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Ionmed: especialistas
en polímeros tratados con electrones de alta
energía
Hoy en día, la industria demanda plásticos
de mayores prestaciones. Por ello, el consumo de estos
nuevos polímeros ha crecido considerablemente
a lo largo de la última década. Frente
a los procesos químicos, más caros y
lentos, Ionmed, S.A. ofrece una técnica sencilla,
eficiente y de gran calidad: el tratamiento con electrones
de alta energía.
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Con esta tecnología se pueden modificar las
propiedades térmicas, mecánicas y químicas
de los plásticos. En pocos minutos se transforman
piezas y productos plásticos finales, y se
mejoran considerablemente las propiedades de gran
número de termoplásticos (PE, EVA, PVC),
elastómeros (NBR, siliconas) y termoplástico-elastómeros
(TPE).

Múltiples aplicaciones
Desde hace más de 20 años, la irradiación
de polímeros abre vías en uso industrial
a nuevas aplicaciones en varios sectores, desde el
embalaje a la industrial textil, pasando por la electrónica,
los cables eléctricos, las tuberías
o el sector de la automoción, donde se aplica
en campos como los componentes de motor o las espumas.
El principio físico sobre el que se asientan
estos productos se basa en la interacción entre
radiación y materia. La radiación transfiere
energía a las moléculas, provocándoles
excitación e ionización. Los radicales
originados, cargados y no cargados, tienden a recombinarse
rápidamente entre ellos o con otras moléculas.
El resultado es que se transforma la estructura molecular
del material irradiado, lo que le genera nuevas propiedades
físicas y químicas diferentes de las
originales.
Ventajas
Las principales ventajas de este proceso son su rapidez
y su menor coste unitario frente a otros tratamientos
como la reticulación química. La irradiación
es más eficiente, evita la aparición
de tóxicos volátiles, no es necesario
controlar la humedad ni la temperatura, se aplica
directamente a las piezas finales, y, además,
los materiales irradiados pueden ser usados inmediatamente
tras ser tratados.
Con esta técnica se mejoran una serie de propiedades
térmicas, mecánicas y químicas.
En el primer campo, se logra una mayor estabilidad
dimensional, una mejor resistencia al fuego y a la
compresión y a hilo radiante. Si hablamos de
propiedades mecánicas, el resultado se traduce
en un incremento de la dureza, en el aumento de la
resistencia a stress y ruptura, en la disminución
de la elongación, en el aumento de la resistencia
a impacto y también en la mejora de la resistencia
a la abrasión. Por último, a nivel químico,
este tipo de plásticos ofrecen una mayor resistencia
a los disolventes (ácidos, derivados orgánicos,
etc.), así como a la hidrólisis y a
aquellos agentes químicos más agresivos,
como las grasas o los aceites.
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