SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 4
ESTRUCTURA MORFOLOGICA DE LOS PÒLIMEROS
MORFOLOGIA DE LOS POLIMEROS.
El termino morfología proviene del griego – morph (forma) y logía (tratado, estudio, ciencia); así el todo
significa estudio de las formas. En efecto, se habla de la morfología en plantas, seres vivos, etc. En la
química de los polímeros la morfología se refiere a la forma molecular en estado sólido de las cadenas
poliméricas y a su comportamiento en estados de agregación molecular.
Para abordar este estudio se hace referencia a la estructura química y estructura física.
· La estructura química hace referencia a la construcción de la molécula original, en el cual se estudia
el efecto de la naturaleza de los átomos que constituyen en la cadena principal y los sustituyentes de la
mismas, las uniones entre los monómeros, el peso molecular y su distribución; así como, el efecto de las
ramificaciones o entrecruzamientos en la cadena principal. De igual manera las diferentes configuraciones
que pueden adoptar los sustituyentes de la cadena principal condicionan las propiedades de los polímeros
y son parte de su estructura química.
· La estructura física al ordenamiento de unas moléculas respeto a otras. Hace referencia a la
orientación y cristalinidad, que dependen en gran medida de la estructura química.
ARREGLO MOLECULAR
El estado amorfo
El estado amorfo se caracteriza por una ausencia tanto de orden axial como de orden ecuatorial, no
conociéndose con precisión su estructura detallada, ya que dada la ausencia de orden, las técnicas
estructurales habituales suministran una información escasa. Los estudios realizados, de carácter
preferentemente teórico, suministran modelos conceptuales más o menos capaces de explicar el
comportamiento físico de este estado. Un polímero amorfo es un polímero que debido a la falta de
regularidad en su estructura, tacticidad, o por la falta de conformación helicoidal no puede formar cristales,
que requieren de un orden en las cadenas del polímero. Muchos polímeros son amorfos; por ejemplo,
el poliestireno atáctico. Los polímeros amorfos se caracterizan por tener las cadenas moleculares
completamente desordenadas y entrecruzadas como un plato de 'espaguetti'. Esta estructura amorfa no
permite a estos plásticos soportar cargas por encima de su temperatura de transición vítrea.
Modelos más característicos del estado amorfo
Estado Mesomorfo
Un polímero semicristalino o Mesomorfo es un polímero que contiene dos regiones claramente
definidas en su estado sólido. Una de estas regiones es amorfa y la otra es cristalina. Es, en realidad,
bifásico, coexistiendo la fase cristalina junto con la amorfa.
El estado cristalino
El estado cristalino en polímeros se produce cuando las cadenas lineales adquieren un ordenamiento. Es
importante porque los polímeros se vuelven más firmes y fuertes. Tienen mayor densidad y propiedades
mecánicas que los amorfos. Cristalino tienen sus moléculas dispuestas en patrones repetidos. Por ej.
Hielo, azúcar, y la mayoría de los metales.
Modelo del estado cristalino según Flory
Clasificación de los polímeros según su estructura morfológica
Morfología de las cadenas de polímero
Según la forma de las cadenas los polímeros pueden ser clasificados como polímeros lineales,
ramificados o entrecruzados. Existen otras morfologías como los polímeros estrella, peine y escalera. Los
casos descritos anteriormente, donde las unidades monoméricas se encuentran unidas una al lado de la
otra a lo largo de una sola dirección son denominadas polímeros lineales. Ahora bien, bajo ciertas
condiciones o con ciertos tipos de monómeros, se pueden obtener polímeros con otro tipo de arquitectura
que se caracterizan por tener ramificaciones que se generan a partir de la cadena principal.
Según la morfología de la cadena, los polímeros se clasifican en:
• Polímeros lineales: no existen otras ramas que no sean aquellas correspondientes a los grupos
laterales ya presentes en el monómero.
• Polímeros ramificados: existen cadenas más o menos largas, de constitución idéntica a la cadena
principal, que emergen de manera estocástica de la cadena principal.
• Polímeros entrecruzados: se pueden considerar como polímeros ramificados en los que las
