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Los temas que se abarcan en los diferentes apartados son: Historia, antecedentes, obtención de las fibras sintéticas y especiales (Poliéster, poliamida, aramida, acrílico, poliuretano, polivinilicos, teflón, spandex, kevlar, fibra de carbono, nano fibra, micro fibra, fibra cationica, conterra)

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TEFLON

ANTECEDENTES 

Roy j. Plunkett Fue contratado en 1936 (año de su doctorado) por la empresa DuPont, en la que permaneció toda su vida laboral. Fue en 1938, mientras trabajaba en el desarrollo de sustancias refrigerantes, cuando realizó el hallazgo. Estaba buscando la manera de producir cantidades de tetrafluoroetileno (TFE) suficientes como para poder utilizarlas industrialmente. Tras obtener las cantidades necesarias pasó a realizar distintas pruebas con el TFE obtenido Colocaba el TFE en cilindros refrigerados con CO2 sólido (nieve carbónica). Con la colaboración de su ayudante, Jack Rebok, estaba un día vaporizando el contenido de un cilindro de TFE que contenía unas dos libras de gas. Según se vaporizaba el gas pasaba por unos medidores de flujo y entraba en una cámara
 donde el TFE reaccionaba con otros productos químicos. . Aquel día, poco después de comenzar el experimento, Jack Rebok avisó a Plunkett de que algo no funcionaba bien.
El flujo de TFE se había detenido, pero el cilindro seguía conteniendo masa. Al desmontar la válvula y abrir el cilindro encontraron en su interior una sustancia blanca en forma de polvo. Parecía que el TFE se había polimerizado dando lugar a este polvo.

OBTENCIÓN
Más conocido como TEFLON es un producto blanco que se obtiene por extrusión o por moldeo,
sinterizando posteriormente el producto en hornos de convección. El fabricado por moldeo es siempre superior en calidad y características al extruÍdo.

PROPIEDADES QUIMICAS

 1.   Resistencia a agentes químicos: es prácticamente inerte contra casi todos los elementos y  compuestos conocidos. Solamente es atacado por metales alcalinos en estado elemental, por trifloruro de cloro y por flúor elemental a altas temperaturas y presiones.
2.    Resistencia a solventes: es insoluble en casi todos los solventes hasta temperaturas de 300 º C. Hidrocarburos fluorados causan cierta hinchazón, el cual es reversible.
3.    Resistencia a agentes atmosféricos y luz: piezas de PTFE expuestas durante más de 20 años a condiciones climáticas extremas, no han demostrado alteraciones en sus propiedades características.
4.    Resistencia a las radiaciones: radiaciones de alta energía tienden a romper la molécula de PTFE, o sea que la resistencia a este tipo de radiaciones es muy limitada.
5.    Permeabilidad a los gases: la permeabilidad a los gases es similar a la de otros materiales
 plásticos.

PROPIEDADES FISICAS

-Propiedades de tensión y compresión
-Flexibilidad
-Resistencia al impacto
-Dureza
-Fricción
-Desgaste
-Es capaz de resistir temperaturas de unos 300º C
durante largos periodos sin apenas sufrir modificaciones.
-Bajo coeficiente de fricción inferior  a 0.1
-No humectante
-Antiadherencia

NOMBRES COMERCIALES
DuPont teflón, Halon, Hostaflon, Fluon, Algoflon Y Fluoroplast.

USOS Y APLICACIONES

•   En el Proyecto Manhattan como recubrimiento de válvulas y como sellador en tubos que contenían hexafluoruro de uranio.
•    En revestimientos de aviones, cohetes y naves espaciales.
•    En la industria se emplea en elementos articulados, ya que su capacidad antifricción permite eliminar el uso de lubricantes como el Krytox.
•    En medicina, aprovechando que no reacciona con sustancias o tejidos y es flexible y antiadherente se utiliza para prótesis, creación de tejidos artificiales y vasos sanguíneos, en incluso operaciones estéticas (body piercing).
•    En electrónica, como revestimiento de cables o dieléctrico de condensadores.
•    En utensilios de cocina, como sartenes y ollas por su capacidad de rozamiento baja, así son fáciles de limpiar y mantiene un grado menor de toxicidad.
•    En pinturas y barnices.
•    En estructuras y elementos sometidos a ambientes corrosivos, así como en mangueras y conductos por los que circulan productos químicos.
•    Como recubrimiento de balas perforantes.
•    Como hilo para coser productos expuestos continuamente a los agentes atmosféricos o químicos.
•    En Odontología como aislante.
•    Distintas mallas y telas con distintas características de resistencia tanto mecánica como química.
•    De prendas de vestir para tapicería, tejido protector teflón,
•    En prendas de vestir y textiles para entender las necesidades de protección de los bomberos, obreros, policías. 


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