Polimeros. Materiales y materias primas.

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摘要

TLDREste video ofrece una visión profunda de los polímeros, detallando su viaje desde el crudo hasta convertirse en productos plásticos cotidianos. Se explora su proceso de formación, aplicaciones industriales, y reciclaje, además de destacar la notable diversidad y utilidad de estos materiales en el mundo moderno. También se analiza la evolución histórica de los polímeros, desde los naturales usados por civilizaciones antiguas hasta los avances en la era moderna que permitieron la fabricación de polímeros sintéticos. La importancia de elementos como el carbono y el impacto de eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial en su desarrollo también se examinan meticulosamente, junto con un vistazo a retos futuros como la producción de plásticos más ecológicos. Finalmente, se resalta el papel crucial de los polímeros en la tecnología y la medicina y su potencial ilimitado para aplicaciones futuras.

心得

  • 🛢️ El petróleo es esencial para producir plásticos.
  • ⚙️ Los polímeros tienen una vasta variedad de aplicaciones industriales.
  • 🌍 La obtención y reciclaje de polímeros son un proceso global.
  • 📚 La historia de los polímeros incluye métodos secretos mantenidos por civilizaciones antiguas.
  • 🔬 La molécula de carbono es clave en la estructura de los polímeros.
  • 🏭 La Segunda Guerra Mundial motivó el avance de los polímeros.
  • ⚡ Los polímeros son aislantes eléctricos eficaces.
  • 🧥 Muchas prendas de ropa incluyen fibras de polímeros.
  • 🚗 Son cruciales en la fabricación de componentes para autos.
  • ♻️ El reciclaje polimérico ayuda a producir nuevos productos.
  • 🔍 La investigación moderna busca polímeros más sostenibles.
  • 🕸️ Las telarañas inspiran el desarrollo de polímeros innovadores.

时间轴

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    Un barril de petróleo recorre grandes distancias y se usa para producir múltiples productos, como muebles y botellas, que luego pueden ser reciclados y transformados, incluso viajando de lugares como China para convertirse en otros productos. Este ciclo de producción y reciclaje representa la obtención y aplicación de polímeros, materiales esenciales en muchas industrias y productos cotidianos.

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    El supermercado ilustra la diversidad de productos creados a partir de materiales procedentes de los polímeros, que son más que solo plásticos. Los polímeros tienen cinco áreas principales de aplicación: plásticos, gomas y elastómeros, fibras, recubrimientos y adhesivos, mostrando su versatilidad en objetos de uso diario.

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    Los polímeros son macromoléculas gigantes compuestas por monómeros, permitiendo una gran diversidad de combinaciones gracias a la facilidad de los átomos de carbono para formar enlaces. Este principio es compartido entre los polímeros y los tejidos vivos, siendo el carbono un elemento clave en la estructura molecular de estos materiales.

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    Los polímeros tienen una larga historia que se remonta a civilizaciones antiguas, con ejemplos históricos como el caucho y la seda, mostrando cómo estos materiales fueron desarrollados y utilizados mucho antes de la era moderna. El conocimiento de cómo manipular estos materiales se fue expandiendo, permitiendo nuevas aplicaciones con el tiempo.

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    El desarrollo de polímeros sintéticos empezó con innovaciones como el celuloide y la baquelita, que ampliaron las aplicaciones de los polímeros enormemente. A lo largo del siglo XX, la crisis de recursos durante eventos como la Segunda Guerra Mundial incrementó la necesidad de materiales sintéticos, fomentando el crecimiento y diversificación de la industria de los polímeros.

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常见问题

  • ¿Qué es un polímero?

    Un polímero es una macromolécula formada por la unión de monómeros, similar a los eslabones de una cadena.

  • ¿Cómo se obtienen los polímeros?

    Se obtienen a través de la polimerización, un proceso que involucra reacciones químicas que forman macromoléculas.

  • ¿Qué diferencia hay entre termoplásticos y termoestables?

    Los termoplásticos son deformables a altas temperaturas y se solidifican al enfriarse, mientras que los termoestables no se deforman al volver a calentarse.

  • ¿Cuál es la importancia del carbono en los polímeros?

    Los átomos de carbono forman enlaces que permiten la formación de macromoléculas, esenciales en la estructura de los polímeros.

  • ¿Qué son los polímeros naturales?

    Son polímeros proporcionados por la naturaleza, como el caucho y la celulosa, modificados o usados directamente.