ramificaciones entrelazan las cadenas unas con otras, de manera que todo el conjunto puede concebirse
como una sola macromolécula de tamaño ilimitado.
• Polímeros estrella: son un caso particular de los polímeros ramificados en el que tres o más cadenas
emanan de una misma unidad central.
• Polímeros peine: contienen cadenas laterales de igual o distinta longitud, dispuestas con una cierta
regularidad a lo largo de la cadena principal.
• Polímeros escalera: están constituidos por una sucesión regular de ciclos. También pueden describirse
como grupos de dos cadenas entrecruzadas entre sí.
Tipos de polímero según su arquitectura
Morfología de polímeros monocristalinos, fundidos y cristalizados
La morfología de un polímero depende de las contribuciones de tres tipos de macro conformaciones:
• El ovillo estadístico, propio de los polímeros amorfos y del estado fundido.
• La estructura lamelar, propia de los monocristales de polímeros cristalinos.
• La estructura en cadena extendida, presente en polímeros de cadena rígida, donde no es factible el
plegamiento.
Los niveles de organización supra molecular de un polímero cristalino se identifican con dos tipos de
morfologías: las lamelas y las esferulitas.
Las lamelas
Son microcristales de grosor muy pequeño (l ≤ 25nm) y de dimensiones basales que pueden llegar a ser
de decenas de micrómetros. En estos cristales, la cadena molecular se dispone perpendicularmente a las
bases y se pliega sobre sí misma con una cierta periodicidad que determina el grosor de los mismos.
La manera precisa en que ocurre el plegamiento molecular no está bien definida. En unos casos el
plegamiento es adyacente y regular, de modo que la porción de la molécula que no forma parte de la red
cristalina es mínima y queda limitada a la estrictamente necesaria para formar la curva del plegamiento. En
otros casos el plegamiento puede ser más o menos errático, escasamente adyacente y con numerosos
extremos en forma de cilios más o menos largos
La estructura esferulítica
A escala microscópica, la esferulita es la morfología más prominente en un polímero.
Consiste en un agregado esférico con un tamaño que puede oscilar entre décimas de micrómetro y varios
milímetros. Destacan por ser fácilmente reconocibles en el microscopio óptico como círculos fuertemente
birrefringentes que exhiben una cruz de malta característica.
Las esferulitas se generan por cristalización a partir de un núcleo que se sitúa en el centro de las mismas,
estando así constituidas internamente por lamelas que irradian desde el centro. En muchos casos, la
lamela se retuerce sobre sí misma, de forma que la orientación del eje molecular rota alrededor del radio
esferulítico. Este fenómeno se refleja en la esferulita como una serie de bandas de extinción concéntricas
que muestran una periodicidad dependiente de las condiciones de cristalización.
La esferulita se suele identificar con la fase cristalina, mientras que los espacios interesferulíticos
constituyen la fase amorfa. No obstante, existe también fase amorfa en el espacio interlamelar dentro de la
esferulita.
Desde el punto de vista de la relación estructura-propiedades, el tamaño esferulítico es un factor crítico del
comportamiento de los polímeros cristalinos. El control del tamaño de las esferulitas se efectúa mediante
una selección apropiada de las condiciones de cristalización y los agentes nucleantes.
En los polímeros sólidos semicristalinos, el modelo comúnmente aceptado es el de la micela con flecos.
Este modelo flexible puede aproximarse más o menos a cualquiera de los modelos anteriormente citados
en función del material que se trate y del grado de cristalinidad que posea.
Efectos de la presión de cristalización
Los polímeros semicristalinos son bastantes duros y pueden empaquetarse en fuertes fibras. El proceso
de empaquetamiento aumenta la disposición alineada del polímero y por tanto su cristalinidad. No todos
los polímeros amorfo tienen elasticidad, los que no la poseen se llaman plástico y requieren un
moldeamiento por efecto de calor y presión para transformarse en objetos de uso domésticos.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Estructura nanoestructura
Estructura nanoestructuraEstructura nanoestructura
Estructura nanoestructura
 
