Empaque embalaje-plastico

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EMPAQUE Y EMBALAJE Plásticos María López Álvaro Gómez Carlos Romero

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EMPAQUE Y EMBALAJEPlásticos

María LópezÁlvaro GómezCarlos Romero

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Empaques y

Embalajes

Papel y Cartón

Rigidos

Vidrio

Metal

Plástico

Madera

Flexibles

Plástico

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Materiales Plásticos

Definición de los PlásticosClasificación de los PlásticosTécnicas de Conformación

Por su naturalezaPor su estructura interna Extrusión

Moldeo

Calandrado

Conformación al vacio

Termoplásticos

Termoestables

Elastómeros

Naturales

Sintéticos

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Definición de Plásticos

Materiales formados por moléculas muy grandes llamadas polímeros, formadas por largas cadenas de átomos que contienen carbono

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clasificación -naturaleza

• Origen mineral: petróleo, gas natural, carbón o sal común.

• Origen vegetal: madera, algodón, gomas vegetales, resina.

• Origen animal: como la leche y sus derivados (caseína) para dar la galatita.

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Clasificación-estructura interna• TERMOPLÁSTICOS

1. Moldeables por calor sin modificación química,

2. Reciclables

3. Cadenas moleculares lineales o muy poco ramificadas.

▪ Ej: PVC, Polietileno, Poliestireno.

• TERMOESTABLES, 1. Moldeables por calor con modificación química irreversible

2. NO reciclables

▪ Ej: Baquelita, resinas fenólicas, siliconas.

• ELASTÓMEROS, 1. moldeables con técnicas de la industria del caucho.

2. Cadenas forma malla de estructura amplia y pocos enlaces transversales, buena elasticidad.

▪ Ej. Polisopreno, caucho nitrílico, caucho fluorado,…

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sistemas de transformación de los plásticos

PRENSADO INYECCIÓN

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sistemas de transformación de los plásticos

EXTRUSIÓN SOPLADO

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sistemas de transformación de los plásticos

LAMINACIÓN - CALANDRADO

EMBUTICIÓN

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PET POLIETILENO TEREFTALATO

PEAD ( o HDPE) POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

PVC POLICLORURO DE VINILO

LDPE

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

PP POLIPROPILENO

PS POLIESTIRENO

OTROS OTROS PLÁSTICOS

Reciclaje y Reúso del Plástico Si bien existen más de cien tipos de plásticos, los más comunes son sólo seis, y se los identifica con un número dentro de un triángulo a los efectos de facilitar su clasificación para el reciclado, ya que las características diferentes de los plásticos exigen generalmente un reciclaje por separado.

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PET

PET o PETE (Polietileno tereftalato): Es el plástico típico de envases de alimentos y bebidas, gracias a que es ligero, no es caro y es reciclable.

Se elabora a partir del ac. Tereftálico y Etilenglicol, por condensación.

Ventajas y beneficios

•Barrera a los gases• Transparente• Irrompible•Liviano• Impermeable•Atoxico•Inerte (al contenido)

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PET-Ventajas y beneficios

Alta resistencia, semejante al vidrioAlto brilloAlta resistencia a la tensiónAlta resistencia al impacto, no se rompe ni rebota, conserva su forma original después del impacto o caída libre de una altura de 3 M.Alta resistencia químicaBajo peso, una botella de PET es 10 veces más ligera que una de igual capacidad de vidrioAlta resistencia a la presión interna, ideal para contener bebidas carbonatadasAceptado por la F.D.A.Inerte, no altera el sabor ni el olor del contenidoPuede formularse para tener gran variedad de coloresSilencioso en su producciónSe puede comercializar en preformasNo contaminante, puede ser molido para ser reprocesadoLas botellas recicladas no pueden ser utilizadas para contener productos alimenticiosNo resiste altas temperaturas, por lo que no se puede esterilizar térmicamenteNo se pueden diseñan envases ni muy altos ni muy delgadosNo tiene una muy buena barrera a gasesPor todas estas características el PET ha suplido a muchos de cartón, metal y vidrio

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PET-Aplicaciones:

•Envases de gaseosas, aceites, cosmética• Frascos varios (mayonesa, salsa, etc)• Bolsas para horno•Bandejas para microondas• Películas radiográficas

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PEAD (HDPE) POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Fabricado a partir del etileno. Es muy versátil y se lo puede transformar en diversas formas: inyección, soplado, extrusión y rotomoldeo.

Ventajas y beneficios

•Resistencia a las bajas temperaturas• Irrompible•Liviano• Impermeable•Atoxico•Inerte (al contenido)

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PEAD (HDPE) POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Aplicaciones:

•Envases para detergentes, lavandina, aceites automotores, shampoo, lácteos• Bolsas para supermercado• Baldes y tambores: para pintura, helados, aceites.• Bazar, cajones para pescados, gaseosas, cervezas.• Caños para gas, telefonía, agua.

