viernes, 3 de julio de 2015

TU PRÓXIMO VEHÍCULO ¿SERÁ ELÉCTRICO?

La oferta de vehículos eléctricos de diferentes tipologías empieza actualmente a ser relevante, y el mercado crece así como las iniciativas de las grandes marcas automovilísticas. 

Los vehículos electricos son el futuro y parte del presente. Al utilizar un vehículo eléctrico se deja de contaminar. Sólo se contaminará para producir energía electrica o ni eso. Tesla Motors tiene disponibles en el mercado vehículos con hasta 500 km de autonomia. Recientemente han lanzado en Estados Unidos el powerwall (http://www.teslamotors.com/powerwall). Este dispositivo con un coste cercano a los 3000€, acerca los usuarios domesticos (y industriales) a la independencias energética. Al asociar unas placas solores al sistema de baterias puedes realisticamente ser independiente energéticamente. Creo que individualmente y colectivamente deberíamos apostar más por este tipo de soluciones que empiezan a ser economicamente rentables.

5 claves para que el vehículo eléctrico conquiste al ciudadano

Se habla mucho del éxito y del fracaso del vehículo eléctrico, interpretándose cifras y tendencias a gusto del interlocutor. Vamos a resumir, a nuestro juicio, los principales aspectos sobre la electromovilidad para que, nosotros como ciudadanos, contemos con información suficiente para que sea una opción en nuestra movilidad.

Como puedes ver en foros especializados con forococheselectricos y Tecmovía, en la actualidad hay ya disponible una oferta relevante de vehículos eléctricosde diferentes tipologías, como pueden ser motocicletas, turismos, furgonetas ó cuadriciclos. El mercado crece y cada día conocemos iniciativas de las grandes marcas automovilísticas en este sentido.


¡Las ventajas más evidentes respecto a los vehículos de combustión son las relacionadas con el coste de utilización y un nivel de emisiones mínimo!

Estas son las claves que debes conocer:
  1. El vehículo eléctrico puro de baterías (VEB) resulta una clara alternativa para su uso en entornos urbanos y metropolitanos ya que los modelos actuales tienen una autonomía entre recargas completas de entre 100 y 150 Km, más que suficiente para los desplazamientos diarios de la mayoría de los residentes en zonas urbanas o sus alrededores.
  2. Un elemento clave son las baterías y su potencia. La mayoría de los fabricantes garantiza una vida útil de las baterías referenciada a un número de ciclos de recarga completa (1.500 a 2.000) equivalente a un kilometraje de 160.000 a 200.000 Km o un mantenimiento de un nivel de capacidad a unos determinados años (un 80% de la capacidad inicial a 10 años). Existen también vehículos en los que se paga un alquiler periódico por la batería de forma que a cambio se garantiza contar siempre con un equipo de almacenamiento con buenas condiciones de capacidad.
  3. Por otro lado existen ya modelos de vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) o vehículos eléctricos de autonomía extendida (EREV) que permiten recorridos de grandes distancias ya que además de la carga de la batería (que permite una autonomía en modo puro eléctrico de entre 25 y 80 Km) cuentan con un motor de combustión.
  4. El coste de utilización de los vehículos circulando con la energía de sus baterías alimentadas mediante un punto de recarga es muy bajo en comparación con un vehículo con motor de combustión (entre 1,5 y 2 € / 100 Km del primero por un mínimo de 7,5 € / 100 Km del segundo para automóviles de turismo o similares). Hay que tener en cuenta que el mayor ahorro se produce en recorridos urbanos ya que las baterías tienen más posibilidades de recargarse en las situaciones de frenado y el consumo de los vehículos de combustión resulta más elevado.
  5. Además, el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los vehículos eléctricos es nulo a nivel local (y sólo un 20% del de un vehículo de combustión a nivel global según la estructura de las centrales que generan la electricidad). Por otro lado, su nivel de emisiones sonoras es muy reducido.
Y con respecto al precio de estos vehículos, aunque superior a los de combustión, estamos observando movimientos a la baja, que junto a medidas gubernamentales de discriminación positiva y de impulso a las infraestructuras de recarga, hará que se hable del coche eléctrico como aquél anhelo que no pudo ser.
Bibliografía:
https://creator-space.basf.com/content/basf/creatorspace
http://www.ecointeligencia.com/2013/10/5-claves-vehiculo-electrico
Escrito por: Rocío Machuca Carrada

jueves, 2 de julio de 2015

Los plásticos en el automóvil

El uso de los plásticos en la fabricación de piezas para el automóvil aumenta cada día más, las características de estos materiales, su coste económico y su reciclabilidad, son puntos importantes a tener en cuenta por los constructores a la hora de realizar el diseño y elegir el material con el que fabricar determinadas piezas.