MATERIALES CERÁMICOS
MATERIALES CERÁMICOSMATERIALES CERÁMICOS
MATERIALES CERÁMICOS
 
Resinas epoxi y Poliésteres insaturados
Resinas epoxi  y  Poliésteres insaturadosResinas epoxi  y  Poliésteres insaturados
Resinas epoxi y Poliésteres insaturados
 
Polimerización por adición
Polimerización por adiciónPolimerización por adición
Polimerización por adición
 
Capitulo 4. materiales polímeros
Capitulo 4. materiales polímerosCapitulo 4. materiales polímeros
Capitulo 4. materiales polímeros
 
Resinas poliester
Resinas poliesterResinas poliester
Resinas poliester
 
Polimeros en la_industria._venezuela
Polimeros en la_industria._venezuelaPolimeros en la_industria._venezuela
Polimeros en la_industria._venezuela
 
Ciencia materiales. Relación estructura-propiedades-procesado
Ciencia materiales. Relación estructura-propiedades-procesadoCiencia materiales. Relación estructura-propiedades-procesado
Ciencia materiales. Relación estructura-propiedades-procesado
 
Materiales cerámicos presentacion
Materiales cerámicos presentacionMateriales cerámicos presentacion
Materiales cerámicos presentacion
 
Presentacion polimeros
Presentacion polimerosPresentacion polimeros
Presentacion polimeros
 
Ceramicos
CeramicosCeramicos
Ceramicos
 
MATERIALES POLIMERICOS
MATERIALES POLIMERICOSMATERIALES POLIMERICOS
MATERIALES POLIMERICOS
 
Polipropileno
PolipropilenoPolipropileno
Polipropileno
 
Materiales compuestos
Materiales compuestosMateriales compuestos
Materiales compuestos
 
Fisisorción
FisisorciónFisisorción
Fisisorción
 
Materiales plásticos y polímeros
Materiales plásticos y polímerosMateriales plásticos y polímeros
Materiales plásticos y polímeros
 
Polimeros sinteticos
Polimeros sinteticosPolimeros sinteticos
Polimeros sinteticos
 
Reciclaje Quimico - EPN
Reciclaje Quimico - EPNReciclaje Quimico - EPN
Reciclaje Quimico - EPN
 
Materiales%20 ceramicos
Materiales%20 ceramicosMateriales%20 ceramicos
Materiales%20 ceramicos
 
Elastomeros
Elastomeros Elastomeros
Elastomeros
 

Destaque

El mundo de los polimeros - Antonio
El mundo de los polimeros - AntonioEl mundo de los polimeros - Antonio
El mundo de los polimeros - AntonioCCH-Naucalpan
 
Quimica polimeros 2
Quimica polimeros 2Quimica polimeros 2
Quimica polimeros 2Dianne Hdz
 
Clase 1 estructura bact. y fung.
Clase 1 estructura bact. y fung.Clase 1 estructura bact. y fung.
Clase 1 estructura bact. y fung.Claudia Castillo
 
analisis proyectual
analisis proyectual analisis proyectual
analisis proyectual Andrea Pineda
 
Modulo de tensión y flexión de los plásticos
Modulo de tensión y flexión de los plásticos Modulo de tensión y flexión de los plásticos
Modulo de tensión y flexión de los plásticos Jennifer Pelaez
 
Analisis de los edificios
Analisis de los edificiosAnalisis de los edificios
Analisis de los edificiosSERCHSL
 