  • ¿Qué aplicaciones tienen los polímeros en la industria?

    Se utilizan en la fabricación de plásticos, fibras textiles, adhesivos, pinturas, y hasta en la industria automotriz y alimenticia.

  • ¿Cómo se moldean los polímeros?

    Usan procesos como la inyección y la extrusión para darle forma al material fundido en diversas aplicaciones.

  • ¿Cómo contribuyó la Segunda Guerra Mundial al desarrollo de los polímeros?

    La guerra incentivó el desarrollo de materiales polímeros como sustitutos de recursos escasos, influyendo en su rápida evolución.

  • ¿Qué retos futuros enfrentan los polímeros?

    Desarrollar polímeros más ecológicos y diversificar aplicaciones como los músculos artificiales o reemplazos de materiales tóxicos.

  • ¿Qué impacto tendría el agotamiento del petróleo en la industria de los polímeros?

    Podría dificultar la producción de polímeros, ya que un gran porcentaje de estos se derivan del petróleo.

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    de una
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    átomo de carbono tiene la particularidad
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    forman los tejidos de los seres vivos
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    también macromoléculas de carbono Además
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    del carbono otros elementos pueden
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    formar estructuras macromoleculares como
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    de una misma
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    fábrica la
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    naturaleza desde épocas remotas el
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    hombre utilizó materiales de la familia
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    naturales de los Andes peruanos proviene
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    la papa recién introducida en Europa a
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    partir del siglo X La papa y la madera
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    son parte de la familia de los
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    polisacáridos polímeros naturales que
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    incluyen el almidón y la celulosa el pan
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    el maíz y las papas son abundantes en
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    almidón que puede tener hasta 10,000
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    unidades de azúcar unidas entre sí la
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    celulosa es el principal polímero
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    Constituyente de plantas y árboles las
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    fibras vegetales necesarias para la
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    producción de papel están compuestas por
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    largas cadenas de celulosa
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    hoy en casi toda nuestra ropa empleamos
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    una forma de celulosa el algodón que se
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    utiliza desde hace unos 7000
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    fórmulas y procesos fueron mantenidos en
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    secreto durante años en América hay
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    historias curiosas como la de un proceso
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    común para las civilizaciones
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    precolombinas que los europeos tardaron
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    casi tres siglos en imitar hablamos deot
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    polímero natural el caucho se obtiene
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    del árbol del caucho mediante un
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    tratamiento desangrado pueblos
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    originarios de América siglos antes de
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    la conquista conocían algunas
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    propiedades del caucho su elasticidad y
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    su capacidad de repeler el agua el
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    nombre del material deriva de kuchuk
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    término de una lengua indígena de la
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    zona del Perú que significa
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    impermeable los mayas fabricaban con
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    caucho las pelotas para su clásico juego
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    los calzados y abrigos resist al agua
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    creados por los indígenas no pudieron
