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Sempere Alemany, Francisco Javier.pdf - RUA - Universidad de ...

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92 Antece<strong>de</strong>ntes<br />

En esta figura se pue<strong>de</strong> observar que la <strong>de</strong>nsidad relativa <strong>de</strong>crece a medida que<br />

se va aumentando el contenido en EVA en el rango entre 50 y 70%. Un mayor<br />

incremento en el contenido en EVA no produce variaciones en la <strong>de</strong>nsidad relativa. Sin<br />

embargo, el encogimiento <strong>de</strong> las láminas microcelulares presenta un aumento contínuo<br />

con el aumento <strong>de</strong> EVA. En las suelas microcelulares <strong>de</strong> EVA, el encogimiento que<br />

ocurre en el post-curado o en el almacenamiento a largo plazo se <strong>de</strong>be a la pérdida <strong>de</strong><br />

gases por procesos <strong>de</strong> difusión. El gran tamaño <strong>de</strong> las celdas y el reducido espesor <strong>de</strong><br />

pared <strong>de</strong> las mismas facilita la difusión <strong>de</strong> los gases en las mezclas que presentan<br />

elevados contenidos <strong>de</strong> EVA. Los efectos combinados <strong>de</strong> una elevada permeabilidad y<br />

<strong>de</strong> una rápida difusión <strong>de</strong> gases en mezclas con alto contenido en EVA se ven<br />

reflejados, segun Koshy y col. (1992), en un elevado encogimiento <strong>de</strong> tales muestras.<br />

Por otro lado, la dureza <strong>de</strong> las suelas microcelulares disminuye a medida que aumenta<br />

el contenido en EVA (Fig. 2.18.B); sin embargo la resistencia a la compresión aumenta<br />

con el contenido en EVA. Según los autores, este aumento <strong>de</strong> la resistencia a la<br />

compresión es <strong>de</strong>bida a residuos <strong>de</strong> naturaleza termoplástica <strong>de</strong>l EVA. A<strong>de</strong>más,<br />

elevadas proporciones <strong>de</strong> EVA en las mezclas aumentan la resistencia a la abrasión y la<br />

resistencia al rasgado <strong>de</strong> las suelas microcelulares (Fig. 2.18.C). Estas dos propieda<strong>de</strong>s<br />

son muy importantes <strong>de</strong>bido a que están relacionadas directamente con la vida <strong>de</strong> las<br />

suelas. Los factores que contribuyen a mejorar estas propieda<strong>de</strong>s son, por un lado, una<br />

estructura <strong>de</strong> la celda más uniforme en la suela conteniendo elevadas proporciones <strong>de</strong><br />

EVA y, por otro lado, la naturaleza cristalina <strong>de</strong>l EVA. Una estructura uniforme <strong>de</strong><br />

celda ayuda, según Koshy y col., (1992) a soportar mayores cargas para una<br />

distribución uniforme <strong>de</strong> la fuerza aplicada. Las regiones cristalinas <strong>de</strong>l EVA imparten<br />

elevada resistencia al rasgado mediante una diversificación <strong>de</strong> la propagación <strong>de</strong>l<br />

camino por el que la muestra se rasga. Respecto a la influencia <strong>de</strong> diferentes cargas<br />

(caolín y carbonato <strong>de</strong> calcio) sobre las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> las mezclas obtenidas, dichos<br />

autores llegaron a la conclusión <strong>de</strong> que el carbonato <strong>de</strong> calcio proporciona una mayor<br />

resistencia al rasgado y una menor resistencia a la abrasión.<br />

Por otro lado, otros autores como Mukhopadhya y col., (1992) han estudiado<br />

los efectos <strong>de</strong> la concentración <strong>de</strong> agente espumante y <strong>de</strong> la cantidad <strong>de</strong> carga sobre las<br />

propieda<strong>de</strong>s mecánicas en EVA entrecruzado (con dicumilperóxido) y espumado (con

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