos dois casos: obtenção de produtos plásticos biodegradáveis e durante a "mastigação" de borrachas. No primeiro caso a degradação é por microrganismos, podendo ser acelerada por condições ambientais como radiação ultravioleta e umidade. A quebra das cadeias durante a "mastigação" de borrachas é necessária para a redução da viscosidade, facilitando incorporação de aditivos. ".
Antioxidantes O QUE É UM ADITIVO ANTIOXIDANTE POLÍMEROS? O aditivo antioxidante polímeros é uma substância que é acrescentada geralmente ao plástico e tem a função de evitar ou retardar o processo de degradação. No caso de resinas plásticas, ao haver o acréscimo de aditivo antioxidante polímeros, a estrutura fica mais resistente, mais flexível, e não se degrada com facilidade como ocorre quando está diante de altas temperaturas. Quando o assunto são concentrados de aditivo antioxidante polímeros, há os estabilizantes de processamento, que protegem o polímero durante a sua transformação, e os estabilizantes de vida, que protegem o polímero após o seu processamento, quando o produto já finalizado é colocado em altas temperaturas. Tudo isso ocorre porque, na fabricação de diversos materiais a base de plástico, o material é submetido a temperaturas altas, o que normalmente levaria à perda das características originais da resina, mas com o aditivo antioxidante polímeros essa resistência aumenta, permitindo um uso mais amplo do material.
Mecanismo básico de proteção Os métodos disponíveis para se retardar ou evitar a degradação dos polímeros podem ser sumarizados a seguir: a) modificar estruturalmente o polímero: Por exemplo, fazendo-se uma copolimerização com um monômero de oxidação mais lenta. É o caso do acetal copolímero, que consiste de formaldeído e óxido de etileno, este último como redutor de oxidação, b) reagir os grupos terminais gerando um derivado estável; c) aumentar a pureza do polímero, evitando-se a presença de resíduos de polimerização como peróxidos e hidroperóxidos, solventes e outros tipos de impurezas, d) controlar a microestrutura, visando-se minimizar a taxa de difusão de oxigênio; e) adicionar aditivos estabilizadores.
Mecanismo básico de proteção As possibilidades (a) e (d) podem provocar uma alteração substancial no comportamento físico e, portanto, nem sempre são viáveis. A possibilidade (b) só é vantajosa em polímeros de baixo peso molecular, onde a concentração dos grupos terminais é mais elevada. A eliminação total de impurezas (c) normalmente é inviável economicamente. A adição de estabilizantes é indiscutivelmente o método mais comum versátil de estabilização. Os estabilizantes são talvez os aditivos mais importantes para os polímeros, onde são incorporados quase que obrigatoriamente para a maior parte dos polímeros comerciais. Normalmente são eficazes em quantidades muito pequenas (frações de um por cento), o que é fator muito positivo pois afeta pouco as outras propriedades do material. As formas de atuação dos estabilizantes serão discutidas nas seções posteriores, mas podem ser resumidas como segue:
Mecanismo básico de proteção Prevenção: desativadores de metais, absorvedores de ultravioleta e antiozonantes ; Redução da velocidade de iniciação: desativadores de estadato excitado; Reação com os radicais livres: antioxidantes primários; Desativação de hidroperóxidos: antioxidantes secundários
About The Project This is the subtitle that makes it comprehensible 01
Our Company Mercury Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one in the Solar System. The planet’s name has nothing to do with the liquid metal.
What We Are Working On Mercury is the closest planet Jupiter is the biggest planet Neptune is the farthest planet
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About the Project Venus Venus is the second planet from the Sun. It’s terribly hot—even hotter than Mercury.
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Now Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one in the Solar System.
Future Venus is the second planet from the Sun. It’s terribly hot—even hotter than Mercury.
Major Requirements Mercury is the closest planet Mercury Jupiter Jupiter is the biggest planet Neptune Neptune is the farthest planet Mars Mars is a cold place, not hot Venus Venus is the second planet Saturn Saturn is the ringed one
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Budget Venus If you want to modify this graph, click on it, follow the link, change the data and replace it Mercury Mars 20K 150K 156 240 456 Venus is the second planet from the Sun.
Project Goals Mars It’s a cold place. The planet is full of iron oxide dust Mercury Mercury is the smallest one in the solar system Saturn Saturn is composed mostly of hydrogen and helium Venus Venus is the second planet from the Sun. It’s hot
This is a Map Mercury is the closest planet Mercury Jupiter Jupiter is the biggest planet Neptune Neptune is the farthest planet
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Project Results Venus If you want to modify this graph, click on it, follow the link, change the data and replace it 569 452 458 Venus is the second planet from the Sun. 359 845 652 Venus is the second planet from the Sun.
Sneak Peek Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one in the Solar System.
Sneak Peek Mercury is the closest planet Jupiter is the biggest planet Neptune is the farthest planet Mars is a cold place, not hot Venus is the second planet Saturn is the ringed one
Project Stages January February March April Stage 1 Stage 2 Stage 3
Timeline Mercury is the closest planet Day 1 Day 3 Jupiter is the biggest planet Day 5 Neptune is the farthest planet Day 2 Mars is a cold place, not hot Day 4 Saturn is the ringed one
Our Partners Mercury Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one in the Solar System. Venus Venus is the second planet from the Sun. It’s terribly hot—even hotter than Mercury.
This is an Infographics Mercury is the closest planet Mercury Neptune Neptune is the farthest planet Mars Mars is a cold place, not hot Jupiter Jupiter is the biggest planet
333,000.00 earths is the Sun’s mass 24h 37m 23s is Jupiter’s rotation period 386,000 km is the distance to the Moon
Our Team Peter Smith Mercury is the closest planet to the Sun Jenna Doe Venus is the second planet from the Sun Sam Brown Saturn is the ringed one. It’s a gas giant
Table Makes Your Idea Understandable Mass (earths) Diameter (earths) Surface Gravity (earths) Mercury 0,06 0,38 0,38 Mars 0,11 0,53 0,38 Saturn 95,2 9,4 1,16
Thanks Does anyone have any questions? [email protected] +91 620 421 838 yourcompany.com Please keep this slide for attribution
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