El mundo de los polímeros 12
El mundo de los polímeros 12El mundo de los polímeros 12
El mundo de los polímeros 12Manuel León
 
Los polimeros y sus aleaciones
Los polimeros y sus aleacionesLos polimeros y sus aleaciones
Los polimeros y sus aleacionesKevin Martinez
 
Clases de microorganismos
Clases de microorganismosClases de microorganismos
Clases de microorganismosDiego Romero
 
Morfologia Estructura Viral
Morfologia Estructura ViralMorfologia Estructura Viral
Morfologia Estructura ViralUDES
 
Estructura y propiedades de los polimeros
Estructura y propiedades de los polimerosEstructura y propiedades de los polimeros
Estructura y propiedades de los polimerosalex45360
 

Destaque (20)

Polimeros 1
Polimeros 1Polimeros 1
Polimeros 1
 
Plasticos
Plasticos Plasticos
Plasticos
 
El mundo de los polimeros - Antonio
El mundo de los polimeros - AntonioEl mundo de los polimeros - Antonio
El mundo de los polimeros - Antonio
 
Polímeros-Química
Polímeros-QuímicaPolímeros-Química
Polímeros-Química
 
carbono parcialmente cristalino
 carbono parcialmente cristalino carbono parcialmente cristalino
carbono parcialmente cristalino
 
Estructura de los Materiales
Estructura de los MaterialesEstructura de los Materiales
Estructura de los Materiales
 
Quimica polimeros 2
Quimica polimeros 2Quimica polimeros 2
Quimica polimeros 2
 
Solventes
SolventesSolventes
Solventes
 
Clase 1 estructura bact. y fung.
Clase 1 estructura bact. y fung.Clase 1 estructura bact. y fung.
Clase 1 estructura bact. y fung.
 
analisis proyectual
analisis proyectual analisis proyectual
analisis proyectual
 
Modulo de tensión y flexión de los plásticos
Modulo de tensión y flexión de los plásticos Modulo de tensión y flexión de los plásticos
Modulo de tensión y flexión de los plásticos
 
Analisis de los edificios
Analisis de los edificiosAnalisis de los edificios
Analisis de los edificios
 
Clases de comunicación power point
Clases de comunicación power pointClases de comunicación power point
Clases de comunicación power point
 
Estructura cristalina
Estructura cristalinaEstructura cristalina
Estructura cristalina
 
El mundo de los polímeros 12
El mundo de los polímeros 12El mundo de los polímeros 12
El mundo de los polímeros 12
 
Los polimeros y sus aleaciones
Los polimeros y sus aleacionesLos polimeros y sus aleaciones
Los polimeros y sus aleaciones
 
Clases de microorganismos
Clases de microorganismosClases de microorganismos
Clases de microorganismos
 
Morfologia Estructura Viral
Morfologia Estructura ViralMorfologia Estructura Viral
Morfologia Estructura Viral
 
Morfología: El léxico
Morfología: El léxicoMorfología: El léxico
Morfología: El léxico
 
Estructura y propiedades de los polimeros
Estructura y propiedades de los polimerosEstructura y propiedades de los polimeros
Estructura y propiedades de los polimeros
 

Semelhante a Estructura morfologica de los pòlimeros

Polimeros introducción 2012
Polimeros introducción 2012Polimeros introducción 2012
Polimeros introducción 2012Paralafakyou Mens
 
El mundo de los polímeros original
El mundo de los polímeros originalEl mundo de los polímeros original
El mundo de los polímeros originalKimberly Garcia
 
El mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosEl mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosRodrigo Sánchez
 
Elmundodelospolmeros 130505232821-phpapp02
Elmundodelospolmeros 130505232821-phpapp02Elmundodelospolmeros 130505232821-phpapp02
Elmundodelospolmeros 130505232821-phpapp02f_e1120
 
