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PET – Tabela de Materiais – Aplicações – Preço

Sobre o PET

O polietileno tereftalato, comumente abreviado como PET, PETE, é a resina polimérica termoplástica mais comum da família do poliéster e é utilizado em fibras para roupas, recipientes para líquidos e alimentos. O poliéster de tereftalato de polietileno é um material duro, rígido, forte e dimensionalmente estável que absorve muito pouca água. 

Preço de força de densidade de propriedades PET

Resumo

Nome PET
Fase em STP sólido
Densidade 1350 kg/m3
Resistência à tração 150 MPa
Força de rendimento 40 MPa
Módulo de elasticidade de Young 9 GPa
Dureza Brinell 20 BHN
Ponto de fusão 267 °C
Condutividade térmica 0,3 W/mK
Capacidade de calor 1250 J/gK
Preço 0,8 $/kg

Composição do PET

O PET consiste em unidades polimerizadas do monômero tereftalato de etileno, com unidades repetidas (C10H8O4). O PET é comumente reciclado e tem o número “1” como código de identificação da resina (RIC). 

62%Carbono na Tabela Periódica

4%Hidrogênio na Tabela Periódica

33%Oxigênio na Tabela Periódica

Aplicações do PET

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Source: wikipedia.org License: CC-BY SA 3.0

Existem enormes aplicações comerciais para o PET: como material de moldagem por injeção, para garrafas moldadas por sopro e para filmes orientados. A maior parte da produção mundial de PET é para fibras sintéticas (mais de 60%), com a produção de garrafas respondendo por cerca de 30% da demanda global. No contexto de aplicações têxteis, o PET é referido pelo seu nome comum, poliéster, enquanto a sigla PET é geralmente usada em relação à embalagem. 

Propriedades Mecânicas do PET

Força do PET

Na mecânica dos materiais, a resistência de um material é sua capacidade de suportar uma carga aplicada sem falha ou deformação plástica. A resistência dos materiais considera basicamente a relação entre as cargas externas aplicadas a um material e a deformação resultante ou alteração nas dimensões do material. Ao projetar estruturas e máquinas, é importante considerar esses fatores, para que o material selecionado tenha resistência adequada para resistir às cargas ou forças aplicadas e manter sua forma original.

A resistência de um material é sua capacidade de suportar esta carga aplicada sem falha ou deformação plástica. Para tensão de tração, a capacidade de um material ou estrutura de suportar cargas que tendem a se alongar é conhecida como resistência à tração final (UTS). O limite de escoamento ou tensão de escoamento é a propriedade do material definida como a tensão na qual um material começa a se deformar plasticamente, enquanto o ponto de escoamento é o ponto onde a deformação não linear (elástica + plástica) começa. No caso de tensão tracional de uma barra uniforme (curva tensão-deformação), a lei de Hooke descreve o comportamento de uma barra na região elástica. O módulo de elasticidade de Young é o módulo de elasticidade para tensões de tração e compressão no regime de elasticidade linear de uma deformação uniaxial e geralmente é avaliado por ensaios de tração.

Veja também: Resistência dos Materiais

Resistência à tração final do PET

A resistência à tração final do PET é de 150 MPa.

Força de rendimento do PET

O limite de escoamento do PET é de 40 MPa.

Módulo de Elasticidade do PET

O módulo de elasticidade de Young do PET é de 9 GPa.

Dureza do PET

Na ciência dos materiais, a dureza é a capacidade de suportar o recuo da superfície (deformação plástica localizada) e arranhõesO teste de dureza Brinell  é um dos testes de dureza de indentação, que foi desenvolvido para testes de dureza. Nos testes Brinell, um penetrador esférico duro é forçado sob uma carga específica na superfície do metal a ser testado.

O número de dureza Brinell (HB) é a carga dividida pela área da superfície da indentação. O diâmetro da impressão é medido com um microscópio com uma escala sobreposta. O número de dureza Brinell é calculado a partir da equação:

número de dureza brinell - definição

A dureza Brinell do PET é de aproximadamente 20 BHN (convertido).

Veja também: Dureza dos Materiais

Resistência dos Materiais

Tabela de Materiais - Resistência dos Materiais

Elasticidade dos Materiais

Tabela de Materiais - Elasticidade dos Materiais

Dureza dos Materiais

Tabela de Materiais - Dureza dos Materiais 

Propriedades Térmicas do PET

PET – Ponto de Fusão

O ponto de fusão do PET é 267 °C.

Observe que esses pontos estão associados à pressão atmosférica padrão. Em geral, a fusão é uma mudança de fase de uma substância da fase sólida para a líquida. O ponto de fusão de uma substância é a temperatura na qual essa mudança de fase ocorre. O ponto de fusão também define uma condição na qual o sólido e o líquido podem existir em equilíbrio. Para vários compostos químicos e ligas, é difícil definir o ponto de fusão, pois geralmente são uma mistura de vários elementos químicos.

PET – Condutividade Térmica

A condutividade térmica do PET é de 0,3 W/(m·K).

As características de transferência de calor de um material sólido são medidas por uma propriedade chamada condutividade térmica, k (ou λ), medida em W/mK. É uma medida da capacidade de uma substância de transferir calor através de um material por condução. Observe que a lei de Fourier se aplica a toda matéria, independentemente de seu estado (sólido, líquido ou gasoso), portanto, também é definida para líquidos e gases.

A condutividade térmica da maioria dos líquidos e sólidos varia com a temperatura. Para vapores, também depende da pressão. No geral:

condutividade térmica - definição

A maioria dos materiais são quase homogêneos, portanto, geralmente podemos escrever k = k(T). Definições semelhantes estão associadas a condutividades térmicas nas direções y e z (ky, kz), mas para um material isotrópico a condutividade térmica é independente da direção de transferência, kx = ky = kz = k.

PET – Calor Específico

O calor específico do PET é 1250 J/g K.

Calor específico, ou capacidade calorífica específica, é uma propriedade relacionada à energia interna que é muito importante na termodinâmica. As propriedades intensivas cv e cp são definidas para substâncias compressíveis puras simples como derivadas parciais da energia interna u(T, v) e entalpia h(T, p), respectivamente: 

onde os subscritos v e p denotam as variáveis ​​mantidas fixas durante a diferenciação. As propriedades cv e cp são chamadas de calores específicos (ou capacidades térmicas) porque, sob certas condições especiais, elas relacionam a mudança de temperatura de um sistema com a quantidade de energia adicionada pela transferência de calor. Suas unidades no SI são J/kg K ou J/mol K.

Ponto de fusão dos Materiais

Tabela de Materiais - Ponto de Fusão

Condutividade Térmica dos Materiais

Tabela de Materiais - Condutividade Térmica

Capacidade de Calor dos Materiais

Tabela de Materiais - Capacidade de Calor

Propriedades e preços de outros materiais

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