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    ser reproducidos en Europa donde recién
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    se aplicó comercialmente el caucho en
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    1791 para impermeabilizar tejidos
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    tratándolos con caucho disuelto en
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    trementina pasaron casi 300 años hasta
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    que los europeos consiguieron lo que los
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    indígenas habían logrado siglos antes de
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    la
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    conquista otro secreto sobre un polímero
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    natural fue guardado Por un pueblo
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    durante 30 siglos es la historia de la
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    seda por mucho tiempo un misterio
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    chino la mariposa del gusano de seda es
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    originaria de China según la tradición
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    fue la novia de un emperador quien
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    descubrió las posibilidades del
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    capullo la obtención y el uso del hilo
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    de seda fue un secreto que los chinos
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    conservaron durante más de 3000 años
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    hasta que alrededor de 300 años después
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    de Cristo Los japoneses lograron
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    algunos materiales que el hombre logró
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    modificando ciertos polímeros naturales
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    mediante procesos
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    químicos son los polímeros artificiales
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    cuyos orígenes podemos encontrar en la
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    Prehistoria el primer polímero
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    artificial utilizado por el hombre fue
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    el cuero curtido un polímero natural
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    modificado una forma artificialmente
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    reticulada o entre Cruzada de las
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    proteínas encontradas en las pieles de
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    los
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    animales ya en la Edad Moderna el hombre
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    modificó otros polímeros naturales para
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    crear materiales con mejores propiedades
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    los primeros fueron los derivados de la
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    celulosa y marcaron el comienzo de una
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    verdadera explosión de los polímeros
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    sintéticos que continúa hasta nuestros
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    días
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    pequeñas explosiones también Fueron
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    provocadas por la creación del primer
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    polímero artificial moderno fue en
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    1860 se buscaba un material que
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    reemplazara al Marfil en la fabricación
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    de las bolas de Villar John Hyatt un
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    joven impresor de Albany desarrolló un
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    método de procesamiento a presión de
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    nitrato de celulosa tratado previamente
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    con alcanfor y con disolvente de alcohol
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    obtuvo un material duro y brillante que
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    podía moldearse al calentarlo
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    el problema fue que cuando las bolas de
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    Villar hechas con este material
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    colisionan se producía una pequeña
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    explosión como la de un petardo debido a
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    la naturaleza explosiva del nitrato de
