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Polímeros Mais Usados na Injeção de Plástico

A injeção de plástico é um processo de fabricação versátil utilizado para produzir uma ampla gama de produtos. A seleção do material plástico adequado é crucial para o sucesso do produto final, não apenas em termos de funcionalidade, mas também de custo e eficiência de produção. Neste artigo, compararemos seis dos plásticos mais comuns na injeção de plástico: polietileno (PE), polipropileno (PP), Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS), Polioximetileno (POM), Tereftalato de Polietileno (PET) e Policarbonato (PC), destacando suas propriedades, aplicações e limitações. Também mencionamos outros polímeros técnicos bastante utilizados na indústria, como é o caso da poliamida (PA).

Propriedades e Aplicações

Polietileno (PE)

Alta Densidade (HDPE): Módulo de elasticidade de 800 a 2000 MPa, ponto de fusão aproximado de 130°C a 135°C, resistente até -100°C. Possui excelente resistência à tração e dureza, com baixa absorção de água.

Baixa Densidade (LDPE): Módulo de elasticidade de 100 a 400 MPa, ponto de fusão aproximado de 105°C a 115°C, flexível em temperaturas tão baixas quanto -50°C. Sua transparência varia de acordo com o grau e o processamento.

Aplicações: HDPE é usado em contêineres, brinquedos e peças resistentes a impactos. LDPE é comum em filmes, sacolas plásticas e recipientes flexíveis.

Ilustração 1: Caixa de bebida 6 uds. (HDPE) fabricada pela MOLDBLADE
Ilustração 1: Caixa de bebida 6 uds. (HDPE) fabricada pela MOLDBLADE

Polipropileno (PP)

Propriedades: Módulo de elasticidade de 1300 a 1800 MPa, ponto de fusão de 160°C a 170°C. Exibe notável resistência química e térmica, podendo operar continuamente em temperaturas de até 100°C sem deformar.

Aplicações: Utilizado em embalagens de alimentos, componentes automotivos, têxteis e como material de embalagem devido à sua resistência ao calor e rigidez.

Ilustração 2: Embalagem de alimento (PP) fabricada pela MOLDBLADE
Ilustração 2: Embalagem de alimento (PP) fabricada pela MOLDBLADE

Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)

Propriedades: Combinação das propriedades de seus três componentes, resultando em um módulo de elasticidade de 2000 a 2400 MPa. Temperatura de transição vítrea próxima de 105°C, o que lhe confere excelente tenacidade a baixas temperaturas.

Aplicações: Amplamente utilizado na indústria automotiva, na fabricação de brinquedos (como os blocos de LEGO), carcaças de dispositivos eletrônicos e eletrodomésticos.

Ilustração 3: Carcaça de medidor de equipamento médico (ABS) fabricada pela MOLDBLADE
Ilustração 3: Carcaça de medidor de equipamento médico (ABS) fabricada pela MOLDBLADE

Polioximetileno (POM)

Propriedades: Módulo de elasticidade de 2700 a 3400 MPa, ponto de fusão de 165°C a 180°C. Apresenta baixa absorção de umidade, o que permite manter a estabilidade dimensional em ambientes úmidos.

Aplicações: Empregado em peças mecânicas precisas como engrenagens, rolamentos, componentes de sistemas de fechamento e na indústria automotiva.

Ilustração 4: Componentes industriais (POM) de torneiras fabricados pela MOLDBLADE
Ilustração 4: Componentes industriais (POM) de torneiras fabricados pela MOLDBLADE

Tereftalato de Polietileno (PET)

Propriedades: Módulo de elasticidade de 2300 a 3100 MPa, ponto de fusão de 250°C a 260°C. Excelente resistência à fadiga e estabilidade dimensional, além de ser uma das melhores barreiras contra o oxigênio e dióxido de carbono.

Aplicações: Principalmente utilizado em embalagens de bebidas e embalagens de alimentos por sua capacidade de conter carbonatação e resistir à pressão.