El uso de los plásticos en la fabricación de piezas para el automóvil aumenta cada día más, las características de estos materiales, su coste económico y su reciclabilidad, son puntos importantes a tener en cuenta por los constructores a la hora de realizar el diseño y elegir el material con el que fabricar determinadas piezas.

El uso de los plásticos en la fabricación de piezas para el automóvil aumenta cada día más, las características de estos materiales, su coste económico y su reciclabilidad, son puntos importantes a tener en cuenta por los constructores a la hora de realizar el diseño y elegir el material con el que fabricar determinadas piezas.

La utilización de los plásticos (polímeros) en la fabricación de los vehículos, es cada vez más frecuente. El acero, material utilizado tradicionalmente, va siendo desplazado por otros materiales para la fabricación de determinadas piezas, que poco a poco van aumentando en número, y para las cuales, en muchas ocasiones se elige el plástico como material más adecuado.

Los factores que se tienen en cuenta a la hora de diseñar un vehículo van evolucionando con el tiempo, así como los materiales utilizados, que van ofreciendo nuevas características técnicas y nuevas aplicaciones. Los nuevos plásticos o la mejora de los existentes a través de aditivos y combinaciones entre ellos, así como las nuevas tecnologías de su transformación, amplían cada día el número de usos de los plásticos, ya no sólo hablando del automóvil, sino de muchos otros productos pertenecientes a otros sectores, como la construcción, el hogar, el textil/calzado, etc.

En la actualidad, uno de los factores más importantes del diseño de vehículos, a parte del aspecto económico, es la constante de los fabricantes de automóviles en la reducción del peso. Dentro de los materiales menos pesados que el acero, la elección de los constructores ha sido el aluminio y el plástico. De esta forma, piezas habitualmente fabricadas con acero, empiezan a ser fabricadas con estos materiales, un ejemplo lo encontramos en las aletas delanteras de plástico (Renault Clio ‘98 y ‘01, Peugeot 307, Renault Scenic), y los capós de aluminio (Peugeot 307, Opel Vectra C), llegando incluso a la fabricación de la estructura completa de un vehículo en aluminio (Audi A8, Audi A2, BMW Z8). También hemos de recordar que piezas como el panel de instrumentos o los paragolpes delantero y posterior ya solo se conciben en materiales plásticos.

Existen otros factores que también influyen en la decisión del material a utilizar, entre las que se encuentran las propias características que ofrece el material, las posibilidades de diferentes diseños o formas geométricas más o menos complicadas, el aumento de la protección contra la corrosión, la disponibilidad de medios adecuados para trabajar con los materiales y la posibilidad de su reciclaje e impacto medioambiental, en los que ha jugado un papel importante la Directiva sobre tratamiento de Vehículos Fuera de Uso (VFU).

Actualmente, la utilización de plásticos en un vehículo se sitúa alrededor de un 17% (180Kg), en base al peso del vehículo y considerando un vehículo de tamaño medio (se hablaría de un 14%, si no se incluyesen los neumáticos). Se prevée que este valor aumente en el tiempo, según los estudios realizados y en vista de los avances en el campo de la transformación de plásticos, que permitirán fabricar piezas cada vez más complejas, con plásticos de elevadas prestaciones y a un coste económico aceptable.

Piezas de plástico

Al hacer un estudio de los tipos de materiales utilizados en la fabricación de las piezas que componen un vehículo, nos encontraríamos que aproximadamente más de un 70% del peso del vehículo correspondería a materiales metálicos, y un 14% serían materiales plásticos.


La distribución de estos plásticos según diferentes partes o sistemas en las que se puede dividir un vehículo, es aproximadamente la siguiente:

En los acabados interiores se observa el mayor porcentaje de utilización, el plástico es el material mayoritario a la hora de revestir el interior del habitáculo de pasajeros, ejemplos de estas piezas son los revestimientos de puertas, montantes y techo, otras piezas también incluidas dentro del habitáculo, son el panel de instrumentos o el acolchado de los asientos. En la fabricación del panel de instrumentos, los plásticos han permitido el diseño de formas complicadas a las que se les concede un papel muy importante a la hora de juzgar la estética del interior del vehículo, y que suponen una línea de marketing para los constructores.