Aspectos fundamentales en el estudio de los polímeros
Aspectos fundamentales en el estudio de los polímerosAspectos fundamentales en el estudio de los polímeros
Aspectos fundamentales en el estudio de los polímerosjoselpost
 
Naturaleza de los materiales
Naturaleza de los materiales Naturaleza de los materiales
Naturaleza de los materiales Fabian Rodriguez
 
Matriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimericaMatriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimericagtreewesa
 
Matriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimericaMatriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimericaykuiolko
 
Matriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimericaMatriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimericarokafosforera
 
Matriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimericaMatriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimericagtreewesa
 
Matriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimericaMatriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimericaykuiolko
 

Semelhante a Estructura morfologica de los pòlimeros (20)

Polimeros estructura 2014
Polimeros   estructura 2014Polimeros   estructura 2014
Polimeros estructura 2014
 
Polimeros introducción 2012
Polimeros introducción 2012Polimeros introducción 2012
Polimeros introducción 2012
 
polisacaridos_.pdf
polisacaridos_.pdfpolisacaridos_.pdf
polisacaridos_.pdf
 
El mundo de los polímeros original
El mundo de los polímeros originalEl mundo de los polímeros original
El mundo de los polímeros original
 
El mundo de los polímeros
El mundo de los polímerosEl mundo de los polímeros
El mundo de los polímeros
 
Elmundodelospolmeros 130505232821-phpapp02
Elmundodelospolmeros 130505232821-phpapp02Elmundodelospolmeros 130505232821-phpapp02
Elmundodelospolmeros 130505232821-phpapp02
 
Concepto de macromolécula
Concepto de macromoléculaConcepto de macromolécula
Concepto de macromolécula
 
Polímeros (1)
Polímeros (1)Polímeros (1)
Polímeros (1)
 
Cristobal1
Cristobal1Cristobal1
Cristobal1
 
áTomos
áTomosáTomos
áTomos
 
Célula
CélulaCélula
Célula
 
Célula
CélulaCélula
Célula
 
Aspectos fundamentales en el estudio de los polímeros
Aspectos fundamentales en el estudio de los polímerosAspectos fundamentales en el estudio de los polímeros
Aspectos fundamentales en el estudio de los polímeros
 
Naturaleza de los materiales
Naturaleza de los materiales Naturaleza de los materiales
Naturaleza de los materiales
 
Teorías de bandas
Teorías de bandasTeorías de bandas
Teorías de bandas
 
Matriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimericaMatriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimerica
 
Matriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimericaMatriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimerica
 
Matriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimericaMatriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimerica
 
Matriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimericaMatriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimerica
 
Matriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimericaMatriz 3333333 polimerica
Matriz 3333333 polimerica
 

Último

AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxLuisvila35
 
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidastrabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidasNelsonQuispeQuispitu
 
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosRevista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosJeanCarlosLorenzo1
 
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfHistoria de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfIsbelRodrguez
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Francisco Javier Mora Serrano
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaANDECE
 
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosEspontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosOscarGonzalez231938
 
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptxEfrain Yungan
 
Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1victorrodrigues972054
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCANDECE
 
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptxNayeliZarzosa1
 
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxproduccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxEtse9
 
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...humberto espejo
 
I LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.pptx
I LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.pptxI LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.pptx
I LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.pptxPATRICIAKARIMESTELAL
 
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEFijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEANDECE
 
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxNOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxJairReyna1
 
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundialDescubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundialyajhairatapia
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)ssuser6958b11
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.pptVitobailon
 

Último (20)

AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
 
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidastrabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
 
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosRevista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
 
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfHistoria de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
 
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosEspontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
 
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx
 
Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
 
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
 
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxproduccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
 
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
 
I LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.pptx
I LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.pptxI LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.pptx
I LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.pptx
 
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEFijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
 
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxNOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
 
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundialDescubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
 
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdfMATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
 