Ilustração 5: Garrafas (PET)
Ilustração 5: Garrafas (PET)

Policarbonato (PC)

Propriedades: Módulo de elasticidade de 2300 a 2400 MPa, ponto de fusão de 145°C a 150°C. Destaca-se pela resistência ao impacto, capaz de suportar temperaturas de até 135°C sem deformação. A exposição a UV pode ser mitigada com aditivos ou revestimentos protetores.

Aplicações: Usado na fabricação de elementos de segurança como óculos de proteção, carcaças transparentes para dispositivos eletrônicos, componentes de iluminação e em aplicações que requerem alta durabilidade.

Ilustração 6: Protetor de equipamento médico (PC) fabricado pela MOLDBLADE
Ilustração 6: Protetor de equipamento médico (PC) fabricado pela MOLDBLADE

Poliamida (PA)

Este tipo de material geralmente é combinado com cargas de diferentes fibras, como a de vidro. Isso permite uma melhoria em suas características.

Variedades como PA 6 e PA 6,6: Módulo de elasticidade de 1000 a 3000 MPa para PA 6 e 2700 a 3000 MPa para PA 6,6. Pontos de fusão de aproximadamente 220°C para PA 6 e 260°C para PA 6,6. A absorção de umidade pode afetar suas propriedades mecânicas e dimensionais, mas isso também reduz sua rigidez e aumenta sua tenacidade.

Aplicações: A poliamida é usada em diversos setores por sua resistência e leveza. Este material é útil na fabricação de peças que exigem um alto requisito mecânico, como maçanetas para portas ou engrenagens e rolamentos.

Ilustração 7: Alicates de parte automotiva (PA) fabricados pela MOLDBLADE
Ilustração 7: Alicates de parte automotiva (PA) fabricados pela MOLDBLADE

Poliuretano Termoplástico (TPU) e Elastômeros Termoplásticos (TPE)

Propriedades: Caracterizam-se por sua grande versatilidade e ampla faixa de dureza. Apresentam excelente resistência ao desgaste, ao rasgo e a diversos solventes, óleos e gorduras. Seu maior atrativo para a indústria é sua flexibilidade em uma ampla gama de temperaturas, de -50°C até 80°C, com alguns graus especiais que podem suportar temperaturas mais elevadas.

Aplicações: Devido à sua resistência e elasticidade, o TPU e o TPE são usados em uma grande variedade de aplicações, incluindo mangueiras, tubos, juntas e carcaças de celulares. Também são usados em uma grande variedade de produtos que requerem um material macio ao toque, como cabos de ferramentas ou brinquedos.

Ilustração 8: Capa de celular (TPU) fabricada pela MOLDBLADE
Ilustração 8: Capa de celular (TPU) fabricada pela MOLDBLADE

Considerações para a Seleção de Materiais

Essas propriedades técnicas avançadas são cruciais para a seleção de materiais em cada projeto, já que cada aplicação tem requisitos específicos em termos de resistência mecânica, resistência ao impacto, estabilidade térmica e química, e comportamento em diferentes ambientes. Os profissionais devem considerar não apenas as propriedades inerentes de cada polímero, mas também como o processo de injeção de plástico e o design do molde podem influenciar nas características finais do produto.

A seleção adequada do material plástico não apenas garante a funcionalidade e durabilidade do produto, mas também otimiza os custos de produção e melhora a eficiência do processo de fabricação. Além disso, entender as propriedades técnicas permite aos especialistas inovar e explorar novas aplicações, mantendo ao mesmo tempo a sustentabilidade e o desempenho ambiental dos produtos finais.

Na Moldblade, ajudamos você a selecionar o melhor material para o seu projeto com base nas necessidades do mesmo. Nosso departamento de engenharia estará à sua disposição para qualquer dúvida que possa surgir.


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09 Abril, 2024

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