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I materiali nella produzione industriale UNllk3 La maggior parte delle materie plasti- che utilizzate ndla produzione indu- striale di origine sintetica. Vale a dire che questi materiali non esistono in natura: vengono ottenuti per mezzo di procedimenti chimici, partendo da prodotti naturali. Attraverso opportu- ne reazioni chimiche le molecole sem- plici degli elementi di base (carbonio, ossigeno, azoto, idrogeno, zolfo, sili- cio, cloro, ecc.) vengono combinate in complessi macromolecolari disposti in "catene" pi o meno lunghe. Queste grosse molecole (macromolecole) pos- sono essere ottenute con due proce- dimenti divesi: J " A i . : . - condensazione: pi molecole sem- plici, anche di specie diversa, si combinano tra loro liberando acqua, alcol, ammoniaca, o altri prodotti. Una ulteriore reazione, analoga alla prima, detta policondensa- zbne e interessa i gruppi moleco- lari formatisi nella prima fase: essa dara origine ai gruppi macro- molecolari.

I materiali nella produzione industriale UNllk3 La maggior parte delle materie plasti- che utilizzate ndla produzione indu- striale è di origine sintetica.

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1 I materiali nella produzione industriale UNllk3 La maggior parte delle materie plasti- che utilizzate ndla produzione indu- striale di origine sintetica. Vale a dire che questi materiali non esistono in natura: vengono ottenuti per mezzo di procedimenti chimici, partendo da prodotti naturali. Attraverso opportu- ne reazioni chimiche le molecole sem- plici degli elementi di base (carbonio, ossigeno, azoto, idrogeno, zolfo, sili- cio, cloro, ecc.) vengono combinate in complessi macromolecolari disposti in "catene" pi o meno lunghe. Queste grosse molecole (macromolecole) pos- sono essere ottenute con due proce- dimenti divesi: J " A i . : . - condensazione: pi molecole sem- plici, anche di specie diversa, si combinano tra loro liberando acqua, alcol, ammoniaca, o altri prodotti. Una ulteriore reazione, analoga alla prima, detta policondensa- zbne e interessa i gruppi moleco- lari formatisi nella prima fase: essa dara origine ai gruppi macro- molecolari.

2 - polimerimzione: pi molecole sem- plici, anche di specie diversa (copo- limerinazione), si combinano tra loro in presenza di un agente cata- tinatore (calore, sostanza chimica, luce ultravidetta, ecc.). I prodotti cosl ottenuti si chiamano polimeri (o copolimeri). ,AJ) BI 1'37 . :;A Le materie plastiche possono essere suddivise in: - termoplastiche; - termoindurenti; - elastomeri (o gomme). Le termoplastiche possono essere riscaldate e formate un numero illimi- tato di volte, purch la temperatura di riscaldamento sia inferiore a quella di decomposizione del materiale. Le termoindurenti, una volta raffred- date e indurite, non possono pi essere riscaldate e formate: l'azione del calore provocherebbe delle rea- zioni chimiche tali da causare I'indu- rimento permanente &l materiale. Gli elastomeri possono essere di origi- ne naturale (caucci ) o sintetica.

3 Sono caratterizzati da una grande elasticit , che li rende adatti ad assorbire, defor- mandosi, le sollecitazioni meccaniche. Materie Plastiche Page 1 of 17 MODULO E I marieli e le loro pwpriet Le proprieta particolari delle materie e degli acidi (in particolare le ter- carrozzerie), industria dell'imballag- plastiche sono: moindurenti); qio, edilizia, impiantistica e arreda- - leggerezza (bassa massa volumica); - ottime capacit di isolamento ter- mico ed elettrico; - resistenza alla corrosione; - ottima resistenza agli urti (alcuni materiali plastici sono addirittura infrangibili) e deformabilit ; - facilita di lavorazione. PROPRIET DELLE MATERIE PLASTICHE Tra i loro svantaggi ricordiamo: - I'attaccabilit da parte dei solven- ti (soprattutto le termoplastiche) - la scarsa resistenza a temperature elevate.

4 Le propriet meccaniche, elettriche, chimiche, termiche delle materie plastiche possono essere valutate con numerosi tipi di prove unificate. Le materie plastiche sono diffusa- mente impiegate in tutti i wttori industriali: industria chimica, mecca- nica, elettrica (componentistica, mate- riali isolanti), automobilistica (pneu- matici, allestimenti interni, parti di mento. Fondamentale la loro impor- tanza nel settore tessile e dell'ab- bigliamento: dalle materie plastiche si ricavano infatti le fibre tessili sinte- tiche. Le fibre sintetiche, nelle varie tipologie, affiancano o sostituiscono in molti settori d'impiego le fibre naturali (lana, cotone, lino, ecc.). Nel seguito sono riportate le infor- mazioni fondamentali relative ai tipi di materie plastiche pi comuni. V RESINE TERMOPLASTICHE Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) Caratteristiche: rigidit , robustezza, resistenza agli urti, bassa carica elet- trostatica.)

5 Esempi d'impiego: componenti di carmneria, mobili, caschi, gbcattoli. Figura 58 Tubazione per ma compressa in ny ,, . ( - Bobgna). I Acetato di cellulosa (CA) Caratteristiche: resistenza agli urti, agli oli minerali e alle benzine, tra- sparenza, resistenza all'usura, colo- rabilita. Esempi d'impiego: pellicole cinema- tografiche, oggetti decorativi, cor ponenti meccanici e di , fibre tessili. Poliammide (PA) Caratteristiche: ottime propriet mec- caniche, chimiche, termiche, variabili a seconda delle variet di prodotto. Esempi d'impiego: fibre tessili (Nyloi tubazioni (Nylon e Rilsan), comp nenti meccanici, funi, guarnizioi scatole. Figura 59 Plancia per autove/colo (Himont - Milano). -+.- Figura 60 . Completo per alpinismo in po,,ammide - -I- - Cordura (Salewa). Materie Plastiche Page 2 of 17varie denominazioni comhii (Plexiglas, Perspex, ).)