La segunda clasificación que obtiene mayor porcentaje de utilización sería la carrocería, de la cual en la panelería y los acabados externos se podría poner como ejemplos de piezas, a los paragolpes, las rejillas, molduras y spoilers, carcasas de faros, tapacubos y guardabarros, entre otras. La utilización de plástico en la panelería exterior aporta la ventaja frente al acero, de un mejor comportamiento frente a los impactos a baja velocidad y una reducción del peso de las piezas. 

La aplicación en este caso de los plásticos ha llevado a fabricar toda la panelería exterior de algunos modelos totalmente en plástico (Renault Espace). Para el caso de los paneles verticales, los plásticos con los que se obtiene un mejor resultado son con los termoplásticos transformados por inyección, con los que se consigue unos buenos acabados superficiales y a un coste razonable. Sin embargo para los paneles horizontales que necesitan una buena rigidez y un buen comportamiento a temperaturas elevadas, se utilizan los termoestables reforzados con fibra, aunque presentan una mayor fragilidad frente a impactos.

En la estructura de la carrocería todavía se necesita una mejora importante en lo referente a los procesos de transformación y unión, así como al coste económico que supone la utilización de materiales adecuados para las piezas estructurales (termoplásticos con fibra transformados por compresión, perfiles de termoestables o termoplásticos extruidos con fibra continua, etc), la utilización de estos materiales todavía es muy cara, en relación con los materiales utilizados hasta ahora, los metales.


Tipos de plásticos

La distribución en porcentaje de los diferentes tipos de plástico (polímeros) utilizados en el automóvil, según el material base, sería la siguiente:


Según los porcentajes, el producto más consumido es el polipropileno (PP) con casi un 30% en peso, en segundo lugar se encuentra el caucho para los neumáticos y seguidamente los polímeros técnicos y los elastómeros.
Las características a destacar de los polipropilenos son una buena resistencia química, unas buenas propiedades mecánicas y eléctricas, además de una mayor resistencia al calor que el polietileno y la aceptación como relleno o refuerzo de materiales como el talco, las fibras, o el negro de humo. Su mezcla con EPDM (caucho etileno propileno dieno) es una de las más utilizadas para la fabricación de paragolpes. Otras aplicaciones donde se pueden encontrar son en guardabarros, carcasas del sistema de calefacción, depósitos de líquidos, alerones, spoilers, tapacubos y aislantes para cables.


Los diferentes tipos de poliuretanos (PUR), termoplásticos y reticulados, son utilizados en los sistemas de absorción de energía (absorbedores), juntas, spoilers y cantoneras o como aislantes térmicos y acústicos.

El PVC se utiliza como revestimiento aislante de los cables por su bajo precio y su resistencia a la combustión, también se utiliza en tubos flexibles, recubrimientos y juntas, sin embargo, su fuerte y negativo impacto medioambiental permite predecir que en un futuro tendrá fuertes restricciones de uso, como ya ha ocurrido para algunos productos.

Las características a destacar de los polietilenos (PE) son sus excelentes propiedades eléctricas, buena resistencia al agua y a la humedad. Su barata y sencilla fabricación, así como su posibilidad de mezcla con otros materiales para mejorar sus características, ha hecho que su utilización sea muy extendida. Sus aplicaciones son en aislantes para cableados, depósitos de combustible, juntas, cajas de batería, etc.

Los polímeros transparentes (PMMA, PC) se utilizan en faros y pilotos donde su peso, resistencia al impacto y posibilidad de formas geométricas ha desplazado al vidrio. El PC, también aparece presente en piezas como paragolpes, spoilers o componentes eléctricos sometidos a altas temperaturas.

En ABS, material rígido, duro y tenaz, podemos encontrar rejillas, carcasas, guanteras, apoyabrazos o tapacubos. La poliamida (PA) de gran resistencia a la fatiga, la abrasión y al impacto se utiliza en tapacubos, rejillas, carcasas y ventiladores.