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    celulosa de composición similar al
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    TNT el nuevo producto se llamó celuloide
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    y es un buen ejemplo de có un material
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    desarrollado Con un objetivo concreto
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    pronto encuentra que sus aplicaciones se
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    multiplican
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    notablemente el culo se utilizó en
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    mangos de cuchillo armazones de lentes y
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    sin él no hubiera podido iniciarse A
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    fines del siglo XIX la industria
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    cinematográfica el celuloide tuvo un
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    notable éxito comercial a pesar de su
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    deterioro al exponerlo a la luz y de ser
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    muy
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    inflamable desde la creación del
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    celuloide el hombre no tardó en
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    descubrir que además de modificar
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    macromoléculas de origen vegetal también
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    podía crear macromoléculas Y obtener
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    infinidad de materiales con una enorme
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    Gama de
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    propiedades nacían los polímeros
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    sintéticos en 1909 el químico Leo
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    bikeland creó el primer plástico
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    producto podía moldearse a medida que se
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    baquelita y con él se fabricaron
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    los años 30 químicos ingleses obtuvieron
  • 00:11:53
    un nuevo material a partir del gas
  • 00:11:55
    etileno bajo calor y presión el
  • 00:11:58
    polietileno
  • 00:12:00
    en Alemania se creó el poliestireno
  • 00:12:02
    utilizado en vasos en potes y en
  • 00:12:05
    hueveras al poliestireno expandido lo
  • 00:12:07
    conocemos con el nombre de
  • 00:12:11
    [Música]
  • 00:12:19
    telgopor en los años 30 la empresa dupon
  • 00:12:22
    produjo la primera fibra artificial en
  • 00:12:25
    nylon A fines de esa década estalló la
  • 00:12:27
    Segunda Guerra Mundial y la Aviación se
  • 00:12:30
    convirtió en un factor decisivo en el
  • 00:12:32
    desarrollo de un conflicto
  • 00:12:33
    bélico Qué relación hay entre estos
  • 00:12:38
    hechos bloqueos territorios ocupados
  • 00:12:41
    países que dejaron de comercializar
  • 00:12:43
    entre sí provocaron en ambos bandos la
  • 00:12:46
    reducción o ausencia de muchas materias
  • 00:12:49
    primas esta situación obligó a los
  • 00:12:51
    gobiernos a promover la Industria del
  • 00:12:53
    plástico que rápidamente se dedicó a
  • 00:12:55
    desarrollar materiales sustitutos
  • 00:12:59
    los poliésteres se utilizaron en la
  • 00:13:00
    fabricación de armamento y varios tipos
  • 00:13:03
    de cauchos sintéticos se produjeron en
  • 00:13:05
    grandes
  • 00:13:06
    cantidades el nylon cobró una
  • 00:13:09
    extraordinaria difusión y su primera
  • 00:13:11
    aplicación se destinó a la producción de
  • 00:13:13
    los paracaídas para las fuerzas armadas
  • 00:13:15
    norteamericanas y así el nyon jugó un
  • 00:13:18
    papel importante en una guerra que en
  • 00:13:20
    gran medida se decidió en el aire
  • 00:13:23
    [Música]
  • 00:13:30
    sin el desarrollo de materiales
  • 00:13:31
    poliméricos Muchos avances en áreas tan
  • 00:13:34
    distintas como la medicina o la
  • 00:13:36
    tecnología espacial hubieran sido
  • 00:13:39
    imposibles y la clave para esos
  • 00:13:41
    desarrollos tan diversos están en las
  • 00:13:44
    propiedades de los polímeros es decir en
  • 00:13:46
    sus características esenciales y en la
  • 00:13:48
    forma en que se comportan ante distintas
  • 00:13:50
    circunstancias en general los polímeros
  • 00:13:53
    no reaccionan químicamente en contacto
  • 00:13:55
    con otras sustancias orgánicas por eso
  • 00:13:57
    se utilizan para envasar seguridad
  • 00:13:59
    medicamentos bebidas y productos
  • 00:14:01
    alimenticios la densidad de los
  • 00:14:03
    polímeros es en general menor que la de
  • 00:14:05
    materiales cerámicos y metálicos esto
  • 00:14:08
    facilita su manipulación y transporte y
  • 00:14:10
    por lo tanto disminuye costos los
  • 00:14:13
    polímeros pueden ser moldeados sin
  • 00:14:14
