Se realizó un trabajo para la obtención de un TPV a base de HDPE y EPDM, estudiando el efecto de tres peróxidos diferentes. Se estudió el efecto de un peróxido mono y dos bifuncionales. En general, a igual wt% de peróxido, los peróxidos bifuncionales produjeron mayor contenido de gel, mayor tensión de tracción y mayor alargamiento a la rotura. Posteriormente, el trabajo se centró en estudiar el efecto de este TPV, así como de un TPO comercial, sobre las propiedades de tracción y retardantes de llama de los composites basados en mezclas de HDPE y un elastómero termoplástico (ya sea TPV o TPO), más 130 phr de hidróxido de magnesio (MH). Los materiales compuestos sin la fase gomosa, pero con 130 phr de MH, eran muy quebradizos y frágiles. En cambio, los materiales compuestos con la fase gomosa (TPO o TPV) eran más resistentes y presentaban propiedades de tracción relativamente mucho más elevadas. En cuanto a la retardancia a la llama, las formulaciones que contenían el TPV mostraron una mejor retardancia a la llama y pasaron como V-1 en el UL-94V. Con respecto al calorímetro de cono, las formulaciones con TPO o TPV generaron todas un total de 80 MJ de energía calorífica. Las composiciones con TPV, sin embargo, generaron esta cantidad de calor durante un periodo de tiempo mayor, es decir, mostrando menos calor generado por segundo. Además, las composiciones con TPV presentaron un pHRR notablemente inferior, en un promedio del 15%. El análisis termogravimétrico (TGA) mostró que el MH de las muestras con un 40% en peso de fase gomosa comienza a descomponerse a 315°C. Sin embargo, a medida que aumenta la temperatura, el MH del compuesto de TPV se descompone aparentemente a un ritmo más lento que el del compuesto de TPO.
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