Se sintetizaron y emplearon aceite de girasol epoxidado (ESO) y éster metílico de aceite de girasol epoxidado (ESOME) como plastificantes secundarios de base biológica y se combinaron con plastificantes naturales primarios. Así, los diésteres isosorbida (DEI) y citrato de acetil tributilo (ATBC) se utilizaron en policloruro de vinilo (PVC) en comparación con el ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP). Las láminas de PVC se obtuvieron procesando el polímero y sus aditivos en un molino de dos cilindros. Los resultados han demostrado que ESO y ESOME han mejorado la estabilidad térmica de las formulaciones de PVC, y que la pérdida de peso por volatilidad ha disminuido en las formulaciones que contenían ESO o ESOME.
Las mezclas de plastificantes tienen menores tasas de migración. La prueba de plastografía ha indicado una mejor compatibilidad del PVC con estas mezclas de plastificantes. La tasa de transmisión de luz a través de las láminas de PVC plastificadas con mezclas de plastificantes de base biológica es superior a la de las que contienen DEHP.
INTRODUCCIÓN
El cloruro de polivinilo (PVC) tiene una amplia gama de aplicaciones en diversos campos que ofrecen varias ventajas como el rendimiento del producto, la capacidad de procesamiento del material, la estabilidad térmica, el costo relativamente bajo y la versatilidad. Generalmente, se ha utilizado con varios aditivos como estabilizadores térmicos, plastificantes, lubricantes, cargas, etc., según la aplicación o dependiendo de las propiedades deseadas. Los plastificantes son los aditivos más consumidos en el PVC. Estos materiales se utilizan principalmente para modificar la flexibilidad de la cadena polimérica, la temperatura de transición vítrea (Tg), el grado de cristalinidad, la transparencia óptica y el módulo de Young.
El plastificante de PVC más utilizado en el mundo es el ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP) como plastificante primario. Los plastificantes basados en ftalatos representan más del 90% de los plastificantes totales utilizados en el PVC, y el DEHP representa más del 50% de los ftalatos totales. Desafortunadamente, estos ftalatos migran fácilmente de las formulaciones de PVC y reducen el rendimiento de los productos de PVC con el tiempo. Sin embargo, los plastificantes a base de petróleo revelan efectos ambientales y de salud negativos.
Podrían resultar en posibles toxicidades y un alto peligro de contaminar el medio ambiente y los alimentos humanos, ya que también se sospecha que tienen efectos carcinogénicos. Esto ha llevado a los investigadores a interesarse en sustituir estas sustancias contaminantes por productos de base biológica que no tengan impacto negativo en el medio ambiente ni en la salud humana, utilizando algunos derivados de aceites vegetales, como el aceite de soja, el aceite de linaza y el aceite de girasol, y hacer que estos aceites vegetales sean compatibles con el PVC.
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