Estructura morfologica de los pòlimeros

  • 1. ESTRUCTURA MORFOLOGICA DE LOS PÒLIMEROS MORFOLOGIA DE LOS POLIMEROS. El termino morfología proviene del griego – morph (forma) y logía (tratado, estudio, ciencia); así el todo significa estudio de las formas. En efecto, se habla de la morfología en plantas, seres vivos, etc. En la química de los polímeros la morfología se refiere a la forma molecular en estado sólido de las cadenas poliméricas y a su comportamiento en estados de agregación molecular. Para abordar este estudio se hace referencia a la estructura química y estructura física. · La estructura química hace referencia a la construcción de la molécula original, en el cual se estudia el efecto de la naturaleza de los átomos que constituyen en la cadena principal y los sustituyentes de la mismas, las uniones entre los monómeros, el peso molecular y su distribución; así como, el efecto de las ramificaciones o entrecruzamientos en la cadena principal. De igual manera las diferentes configuraciones que pueden adoptar los sustituyentes de la cadena principal condicionan las propiedades de los polímeros y son parte de su estructura química. · La estructura física al ordenamiento de unas moléculas respeto a otras. Hace referencia a la orientación y cristalinidad, que dependen en gran medida de la estructura química. ARREGLO MOLECULAR El estado amorfo El estado amorfo se caracteriza por una ausencia tanto de orden axial como de orden ecuatorial, no conociéndose con precisión su estructura detallada, ya que dada la ausencia de orden, las técnicas estructurales habituales suministran una información escasa. Los estudios realizados, de carácter preferentemente teórico, suministran modelos conceptuales más o menos capaces de explicar el comportamiento físico de este estado. Un polímero amorfo es un polímero que debido a la falta de regularidad en su estructura, tacticidad, o por la falta de conformación helicoidal no puede formar cristales, que requieren de un orden en las cadenas del polímero. Muchos polímeros son amorfos; por ejemplo, el poliestireno atáctico. Los polímeros amorfos se caracterizan por tener las cadenas moleculares completamente desordenadas y entrecruzadas como un plato de 'espaguetti'. Esta estructura amorfa no permite a estos plásticos soportar cargas por encima de su temperatura de transición vítrea. Modelos más característicos del estado amorfo Estado Mesomorfo Un polímero semicristalino o Mesomorfo es un polímero que contiene dos regiones claramente definidas en su estado sólido. Una de estas regiones es amorfa y la otra es cristalina. Es, en realidad, bifásico, coexistiendo la fase cristalina junto con la amorfa. El estado cristalino El estado cristalino en polímeros se produce cuando las cadenas lineales adquieren un ordenamiento. Es importante porque los polímeros se vuelven más firmes y fuertes. Tienen mayor densidad y propiedades
  • 2. mecánicas que los amorfos. Cristalino tienen sus moléculas dispuestas en patrones repetidos. Por ej. Hielo, azúcar, y la mayoría de los metales. Modelo del estado cristalino según Flory Clasificación de los polímeros según su estructura morfológica Morfología de las cadenas de polímero Según la forma de las cadenas los polímeros pueden ser clasificados como polímeros lineales, ramificados o entrecruzados. Existen otras morfologías como los polímeros estrella, peine y escalera. Los casos descritos anteriormente, donde las unidades monoméricas se encuentran unidas una al lado de la otra a lo largo de una sola dirección son denominadas polímeros lineales. Ahora bien, bajo ciertas condiciones o con ciertos tipos de monómeros, se pueden obtener polímeros con otro tipo de arquitectura que se caracterizan por tener ramificaciones que se generan a partir de la cadena principal. Según la morfología de la cadena, los polímeros se clasifican en: • Polímeros lineales: no existen otras ramas que no sean aquellas correspondientes a los grupos laterales ya presentes en el monómero. • Polímeros ramificados: existen cadenas más o menos largas, de constitución idéntica a la cadena principal, que emergen de manera estocástica de la cadena principal. • Polímeros entrecruzados: