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Policarbonato - CONSTRUCCION Y VIVIENDA

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<strong>Policarbonato</strong>: cada vez más aplicaciones<br />

El policarbonato es un material que a pesar de tener 50 años en el mercado continúa ganando espacios en cada vez más industrias como la<br />

construcción. Sus principales ventajas son su facilidad para trabajarlo, resistencia y poco peso.<br />

Este material es un derivado<br />

polimérico plástico de bisfenol A,<br />

que a su vez es un derivado del<br />

petróleo. En el año 1905, el científico<br />

alemán Thomas Zincke, de la Universidad.<br />

de Marburg, fue el primero en reportar<br />

la síntesis de metano difenol<br />

dimetilo o bisfenol A, sin , no propuso<br />

ninguna aplicación o uso.<br />

Ya en 1953 el Dr. Herman Schnell, de<br />

Bayer Alemania, y el Dr. Dan Fox, de la<br />

empresa norteamericana General Electric<br />

(GE), desarrollaron independientemente<br />

procesos para la fabricación de un nuevo<br />

material plástico, el policarbonato, usando<br />

bisfenol A como material de partida.<br />

La producción comenzó en 1957 en los<br />

EE.UU. y 1958 en Europa.<br />

Desde entonces se ha dado al<br />

policarbonato miles de aplicaciones por<br />

ser fácil de trabajar, moldear y termo formar.<br />

Es un termoplástico resistente, di-<br />

mensional estable, transparente que tiene<br />

muchos usos ya que mantiene sus<br />

características entre los -40°C a 137.7°C<br />

El material es amorfo, con lo que muestra<br />

excelentes propiedades mecánicas y estabilidad<br />

dimensional de alta. Tiene una<br />

combustión lenta, pero algunos tipos especiales<br />

son ignífugos e incluso pasan las<br />

pruebas de inflamabilidad más exigentes.<br />

Su uso puede estar limitado por la resistencia<br />

moderada a los ataques químicos,<br />

el rayado y su tendencia a amarillearse<br />

con la exposición a largo plazo a la luz UV.<br />

Sin embargo, estas limitaciones pueden<br />

ser fácilmente superadas mediante la inclusión<br />

de los aditivos o la transformación<br />

a través de un proceso de co-extrusión.<br />

APLICACIONES<br />

En los últimos años las mezclas de<br />

policarbonato han vuelto cada vez más<br />

importante comercialmente. Se ha introducido<br />

en la industria de los alimentos,<br />

la construcción, la industria automotriz,<br />

la medicina, la óptica y una serie de usos<br />

cada vez más amplia.<br />

Dentro de la construcción se han desarrollado<br />

una serie de productos para los<br />

cerramientos y coberturas de espacios<br />

con diversas necesidades y acabados muy<br />

estéticos. Por ejemplo, el tradicional<br />

policarbonato alveolar, que además de<br />

translúcido brinda un alto grado de aislamiento<br />

térmico. También están disponibles<br />

las placas de policarbonato sólido,<br />

que pueden reemplazar al vidrio templado,<br />

y las placas sólidas con diseño en<br />

su superficie. Asimismo, están disponibles<br />

planchas onduladas y tejas de<br />

policarbonato translúcido.<br />

Algunos de los edificios más famosos<br />

que usan policarbonato como cobertura<br />

son el Estadio Olímpico de Atenas, el<br />

Commerzbank Arena en Frankfurt, la estación<br />

de trenes de Qingdao.<br />

Su uso se ha vuelto casi revolucionario<br />

ya que presenta muchas ventajas como<br />

su resistencia a el impacto 200 veces<br />

mayor que el vidrio, es más liviano que el<br />

vidrio, tiene facilidad de curvar en frío, es<br />

más aislante del calor que el vidrio, presenta<br />

elevados índices de transmisión<br />

luminosa por lo que es ideal para utilizar<br />

la luz natural, soporta temperaturas de -<br />

100 C a 135 C, requiere poco mantenimiento,<br />

impide 98% de rayos ultravioletas<br />

dañinos, con este material se fabrican los<br />

cristales «a prueba de balas», es un material<br />

termo-rígido, es decir, no se funde<br />

y no puede moldearse por segunda vez<br />

(esto cuando es usado en cristales de<br />

lentes), es un excelente aislante eléctrico,<br />

posee espesor reducido por lo que es<br />

ideal para fabricación de pantallas para<br />

celular, es un material resistente frente al<br />

fuego, y sanidad, entre otros.<br />

POLICARBONATO 3

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