Evolución

La evolución que se espera en el uso de los plásticos va dirigida a la unificación de materiales, para facilitar su reciclaje y a la vez mejorar los costes de fabricación con un menor número de instalaciones de transformación y un menor número de tipos de plásticos manipulados.  
Las nuevas aplicaciones que surjan para estos materiales dependerán de las nuevas tecnologías de transformación y de las mezclas y combinaciones que se hagan entre ellos para mejorar sus características, así como del coste que suponga su transformación y aplicación a grandes series de piezas.



martes, 30 de junio de 2015

ERUCAMIDA AGENTE DESLIZANTE

Erucamida, aditivo de deslizamiento y antibloqueo en los polímeros 

Existe en la actualidad una gran demanda de películas de polipropileno de todo tipo de características: monocapas, multicapas, materiales barrera, materiales para atmósfera controlada, etc. Sus aplicaciones van desde la industria del envasado de productos alimenticios hasta la del envasado y embalaje de forma general.

Estas películas, en sus diferentes formulaciones, aparte de cumplir una serie de requisitos intrínsecos y otros extrínsecos para su preparación, manejo y aplicación y en definitiva de su utilización, tienen que satisfacer dos funciones fundamentales. En primer lugar, que en las cadenas de envasado o embalaje, puedan ser fácilmente manipulados por la maquinaria correspondiente y que no se presenten fenómenos de electrización, adhesión, etc., entre la película y el producto o entre película y película o entre la película y alguna parte de la máquina, etc.
Es decir que presente buenas propiedades de deslizamiento y antibloqueo que se puedan cuantificar. Para ello, durante la fabricación del filme e incorporación a las materias primas se le agregan los aditivos conocidos como de deslizamiento y antibloqueo. Los aditivos de deslizamiento más comúnmente utilizados son las amidas de ácidos grasos de cadena larga. Las amidas utilizadas como agentes de deslizamiento reducen también el bloqueo entre las superficies de las películas.
Como regla general, puede decirse que el mejor agente de deslizamiento no es necesariamente el mejor agente antibloqueo.
La erucamida es uno de estos aditivos de deslizamiento y antibloqueo que está sustituyendo a la oleamida por su mayor punto de fusión y su mayor resistencia al calor
La erucamida es una amida primaria, para ser usada en polietileno de baja y alta densidad y de polipropileno; provocando buena estabilidad a la oxidación, baja volatilidad, efecto deslizante, características antibloqueantes. Son efectivas a altas temperaturas con excelente estabilidad térmica, debido a las amidas secundarias que incluye. 
Otros polímeros útiles para fabricar el envase activo antioxidante conforme, el polietileno de alta (PEAD) o mediana densidad, polipropileno (PP, cast o biorientado), policloruro de vinilo (PVC), policloruro de vinilideno (PVdC), poliamidas (PA), poliestireno (PS, cristal o alto impacto), polietilén tereftalato (PET o PETG) o ácido poliláctico (PLA), etc.
Las erucamidas son muy efícaces como agentes deslizantes en películas de poliolefinas y otros polímeros, además tienen aplicaciones antibloqueo y son frecuentemente formuladas con aditivos antibloqueo inorgánicos, tales como talco o sílica, cuando la película presenta aspectos de opacidad mejorando la claridad de la película y las propiedades de deslizamiento.
En la fase de fusión la erucamida es distribuida a través del polímero, cuando el polímero empieza a enfriarse las moléculas de eurocamida migran a la superficie y forman una película muy delgada de lubricante, provocando con esto la reducción del coeficiente de fricción entre las superficies y evitando cualquier adhesión entre estas mismas.
La experiencia muestra que la erucamida puede ser fácilmente incorporada al polímero, en la etapa de procesamiento. Un simple mezclado manual antes del procesamiento del polímero; dará normalmente una dispersión aceptable, usando medios mecánicos preferentemente.

La eucaramida es considerada también como agente lubricante, antideslizante y anti-condensación. Su uso está aprobado para utilizarse como aditivo en materiales destinados a estar en contacto con alimentos como los envases (21 CFR178.3860, Code of Federal Regulations).

Los sistemas descritos promueven Ia liberación del tocoferol hacia el producto oxidable (2) contenido en el envase (1), (ver FIG. 1 , d) y es útil en envases de alimentos o productos almacenados a diferentes temperaturas, preferiblemente de refrigeración o congelación ya que en estas condiciones Ia movilidad del tocoferol (sin aditivo modificador de superficie) en Ia matriz polimérica es baja.

A continuación se describe Ia composición del material de envase activo antioxidante monocapa o Ia capa destinada a estar en contacto con el alimento de un material multicapa. Su característica particular es contener una proporción de antioxidante mayor que cualquier material de envase tradicional:
Figure imgf000009_0002
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Los materiales descritos tienen una vida útil de al menos 12 meses cuando se almacenan en ausencia de luz a 250C.