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PVC POLICLORURO DE VINILO

Ventajas y beneficios

•Ignífugo• Irrompible•Resistente a la intemperie• Impermeable•Atoxico•Inerte (al contenido)

Se produce a partir de dos materias primas naturales: gas 43% y sal común (cloruro de sodio).Para su procesamiento es necesario el agregado de aditivos especiales. Se obtienen productos rígidos o totalmente flexibles ( inyección, extrusión, soplado).

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PVC POLICLORURO DE VINILO

Aplicaciones:

•Envases para: agua mineral, jugos, aceites.• Perfiles para marcos de ventanas y puertas• Caños para desagues. Mangueras• Películas flexibles para envasado (Film)• Cables•Juguetes. Papel vinílico (decoración)•Bolsas para sangre y suero. Órganos artificiales

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PEBD(LPDE) POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

Se produce a partir del gas natural al igual que el PEAD. Versátil y se procesa de diversas formas: inyección, soplado, extrusión y rotomoldeo.

Ventajas y beneficios

•Flexible• Liviano•Económico• Transparente•Atoxico•Impermeable•Inerte (al contenido)

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PEBD(LPDE) POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

Aplicaciones:

•Bolsas de todo tipo: supermercado, panificación, congelado, industriales.• Películas para: agro, recubrimiento de acequias• Envasamiento automático de alimentos y prod. industriales• Streech film, base para pañales descartables• Bazar. Tubos y pomos (cosméticos, medicamentos, alimentos)•Tuberías para riego

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PP POLIPROPILENO

Se obtiene de la polimerización del propileno. Es rígido de alta cristalidad, elevado punto de fusión, excelente resistencia química y de mas baja densidad. Es transformado en la industria por los procesos de inyección, soplado y extrusión/termoformado.Ventajas y beneficios

•Barrera a los aromas• Irrompible•Económico• Transparente en películas•Atoxico•Impermeable•Brillo•Resistente a la temp. Hasta 135º

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PP POLIPROPILENO

Aplicaciones:

•Película/film(alimentos, cigarrillos, chicles). Bolsas tejidas• Películas para: agro, recubrimiento de acequias• Envases industriales (bolsas grandes)• Hilos, cabos, cordelería. Fibras para tapicería• Bazar. Alfombras, cajas de batería, paragolpes y autopartes•Caños para agua caliente

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PS POLIESTIRENO

El PS es moldeable a través de procesos de Inyección, extrusion/termoformado, soplado. Existen dos tipos de PS: el PS Cristal y el PS alto impacto.

Ventajas y beneficios

•Brillo• Liviano•Ignífugo• Irrompible•Atoxico•Impermeable•Inerte•Fácil limpieza

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PS POLIESTIRENO

Aplicaciones:

•Potes para lácteos, helados, dulces, etc.• Envases varios: vasos, bandejas, para cosmética, maquinas de afeitar• Heladeras: contrapuertas, anaqueles• Bazar: cubiertos, platos• Juguetes, casetes, blíster•Aislantes: planchas de PS espumado

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Otros:

En este cajón de sastre se incluyen una gran diversidad de plásticos muy difíciles de reciclar. Por ejemplo, con estos materiales están hechas algunas clases de botellas de agua, materiales a prueba de balas, DVD, gafas de sol, MP3 y PC, ciertos envases de alimentos

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ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE

TRANSPARENTES, TRANSLUCIDOS,OPACOS, METALIZADOS

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ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE

TEXTURIZADOS, GRABADOS

COLORES, TAMAÑOS

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ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE

PERMITEN IMPRESIÓN

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ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE

FLEXIBLESDUREZA

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ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE

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ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE

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ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE

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ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE

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ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE

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ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE

ESPUMAS

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ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE

Blísters

REDES

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Beneficios sustentables del plásticoLa energía consumida para convertir la resina a productos plásticos, es inferior comparada con otros materiales; se requieren menores temperaturas para el proceso.

Los productos plásticos significan menor peso y por lo tanto menor consumo de combustible para el transporte.

Las películas plásticas en la agricultura ahorran agua e incrementan el rendimiento de la producción.

La mayoría de los fabricantes producen su propio material “scrap” en sitio, por lo que una gran cantidad de material sobrante nunca llega a tiraderos.

Plásticos solo consumen el 4% del petróleo mundial y al final de su vida se pueden reciclar o convertirse en calor para generar electricidad.

Los plásticos favorecen la innovación , lo que significa usar menos para entregar mas.El empaque de plástico por unidad ha decrecido en 28% aprox. En peso en los últimos 10 años.Los plásticos se usan para otras fuentes de energía alternativa:• Energía solar : celdas fotovoltaicas• Energía eólica : hélices

De acuerdo a un estudio * en el que se compara la alternativa de usar otros materiales para 174 productos, se encontró que: •19% de las aplicaciones no eran sustituibles como : el aislamiento para cable y bolsas de aire.