6 Emmpi d'impiego: lenti, vqi di sicurezza, contenitori trasparenti, apparecchi q(~i~yg Wlme (PE) Li bilit , resistenza agli urti, alta resistivit elettrica. Esempi d'impiego: guaine imlanti pw cavi elettrici, fi rn trasparenti, imballaggi per al~hnti, recipienti, tazioni, rivestimenti. Potipropiletw (PP) Csm~he: ottime proprieta meccaniche, resistenza al c6l0re e all'abrasione, elasticita, alta resistivita, insen- sibilita agli -ti &imk , IavmaHfi, noto anche come Moplen. Esempi d'impiego: recipienti, elettrodomestici, fibre tes- sili, tubazioni per edilizia e impiantistica, guaine, compo- nenti meccanici, pompe, oggetti per uso domestico, rivestimenti. Polistirene (SB) Caratteristiche: resistenza agli urti leggerezza sensibilit ai solventi, infiammabilit . f 3 Esempi d'impiego: imballaggi, contenitori, pvotezid antiurto, pannelli isolanti, el&tro&mst'ii, oggetti d'ar- redamento.)

7 C: 2 rr IL >%. -k ~iep dastico a seconda dette diverse tipologie (rigido o p~~to). Tubazioni, serbatoi, recipienti per acidi, valvolame, rubi- netterie, dischi microsoko, rivestimenti per mobili e autoveicoli (vinilpelle), isolanti, fibre tessili. Witetrafluomtilene fPTFE) Caratteristiche: pi noto cme Teflon, ha eccezionali prqxieta meccaniche, termiche, dielettriche e di resi- stmm agli agenti chimici. Antiaderente e autolubrifican- $e, t3 il materiale con il pi basso coefficiente d'attrito. A -n& delle diverse tipologie, pu essere impiegato a temperature variabili da -240 a +260 "C. Esempi d'impiego: organi meccanici, guarnizioni di tenu- ta, elementi di valvole e pompe, rivestimenti antiaderen- ti per pentolame, rivestimenti per cavi elettrici e tessuti tecnici (tipo GureTex e simili), componenti elettrici, tuba- zioni, r : -L Polivinilcloruro (m Figure 01 Caratteristiche: ottimo isolamento e~rico, al Tubo flaibile rnutito in teflon calore e alla corrosione.

8 Pu essere duro e fr@@ oppu- @u Pant - Ginewa).~ '.;*i: -> -,:*3 -'" e=., S V RESINE TERM + Poliestere (UP) Esempi. d'impiego: iwM e~R8, contenito; per elet- Caratteristiche: ottime proprieta meccanichta, fisiche ed trsdamestici, interruttori, p~ese di corrente. Oggetti per elettriche, resistenza agli oli minerali e agli acidi. uso domtico EP arredamento. Collanti per legno, agglo- Esempi d'impiego: fibre tessili, manufatti in vetroresina meranti per fonderia, impermeabilizzanti per la cma. per l'industria automobilistica, navale e aeronautica. Stampi per imbutitura, isolanti elettrici. Resine fenoliche (PF) buone propriet di iso- caratteristiche V~~%RO pezzi mecmki panndti per rsbla- mento termico. : I Resine ureiche (UF) I 7 Caratteristiche: buone ~rmrPBta meccaniche e di isola- \ mento ~aiste"a~01 calore e ai solventi, durez- Figura 62 za, rigidita,- Pile in poliestere (Salewa).

9 Materie Plastiche Page 3 of 17 MODULO E I materiali e le loro proprieta Resine melammimiche (MF) Caratteristiche: durena, rigidit , buone proprietd di isolamento elettrico. Resi- stenza all'abrasime, al calore, agli agenti chimici e all'umidit . Esempi d'impiego: laminati per rive- stimenti di mobili, calotte per spinte- rogeni, materiali per stampaggio. Resine poliuretaniche (PU) Caratteristiche: buone proprietd mec- caniche e di isolamento termico ed elettrico. Lavorabilit , leggerezza, resi- stenza agli agenti atmosferici. Le carat- teristiche variano a seconda delle tipo- logie. Esempi d'impiego: pezzi meccanici, contenitori, rivestimenti per cavi. Ver- nici e rivestimenti superficiali. Adesivi per materie plastiche, metalli, vetro. Pannelli per isolamento termico e acustico. Condotte per a raulica.

10 Resine epoddKhh (EP) Caratteriitiche: ottima propriet mec- caniche e di isolamento elettrico, resi- stenza al calore e agli agenti chimici. Esempi d'impiego: adesivi ad alta resi- stenza, stampi per imbutitura, model- li, trasfommtari e rivestimenti di awol- gimriti dettrici. Vernici aderive, elas- tKhe e resistenti all'abrasiom. Figuro 63 Mobili da cucina con rivestimento in melammina (Mya - Trwiiso). I Figura 64 ,lig ira 65 Canale per aeraulica in poliuretano Cartucce filtranti in .. S. i< (P3 - Padom). ah. (B9kCi - Milano). buona eiasticit&, resi- Materie Plastiche Page 4 of 17I materiali nella produzione industriale UNITA 9 Nitrilica (NBR) Etilene-propilene (EPDM) Ciuroprenica (CR) Caratteristiche: ottima resistenza agli Caratteristiche: resistenza agli agen- Caratteristiche: buona resistenza al oli, bassa resistenza agli agenti atmo- ti atmosferici, all'invecchiamento e calore e agli oli lubrificanti.


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