    necesidad de grandes fuentes de calor
  • 00:14:16
    con el consiguiente ahorro energético y
  • 00:14:18
    son en general malos conductores de la
  • 00:14:20
    electricidad es decir buenos aislantes
  • 00:14:23
    eléctricos todos podemos imaginar las
  • 00:14:25
    consecuencias que tendría el agotamiento
  • 00:14:27
    del petróleo en actividades como el
  • 00:14:29
    transporte por ejemplo pero Qué
  • 00:14:31
    consecuencias provocaría en Industrias
  • 00:14:33
    como la de los
  • 00:14:38
    plásticos podemos responderlo nosotros
  • 00:14:41
    mismos viendo Cómo se fabrica un
  • 00:14:42
    polímero las macromoléculas orgánicas
  • 00:14:45
    sintéticas con las cuales fabricamos los
  • 00:14:47
    plásticos requieren de moléculas de
  • 00:14:49
    carbono más pequeñas que en un 90 por
  • 00:14:52
    provienen del
  • 00:14:54
    petróleo de cada barril de crudo solo un
  • 00:14:57
    3,3 se destina a la industria
  • 00:14:59
    petroquímica y de allí surgen los
  • 00:15:02
    monómeros para producir los
  • 00:15:04
    polímeros la variedad de estructura
  • 00:15:07
    química de esos monómeros determina en
  • 00:15:09
    gran medida la estructura de las
  • 00:15:11
    macromoléculas que a su vez determina
  • 00:15:13
    las propiedades de los
  • 00:15:14
    polímeros la obtención de un polímero a
  • 00:15:17
    partir de moléculas más pequeñas se
  • 00:15:19
    denomina
  • 00:15:20
    polimerización es un proceso que
  • 00:15:22
    involucra reacciones químicas en las
  • 00:15:24
    cuales se forman las
  • 00:15:27
    macromoléculas de acuerdo a cómo se
  • 00:15:29
    realice la polimerización y el
  • 00:15:31
    conformado de la pieza los polímeros se
  • 00:15:33
    clasifican en dos grandes grupos
  • 00:15:36
    termoplásticos Y termoestables
  • 00:15:41
    qué tienen en común una bolsita de
  • 00:15:44
    supermercado como esta de unos pocos
  • 00:15:47
    gramos de
  • 00:15:48
    peso con un contenedor tan seguro como
  • 00:15:51
    para transportar
  • 00:15:53
    combustible ambos están compuestos por
  • 00:15:56
    el mismo material el polietileno
  • 00:16:00
    el polietileno es el termoplástico más
  • 00:16:02
    utilizado económico y de mayor
  • 00:16:05
    producción en el mundo el polietileno de
  • 00:16:08
    baja densidad es un sólido más o menos
  • 00:16:10
    flexible según el grosor liviano buen
  • 00:16:13
    aislante eléctrico y de Gran resistencia
  • 00:16:16
    mecánica y
  • 00:16:17
    química se utiliza como film para
  • 00:16:19
    embalaje bolsas de supermercado prótesis
  • 00:16:23
    tuberías y revestimiento de cables el de
  • 00:16:27
    alta densidad de mayor po encia química
  • 00:16:29
    térmica impermeabilidad y dureza se
  • 00:16:33
    utiliza en la construcción y para
  • 00:16:34
    fabricar prótesis envases garrafas y
  • 00:16:38
    contenedores de agua y
  • 00:16:40
    combustible como plástico de uso masivo
  • 00:16:43
    está homologado para estar en contacto
  • 00:16:45
    con cualquier clase de
  • 00:16:47
    alimento también son termoplásticos el
  • 00:16:49
    nylon y el polipropileno se los denomina
  • 00:16:53
    termoplásticos debido a que son
  • 00:16:54
    deformables a temperaturas altas de esta
  • 00:16:57
    manera se convierten en un líquido
  • 00:16:59
    viscoso y se solidifican al enfriarse
  • 00:17:02
    tienen una estructura molecular lineal o
  • 00:17:04
    ramificada y entre sus propiedades
  • 00:17:06
    mecánicas se destacan la elasticidad y
  • 00:17:09
    la resistencia a la rotura y el
  • 00:17:14
    impacto el polietileno es uno de los
  • 00:17:17
    polímeros termoplásticos que posee las
  • 00:17:19
    más diversas aplicaciones como esta
  • 00:17:22
    maceta la manguera y el balde que tengo
  • 00:17:24
    a mi lado una de las razones de su
  • 00:17:27
    versatilidad es que puede moldearse casi
  • 00:17:29
    en cualquier forma extruir para hacer
  • 00:17:32
    fibras y soplarse para formar películas
  • 00:17:35
    muy delgadas Pero cómo se conforman las
  • 00:17:38
    piezas de los polímeros
  • 00:17:40
    termoplásticos en general los polímeros
  • 00:17:43
    termoplásticos llegan en forma de
  • 00:17:45
    pequeñas esferitas de plástico o pellets
  • 00:17:48
    a donde Serán conformadas las piezas los
  • 00:17:50
    dos procesos principales de moldeo son
  • 00:17:52
    la inyección y la
  • 00:17:56
    extrusión el moldeo por in
  • 00:17:59
    consiste en inyectar un polímero en
  • 00:18:01
    estado fundido en un molde cerrado a
  • 00:18:03
    presión y frío a través de una
  • 00:18:05
    compuerta el material se solidifica en
  • 00:18:08
    ese molde que luego se abre para sacar
  • 00:18:10
    de la cavidad la pieza
  • 00:18:12
    moldeada el molde es la parte más
  • 00:18:14
    importante de la máquina de injección ya
  • 00:18:17
    que es el espacio donde se genera la
  • 00:18:19
    pieza y se cambia con facilidad para
  • 00:18:21
    producir distintos productos la
  • 00:18:24
    versatilidad de piezas que permite este
  • 00:18:26
    método hace que sea utilizado para
  • 00:18:28
    objetos tan distintos como los famosos
  • 00:18:30
    bloques de encastre infantiles
