• head_banner_01

Plastic din polietilen tereftalat (PET): Proprietăți și aplicații - Prezentare generală

1. Introducere

Tereftalatul de polietilenă (PET) este unul dintre cele mai versatile și utilizate pe scară largă termoplastice din lume. Fiind materialul principal pentru sticlele de băuturi, ambalajele alimentare și fibrele sintetice, PET combină proprietăți fizice excelente cu reciclabilitatea. Acest articol examinează caracteristicile cheie ale PET-ului, metodele de procesare și diversele aplicații în diverse industrii.

2. Proprietățile materialelor

Proprietăți fizice și mecanice

  • Raport rezistență-greutate ridicat: Rezistență la tracțiune de 55-75 MPa
  • Claritate: >90% transmisie a luminii (grade cristaline)
  • Proprietăți de barieră: Rezistență bună la CO₂/O₂ (îmbunătățită cu acoperiri)
  • Rezistență termică: Funcționabil până la 70°C (150°F) continuu
  • Densitate: 1,38-1,40 g/cm³ (amorf), 1,43 g/cm³ (cristalin)

Rezistență chimică

  • Rezistență excelentă la apă, alcooli, uleiuri
  • Rezistență moderată la acizi/baze slabe
  • Rezistență slabă la alcali puternici, anumiți solvenți

Profil de mediu

  • Cod de reciclare: #1
  • Risc de hidroliză: Se degradează la temperaturi/pH ridicat
  • Reciclabilitate: Poate fi reprocesat de 7-10 ori fără pierderi majore de proprietăți

3. Metode de procesare

Metodă Aplicații tipice Considerații cheie
Turnare prin injecție, întindere și suflare Sticle de băuturi Orientarea biaxială îmbunătățește rezistența
Extrudare Filme, foi Necesită răcire rapidă pentru claritate
Filarea fibrelor Textile (poliester) Rotire la viteză mare la 280-300°C
Termoformare Tăvi cu alimente Pre-uscare esențială (≤50 ppm umiditate)

4. Aplicații majore

Ambalaje (73% din cererea globală)

  • Sticle de băuturi: 500 de miliarde de unități anual
  • Recipiente alimentare: Tăvi pentru microunde, scoici pentru salată
  • Farmaceutice: Blistere, flacoane de medicamente

Textile (22% cerere)

  • Fibră de poliester: Îmbrăcăminte, tapițerie
  • Textile tehnice: Centuri de siguranță, benzi transportoare
  • Materiale nețesute: Geotextile, medii de filtrare

Utilizări emergente (5%, dar în creștere)

  • Imprimare 3D: Filamente de înaltă rezistență
  • Electronică: Filme izolatoare, componente condensatoare
  • Energie regenerabilă: Folii de protecție a panourilor solare

5. Progrese în domeniul sustenabilității

Tehnologii de reciclare

  1. Reciclare mecanică (90% din PET reciclat)
    • Procesul de spălare-topire a fulgilor
    • Calitatea alimentară necesită o curățare superioară
  2. Reciclarea chimică
    • Glicoliză/depolimerizare la monomeri
    • Procese enzimatice emergente

PET pe bază de bio

  • 30% componente MEG derivate din plante
  • Tehnologia PlantBottle™ de la Coca-Cola
  • Prima de cost actuală: 20-25%

6. Comparație cu materialele plastice alternative

Proprietate PET-uri HDPE PP PLA
Claritate Excelent Opac Translucid Bun
Temperatura maximă de utilizare 70°C 80°C 100°C 55°C
Barieră de oxigen Bun Sărac Moderat Sărac
Rata de reciclare 57% 30% 15% <5%

7. Perspective de viitor

PET-ul continuă să domine ambalajele de unică folosință, extinzându-se în aplicații durabile prin:

  • Tehnologii de barieră îmbunătățite (acoperiri SiO₂, multistrat)
  • Infrastructură avansată de reciclare (PET reciclat chimic)
  • Modificări de performanță (nanocompozite, modificatori de impact)

Cu echilibrul său unic între performanță, procesabilitate și reciclabilitate, PET-ul rămâne indispensabil în economia globală a materialelor plastice, în tranziția către modele de producție circulare.

Attachment_getProductPictureLibraryThumb (1)

Data publicării: 21 iulie 2025