Reciclados
Pruebas degradación de ASA
Estas pruebas analizaron los efectos del reciclaje mecánico sobre las propiedades de muestras de acrilonitrilo estireno acrilato (ASA). El ASA se sometió a hasta cinco ciclos de extrusión en una extrusora de doble husillo co-rotante, seguidos de moldeo por inyección para producir muestras de laboratorio para análisis ISO. Se observó un oscurecimiento progresivo de las muestras con cada ciclo de reciclaje, lo que indica degradación térmica.
Efectos encontrados
Densidad: Las mediciones de densidad revelaron variaciones insignificantes entre lotes reciclados, lo que garantiza una comparación válida de sus propiedades mecánicas.
Tracción: Las pruebas de tracción mostraron que el ASA virgen tenía la menor resistencia a la tracción (42 MPa), mientras que el primer ciclo alcanzó la mayor resistencia (47,0 MPa), probablemente debido a la re-orientación inicial de la cadena.
Módulo de flexión: El módulo de flexión aumentó a lo largo de los ciclos de reciclaje, de 2300 MPa para el ASA virgen a 2378 MPa para el tercer ciclo de ASA. Las propiedades de flexión se mantuvieron relativamente estables en todos los lotes, con una resistencia a la flexión que osciló entre 80 y 83 MPa y un módulo de flexión que varió respectivamente en 2300 > 2348 > 2378 > 2402 > 2478 MPa.
DSC: El análisis de calorimetría diferencial de barrido (DSC) indicó un aumento inicial en la temperatura de transición vítrea (Tg) a 108°C en ASA, seguido de una disminución gradual a 107°C en el segundo ciclo 106°C al tercer ciclo, lo que sugiere degradación térmica y reducción de la integridad molecular.
Análisis reológico: El análisis reológico confirmó una respuesta elástica similar a la de un sólido a 250°C para todos los lotes, con el lote inicial de ASA exhibiendo el módulo de almacenamiento, módulo de pérdida y viscosidad compleja más altos.
FTIR: La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) confirmó que la estructura química básica del ASA se mantuvo intacta durante todo el proceso de reciclaje. Estos resultados ponen de manifiesto la estabilidad de las propiedades del ASA durante la extrusión repetida, lo que refuerza su idoneidad para la fabricación de filamentos fusionados y la extrusión de materiales granulares, contribuyendo así al uso sostenible y la conservación de los materiales.