  • 00:18:32
    componentes de automóviles y hasta de
  • 00:18:34
    aviones o naves
  • 00:18:36
    espaciales en el moldeo por extrusión el
  • 00:18:39
    polímero fundido es forzado a pasar a
  • 00:18:41
    través de un dado o Boquilla por medio
  • 00:18:43
    del empuje generado por el giro de un
  • 00:18:45
    hillo en una cámara llamada cañón El
  • 00:18:49
    material polimérico es alimentado por
  • 00:18:51
    medio de una Tolva en un extremo de la
  • 00:18:53
    máquina y debido al empuje se funde
  • 00:18:55
    fluye y mezcla en el cañón luego se
  • 00:18:58
    obtiene con un perfil geométrico
  • 00:19:01
    [Música]
  • 00:19:07
    preestablecido hasta aquí hablamos del
  • 00:19:09
    primero de Los Dos Grandes grupos en que
  • 00:19:11
    se clasifican los polímeros sintéticos
  • 00:19:13
    es decir los termoplásticos vimos sus
  • 00:19:16
    propiedades la forma en que se
  • 00:19:18
    polimerizan cómo se moldean y la
  • 00:19:20
    infinidad de aplicaciones que se obtiene
  • 00:19:22
    de ellos ahora vamos a hablar del
  • 00:19:24
    segundo grupo Los termoestables o termo
  • 00:19:30
    [Música]
  • 00:19:32
    rígidos la estructura de las
  • 00:19:34
    macromoléculas que forman estos
  • 00:19:35
    materiales termoestables o termorrígidos
  • 00:19:38
    es
  • 00:19:39
    entrecruzada algo así como una única
  • 00:19:41
    macromolécula supergigante que forma
  • 00:19:43
    toda la pieza sólida el moldeo de un
  • 00:19:46
    material termorrígido es distinto al de
  • 00:19:49
    un termoplástico porque la
  • 00:19:50
    polimerización y el conformado de la
  • 00:19:52
    pieza deben realizarse en simultáneo ya
  • 00:19:55
    que una vez polimerizados se convierten
  • 00:19:57
    en sólidos que no con un posterior
  • 00:19:59
    calentamiento sino que se degradan
  • 00:20:01
    impidiendo su reciclado son polímeros
  • 00:20:04
    termoestables la baquelita diversas
  • 00:20:07
    resinas como la epoxi y el poliuretano
  • 00:20:10
    entrelazado una vez comenzado el
  • 00:20:12
    calentamiento un plástico termorrígido
  • 00:20:14
    continúa endureciéndolas
  • 00:20:28
    cavidad puede ser de hasta 149
  • 00:20:31
    grc las cadenas del polímero se
  • 00:20:34
    entrecruzan rápidamente y el plástico se
  • 00:20:36
    endurece para tomar su forma
  • 00:20:40
    definitiva resulta curioso que
  • 00:20:42
    materiales de la misma familia puedan
  • 00:20:44
    estar en el relleno de colchones y en
  • 00:20:46
    paragolpes de autos en la industria de
  • 00:20:48
    la construcción en el interior del
  • 00:20:50
    cuerpo humano y de este cómodo puf Lo
  • 00:20:54
    cierto es que las posibilidades de los
  • 00:20:56
    polímeros crecen cada día pero pero
  • 00:20:58
    Cuáles son las propiedades de las
  • 00:21:00
    distintas clases de polímeros que los
  • 00:21:02
    hacen apropiados para determinadas
  • 00:21:04
    aplicaciones el polipropileno por su
  • 00:21:07
    buena resistencia térmica eléctrica y
  • 00:21:10
    baja absorción de la humedad se utiliza
  • 00:21:12
    para bolsas de Freezer y microondas su
  • 00:21:15
    resistencia al agua hirviendo lo hace
  • 00:21:17
    apto para productos esterilizables como
  • 00:21:19
    chupetes o jeringas otras propiedades
  • 00:21:22
    son su dureza resistencia a la abrasión
  • 00:21:25
    e impacto transparencia y nula toxicidad
  • 00:21:29
    se utiliza también para fabricar
  • 00:21:30
    juguetes valijas alfombras autopartes
  • 00:21:34
    cables y suelas de
  • 00:21:36
    zapatos el poliestireno es el tercero
  • 00:21:39
    entre los termoplásticos más utilizados
  • 00:21:41
    posee baja densidad estabilidad térmica
  • 00:21:45
    buenas propiedades eléctricas absorbe
  • 00:21:47
    poca agua y resiste moderadamente a los
  • 00:21:50
    químicos el de uso común se utiliza en
  • 00:21:53
    envases descartables juguetes difusores
  • 00:21:55
    de luz y
  • 00:21:57
    electrodomésticos el poliestireno de
  • 00:21:59
    alto impacto se emplea cuando se
  • 00:22:01
    requiere mayor resistencia es aplicado
  • 00:22:03
    también en juguetes electrodomésticos y
  • 00:22:06
    muebles en cambio el expandible se usa
  • 00:22:09
    en la fabricación de espuma de
  • 00:22:10
    poliestireno utilizada en la producción
  • 00:22:12
    de accesorios para la industria de
  • 00:22:14
    empaques y aislamientos y elementos para
  • 00:22:16
    la
  • 00:22:19
    construcción los
  • 00:22:21
    nylons son los polímeros más comunes
  • 00:22:24
    usados como fibras Generalmente
  • 00:22:27
    asociamos el nylon prendas de vestir
  • 00:22:30
    pero también tiene muchas otras
  • 00:22:31
    aplicaciones en actividades como la
  • 00:22:33
    medicina la pesca la
  • 00:22:37
    navegación y el
  • 00:22:40
    deporte los nylons o poliamidas son
  • 00:22:43
    polímeros ingenieriles con múltiples
  • 00:22:46
    aplicaciones se emplean también para
  • 00:22:48
    fabricar cerdas para cepillos suturas
  • 00:22:50
    para cirugía y el encordado de raquetas
  • 00:22:52
    de tenis moldeados se utilizan en
  • 00:22:55
    aislamientos peines y piezas para
  • 00:22:58