se pueden considerar como polímeros ramificados en los que las ramificaciones entrelazan las cadenas unas con otras, de manera que todo el conjunto puede concebirse como una sola macromolécula de tamaño ilimitado. • Polímeros estrella: son un caso particular de los polímeros ramificados en el que tres o más cadenas emanan de una misma unidad central. • Polímeros peine: contienen cadenas laterales de igual o distinta longitud, dispuestas con una cierta regularidad a lo largo de la cadena principal. • Polímeros escalera: están constituidos por una sucesión regular de ciclos. También pueden describirse como grupos de dos cadenas entrecruzadas entre sí. Tipos de polímero según su arquitectura
  • 3. Morfología de polímeros monocristalinos, fundidos y cristalizados La morfología de un polímero depende de las contribuciones de tres tipos de macro conformaciones: • El ovillo estadístico, propio de los polímeros amorfos y del estado fundido. • La estructura lamelar, propia de los monocristales de polímeros cristalinos. • La estructura en cadena extendida, presente en polímeros de cadena rígida, donde no es factible el plegamiento. Los niveles de organización supra molecular de un polímero cristalino se identifican con dos tipos de morfologías: las lamelas y las esferulitas. Las lamelas Son microcristales de grosor muy pequeño (l ≤ 25nm) y de dimensiones basales que pueden llegar a ser de decenas de micrómetros. En estos cristales, la cadena molecular se dispone perpendicularmente a las bases y se pliega sobre sí misma con una cierta periodicidad que determina el grosor de los mismos. La manera precisa en que ocurre el plegamiento molecular no está bien definida. En unos casos el plegamiento es adyacente y regular, de modo que la porción de la molécula que no forma parte de la red cristalina es mínima y queda limitada a la estrictamente necesaria para formar la curva del plegamiento. En otros casos el plegamiento puede ser más o menos errático, escasamente adyacente y con numerosos extremos en forma de cilios más o menos largos La estructura esferulítica A escala microscópica, la esferulita es la morfología más prominente en un polímero. Consiste en un agregado esférico con un tamaño que puede oscilar entre décimas de micrómetro y varios milímetros. Destacan por ser fácilmente reconocibles en el microscopio óptico como círculos fuertemente birrefringentes que exhiben una cruz de malta característica. Las esferulitas se generan por cristalización a partir de un núcleo que se sitúa en el centro de las mismas, estando así constituidas internamente por lamelas que irradian desde el centro. En muchos casos, la lamela se retuerce sobre sí misma, de forma que la orientación del eje molecular rota alrededor del radio esferulítico. Este fenómeno se refleja en la esferulita como una serie de bandas de extinción concéntricas que muestran una periodicidad dependiente de las condiciones de cristalización. La esferulita se suele identificar con la fase cristalina, mientras que los espacios interesferulíticos constituyen la fase amorfa. No obstante, existe también fase amorfa en el espacio interlamelar dentro de la esferulita. Desde el punto de vista de la relación estructura-propiedades, el tamaño esferulítico es un factor crítico del comportamiento de los polímeros cristalinos. El control del tamaño de las esferulitas se efectúa mediante una selección apropiada de las condiciones de cristalización y los agentes nucleantes. En los polímeros sólidos semicristalinos, el modelo comúnmente aceptado es el de la micela con flecos. Este modelo flexible puede aproximarse más o menos a cualquiera de los modelos anteriormente citados en función del material que se trate y del grado de cristalinidad que posea. Efectos de la presión de cristalización Los polímeros semicristalinos son bastantes duros y pueden empaquetarse en fuertes fibras. El proceso de empaquetamiento aumenta la disposición alineada del polímero y por tanto su cristalinidad. No todos
  • 4. los polímeros amorfo tienen elasticidad, los que no la poseen se llaman plástico y requieren un moldeamiento por efecto de calor y presión para transformarse en objetos de uso domésticos.