Diatomea caucho

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Diatomea caucho La diatomea al servicio del medio ambiente

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Page 1: Diatomea caucho

Diatomea caucho

La diatomea al serviciodel medio ambiente

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descripción general

composición y propiedades

diaomea al microscopio

La sílice de diatomeas se forma por la sedimentación en el fondo de lagos naturales de determinadas algas ricas en ácido silicio. La intrin-cada estructura del alga y su diversidad de formas proporcionan propiedades físicas únicas.

Considerando a un tiempo su estructura química y física nos hallamos frente a un producto de caracte-rísticas singulares en múltiples aplicaciones indus-triales.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

SiO2 65%

CaCO3 27-33%

Al2O3 0,66%

Fe2O3 0,43%

MgO 0,41%

K2O/Na2o 0,13%

TiO2 0,08%

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Densidad 2,1 g/cm3

Densidad Húmeda 741g/l

Densidad Aparente 270 g/l

Absorción de aceite 86

PH 7,85

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como carga para el caucho

tabla 2. Combinaciones con negros de humo

En las mezclas de la sílice precipitada y del kieselguhr se añadiço el polietienglicol para evitar la absorción de acelerantes y mejorar la dispersión.

Carga Carga de rotura (N/mm2)

Alargamiento a la rotura (%)

Dureza Shore A Peso específico

Carbonato cálcico 85 450 58 1,22Caolín 115 450 62 1,22

Kieselguhr 129 500 62 1,16

Carga Carga de rotura (N/mm2)

Alargamiento a la rotura (%)

Dureza Shore A Peso específico

50 p. N-330 205 400 67 1,1325 p. N-330

25 p. SiO2 precipitada184 520 67 1,14

25 p. N-33025 p. Ca CO3

155 425 62 1,18

25 p. N-33025 p. Caolín

160 400 65 1,18

25 p. N-33025 p. Kieselguhr

172 425 65 1,15

COMPOSICIÓN MEZCLASMR-20 100

Carga (según tabla) 50

Óxido de Zinc 5

Ácido esteárico 3

Azufre 0,41%

C.B.S 1

D.P.G 0,5

COMPOSICIÓN MEZCLASMR 100 Azufre 3

Carga según tabla C.B.S 1,4Óxido de Zinc 5 T.M.T.D. 0,5

Ácido esteárico 2 PEG 4000 5*

La sílice de diatomeas se forma por la sedimentación en el fondo de lagos naturales de determinadas algas ricas en ácido silicio. La intrin-cada estructura del alga y su diversidad de formas proporcionan propiedades físicas únicas. Considerando a un tiempo su estructura química y física nos hallamos frente a un producto de caracte-rísticas singulares en múltiples aplicaciones indus-triales.

tabla 1. Comparación con otras cargas orgánicas

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principales ventajas del caucho

> Poder reforzante superior a los mejores caolines a un menor precio.> Es un producto totalmente inocuo y ecológico por pertenecer al grupo de las silices amorfas y no haber sufrido un proceso de calcinación en su tratamiento (tal como ocurre en las sílices cristali-nas que inhaladas en forma de cuarzo o cristobalita son cancerígenas para los seres humanos según la IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer).> Normalmente, el mundo de caucho se utiliza (por comodidad) el precio por unidad de peso, aunque lo que realmente le interesa al fabricante es el precio por unidad de volumen. Al utilizar cargas inorgá-nicas, este problema se agudiza dada su mayor densidad con respecto al resto de los componen-tes de las mezclas de goma. Una gran ventaja del kieselguhr frente a otras cargas inorgánicas es su menor densidad.

Queremos fabricar una pieza de las dimensiones:200 mm x 150 mm x 5 mmVolumen pieza = 1,5 . 10 –4

Goma a elaborar = 1.000 kg

Volumen

Volumen

Piezas fabricadas

Piezas fabricadas

0,8196723 m3

0,862069 m3

5.464

5.747

peso

peso

1000 kg

1000 kg

0,8196723 m3

0,862069 m3

densidad

densidad

1.220 kg/m3

1.160 kg/m3

1,5 . 10 –4

1,5 . 10 –4

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goma

goma

1.- Utilizando la mezcla de la tabla I con caolín o carbonato

2.- Utilizando la mezcla de la tabla II con kieselguhr

Para resaltar la importancia de este punto nos hemos permitido poner el siguiente ejemplo:

“ En solo 1.000 kg. de mez cla hay una diferencia de 283 piez as. Aprox imadamente

se ha obtenido un 5 % mas de piezas ”

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