Conforme a Ia presente invención los envases comprenden envases flexibles, rígidos, mono o multicapa. Por ejemplo, recipientes rígidos para almacenar líquidos, por ejemplo leche, medicamentos o cosméticos; o bien películas, bolsas o sobres compuestos de una o varias capas de polietileno para envolver y almacenar alimentos en polvo o alimentos preparados, por ejemplo, hamburguesas y sandwiches.



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lunes, 29 de junio de 2015

REESTABILIZACIÓN Y RECICLAJE

El reciclaje de plásticos es importante para apoyar la imagen positiva de estos y recuperar el valor de los mismos. Tras ser usados por el consumidor, los plásticos reciclados se han convertido rápidamente en un material, cuyo uso final ha crecido como también su rango de aplicación. Con el objetivo de que la industria del reciclaje sea económicamente rentable, es necesario que la calidad de los reciclados se mejore y el valor de su aplicación se incremente. BASF con su rango de sistemas formulados: RECYCLOSTAB, RECYCLOSSORB y RECYCLOBLEND ayuda a lograr este objetivo.

Reestabilización

La solución para llevar alto valor a los reciclados
Estabilización para Procesado/Calor RECYCLOSTAB
Estabilización a la luz RECYCLOSSORB
Sistemas de Reparación RECYCLOBLEND

Reciclado de Camisas de Polipropileno para Baterías

Hoy en día las camisas de Polipropileno de las baterías se recuperan comercialmente y esta operación constituye un componente importante del manejo de desechos plásticos de la industria automotriz. La adición de Recyclostab 451 AR mejora el reprocesado y la estabilidad térmica a largo plazo.

Sistema cerrado de reciclado para contenedores

En la industria de manejo de desechos se utilizan contenedores o cestos, sistemas de recolección y entrega continuamente expuestos al medio ambiente y al deterioro de las propiedades de impacto. El uso de Recyclossorb 550, a una concentración de 0.2 % en contenedores de basura reciclados negros, permite al producto reciclado retener 80% de su resistencia al impacto, después de 8.000 horas de exposición “WOM”.

Sistemas de Reparación para Poliolefinas Recicladas

Recycloblend 660 es un sistema de reparación excelente para reciclados, contra la influencia negativa de impurezas tales como residuos de tintes y pinturas, o altas cargas de relleno durante el proceso y el envejecimiento por calor.

Camisas de Baterías (PP)
RECYCLOSTAB 451 AR
0.2 – 1.0%
Tarimas (PE)
RECYCLOSSORB 550
0.2 – 0.4%
Automóviles (PP)
RECYCLOSTAB 451 AR Para uso en general.
RECYCLOBLEND 660
En parachoques
0.2 – 04%
0.2 – 1.2%
Contenedores de desechos (HDPE)
RECYCLOSTAB 411
RECYCLOSSORB 550,
Si LS es requerido
0.2 – 0.3%
0.15 – 0.4%
Película
RECYCLOSTAB 411
0.1 – 0.2%
Cestos (HDPE)
RECYCLOSSORB 550
0.15 – 0.4%
Madera plástica (HDPE)
RECYCLOSSORB 550
0.2 – 05%

Descripción de los productos:

RECYCLOSTAB 411: Ofrece estabilidad al procesado y protección térmica a largo plazo para reciclaje de HDPE, PP, mezclas de poliolefinas y mezclas de plásticos.
RECYCLOSTAB 451 AR: Desarrollado específicamente para proveer estabilidad al procesado y protección térmica a largo plazo para plásticos reciclados, especialmente polipropileno y mezclas de poliolefinas.
RECYCLOSSORB 550: Provee protección al medio ambiente y contribuye a la estabilidad al procesado y al calor para el reciclado de HDPE sencillo y poliolefinas.
RECYCLOBLEND 660: Ha sido desarrollado específicamente para desensibilizar poliolefinas contra la influencia negativa de impurezas, tales como residuos de pintura y tintas, durante el proceso y envejecimiento térmico. En adición actúa como desactivador para compuestos como Negro de Carbono, cargas, etc. Este producto también es un excelente sistema de reparación para PP/EPDM contaminado con residuos de pintura, por ejemplo desperdicios de defensas de TPO.
www.proquipusa.com