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Polietileno de baja densidad - características, propiedades físicas, cables eléctricos (aislantes)



Características
El polietileno de baja densidad (PEBD o LDPE) es el primer polímero de etileno y se descubrió en 1939 en Gran Bretaña. Se obtiene a partir del etileno, sometiéndolo a altas temperaturas y presión, en presencia de un catalizador de radicales libres y se diferencia del de alta densidad porque el PEBD es mucho mas ramificado lo cual explica su baja densidad.
Es un plastico semicristalino, flexible, blanquecino, inodoro e insípido, de tacto parafínico, con excelentes propiedades eléctricas y poca resistencia a elevadas temperaturas. Es propenso a agrietarse bajo carga ambiental ya que su resistencia a la radiación UV es mala y sólo puede realizar función de protección frente al agua. Posee un elevado poder calorífico (46.000 kJ/kg); como todos los termoplasticos, puede reciclarse y se identifica con el símbolo:



Propiedades físicas:
Este material ofrece una buena resistencia a la corrosión y baja permeabilidad, puede ser usado en aplicaciones donde la resistencia a la corrosión es importante, pero la rigidez, altas temperaturas y fuerza estructural no.
Propiedad LDPE
Densidad g/cm3 0,92-0,93
Resistencia a la tracción x 1000 psi 0,9-2,5
Elongación, % 550-600
Cristalinidad % 65
Rigidez dieléctrica, V/mill. 480Maxima temperatura de uso, ºC 82-100

Otras características
• Flexible
• Liviano
• Transparente
• Inerte (al contenido)
• Impermeable
• Bajo costo

Aplicaciones.
Bolsas plasticas

Bolsas plasticas para invernadero y basura.


Juguetes

Preservativos

Película termocontraíble (termoencogible

Embasado o empaquetado automatico

Film para agro
Acolchados de suelos: consiste en la cobertura total o parcial de los suelos agrícolas cultivados con una lamina de plastico.
Túneles de cultivo: sirven para conseguir una maduración mas rapida de los cultivos y de esta forma aumentar el rendimiento de los mismos. A parte de estar echos de PEBD también se utilizan Copolímeros EVA.
Invernaderos: la mayoría estan construidos con PEBD pero también se utilizan mezclas de éste con Copolímeros de EVA y con Polietileno Lineal.

Cables eléctricos (aislantes

Tuberías para riego

Tubos
Los tubos de polietileno se utilizan en el sector de las bebidas, de la instrumentación y en las aplicaciones neumaticas a bajas presiones y bajas temperaturas.

Pomos: Tipo de recipiente cilíndrico para diversos usos farmacéuticos, cosméticos y alimentarios.

Reciclaje del polietileno de baja densidad
El proceso de reciclaje que se utiliza normalmente es el mecanico.



Campo magnético producido por una carga puntual
El campo magnético generado por una única carga en movimiento (no por una corriente eléctrica) se calcula a partir de la siguiente expresión


Donde  esta última expresión define un campo vectorial solenoidal, para distribuciones de cargas en movimiento la expresión es diferente, pero puede probarse que el campo magnético sigue siendo un campo solenoidal.

Determinación de un campo de inducción magnético
El campo magnético para cargas que se mueven a velocidades pequeñas comparadas con velocidad de la luz, puede representarse por un campo vectorial. Sea una carga eléctrica de prueba Q en un punto P de una región del espaciomoviéndose a una cierta velocidad arbitraria v respecto a un cierto observador que no detecte campo eléctrico. Si el observador detecta una deflexión de la trayectoria de la partícula entonces en esa región existe un campo magnético. El valor o intensidad de dicho campo magnético puede medirse mediante el llamado vector de inducción magnética B, a veces llamado simplemente 'campo magnético', que estara relacionado con la fuerza F y la velocidad v medida por dicho observador en el punto P: Si se varía la dirección de v por P, sin cambiar su magnitud, se encuentra, en general, que la magnitud de F varía, si bien se conserva perpendicular a v. A partir de la observación de una pequeña carga eléctrica de prueba puede determinarse la dirección y módulo de dicho vector del siguiente modo

La dirección del 'campo magnético' se define operacionalmente del siguiente modo. Para una cierta dirección de v, la fuerza F se anula. Se define esta dirección como la de B.
Una vez encontrada esta dirección el módulo del 'campo magnético' puede encontrarse facilmente ya que es posible orientar a v de tal manera que la carga de prueba se desplace perpendicularmente a B. Se encuentra, entonces, que la F es maxima y se define la magnitud de B determinando el valor de esa fuerza maxima:
El hecho de que la fuerza magnética sea siempre perpendicular a la dirección del movimiento implica que el trabajo realizado por la misma sobre la carga, es cero.
Si una partícula cargada se mueve a través de unaregión en la que coexisten un campo eléctrico y uno magnético la fuerza resultante esta dada por

Esta fórmula es conocida como Relación de Lorentz
Campo magnético creado por un conductor rectilíneo
Una corriente rectilínea crea a su alrededor un campo magnético cuya intensidad se incrementa al aumentar la intensidad de la corriente eléctrica y disminuye al aumentar la distancia con respecto al conductor.
En 1820 el físico danés Hans Christian Oersted descubrió que entre el magnetismo y las cargas de la corriente eléctrica que fluye por un conductor existía una estrecha relación.
Cuando eso ocurre, las cargas eléctricas o electrones que se encuentran en movimiento en esos momentos, originan la aparición de un campo magnético tal a su alrededor, que puede desviar la aguja de una brújula.
Campo magnético creado por una espira
El campo magnético creado por una espira por la que circula corriente eléctrica aumenta al incrementar la intensidad de la corriente eléctrica
Campo magnético creado por un solenoide:
El campo magnético creado por un solenoide se incrementa al elevar la intensidad de la corriente, al aumentar el número de espiras y al introducir un trozo de hierro en el interior de la bobina (electroiman).





Bobina solenoide con núcleo de aire construida con alambre desnudo de cobre enrollado en forma de espiral y protegido con barniz aislante.
OBJETIVO

El alumno:

Comprobara la Es muy importanteseparar los distintos plasticos antes de realizar el reciclaje para obtener un producto de mayor calidad, ya que cada plastico tiene características y composición diferentes.
Un gran inconveniente es la pérdida de elasticidad del PEBD una vez reciclado, que puede causar problemas en el rendimiento de los equipos de extrusión, por lo que hay que añadir polietileno virgen para contrarrestar dicha pérdida.
Aplicaciones después del reciclaje
El principal producto de PEBD reciclado son las bolsas de basura, que suelen ser de colores oscuros, ya que durante la clasificación únicamente se separa en función de la familia de plasticos, pero no según su color, y si partimos de una bolsa de color azul no podremos reciclarla para obtener una blanca o transparente puesto que la eliminación de la tinta es muy compleja y costosa.
Otro producto que se obtiene son las tuberías para riego en aplicaciones agro-industriales.
Sorprendentemente, se utiliza mayor energía eléctrica para obtener un kg de bolsas de basura (0 kW/h) que de tuberías (0,35 kW/h).
El PEBD también se puede utilizar para la fabricación de mobiliario urbano, como por ejemplo postes simulando madera, ya sea como único elemento o bien, mezclado con otros plasticos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_baja_densidad


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