    maquinarias Hilos de nylon se emplean en
  • 00:23:01
    la pesca deportiva o Industrial en los
  • 00:23:04
    productos textiles la apariencia de las
  • 00:23:06
    fibras de nylon puede ser similar a la
  • 00:23:08
    de las naturales pero su resistencia a
  • 00:23:11
    la tensión Es mayor que la de la lana la
  • 00:23:13
    seda o el algodón los poliuretanos
  • 00:23:16
    pueden ser flexibles como el utilizado
  • 00:23:18
    en el relleno de colchones o
  • 00:23:20
    rígidos este material reemplazó al metal
  • 00:23:23
    en los paragolpes de los autos y es
  • 00:23:25
    también utilizado en volantes tableros y
  • 00:23:27
    defensas ya que resiste la oxidación los
  • 00:23:30
    aceites y la abrasión además se usa en
  • 00:23:33
    calzados juguetes fibras y por su
  • 00:23:36
    resistencia al fuego como aislante de
  • 00:23:38
    tanques y en recipientes tuberías y
  • 00:23:42
    electrodomésticos las resinas poliéster
  • 00:23:44
    con refuerzo de fibra de vidrio
  • 00:23:46
    reemplazaron a materiales como la madera
  • 00:23:48
    el vidrio el acrílico el cemento o el
  • 00:23:51
    yeso las Industrias que más las utilizan
  • 00:23:54
    son la Automotriz la Marina y la
  • 00:23:56
    construcción las resinas de poliéster
  • 00:23:58
    saturado se usan en las lacas para
  • 00:24:00
    barcos en pinturas para aviones y en
  • 00:24:03
    suelas de zapatos el teflón reúne una
  • 00:24:05
    serie de características que permiten
  • 00:24:07
    múltiples aplicaciones soporta
  • 00:24:10
    temperaturas de hasta 260 gr es el
  • 00:24:13
    plástico de mayor resistencia química
  • 00:24:14
    conocido y de mayor resistencia a la
  • 00:24:17
    fricción ofrece excelente aislamiento
  • 00:24:19
    térmico se utiliza en utensilios de
  • 00:24:21
    cocina y tiene infinidad de aplicaciones
  • 00:24:24
    tecnológicas entre otras como parte de
  • 00:24:26
    órganos artificiales para implant
  • 00:24:29
    el policarbonato es un plástico
  • 00:24:30
    transparente de elevada resistencia a la
  • 00:24:32
    deformación térmica de estabilidad
  • 00:24:35
    dimensional y de resistencia a la
  • 00:24:37
    intemperie por ello Es muy utilizado en
  • 00:24:39
    ventanas y cerramientos inastillables y
  • 00:24:42
    lentes livianas para
  • 00:24:47
    anteojos
  • 00:24:49
    arañas un nombre común para más de 34000
  • 00:24:52
    especies en las arañas se esconde un
  • 00:24:55
    secreto revelarlo evitaría problemas de
  • 00:24:57
    contamina y además ahorraría fortunas
  • 00:25:00
    por eso en distintos laboratorios
  • 00:25:02
    investigadores en el área de los
  • 00:25:03
    polímeros intentan descifrar ese Enigma
  • 00:25:07
    al producir sus telas las arañas
  • 00:25:09
    utilizan agua sin embargo el hombre al
  • 00:25:12
    producir nylon utiliza solventes
  • 00:25:14
    orgánicos tóxicos el uso de estos
  • 00:25:17
    solventes implica su posterior
  • 00:25:19
    incineración o más frecuentemente su
  • 00:25:21
    reciclado purificación y ubicación final
  • 00:25:24
    lo que eleva sus costos las arañas tejen
  • 00:25:27
    sus telas a partir de soluciones de
  • 00:25:29
    polipéptidos en agua estas soluciones
  • 00:25:32
    pasan a través de la glándula hilandera
  • 00:25:34
    de la araña y son extendidas para formar
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    las telarañas lo extraño es que una vez
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    que se han formado estas telarañas ya no
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    son solubles en
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    agua si los científicos pudieran revelar
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    el misterio de cómo las arañas producen
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    sus telas el hombre podría producir un
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    plástico que reemplace el nylon de forma
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    más ecológica descubrir e imitar el
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    secreto de las arañas es solo uno de los
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    desafíos en el área de los
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    polímeros hacia donde miremos se
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    encontrará la presencia de algún
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    polímero llevada a aplicaciones de uso
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    cotidiano y sus posibilidades de
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    desarrollos futuros son ilimitadas cuál
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    es el próximo paso polímeros que se
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    contraen en presencia de un campo
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    eléctrico para diseñar músculos
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    artificiales estos materiales no dejarán
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    de sorprendernos y esto es solo el
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