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

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

La Figura 2.28 muestra una curva <strong>de</strong> cristalización típica obtenida vía DSC,<br />

para nylon 1010.<br />

Figura 2.28. Curva DSC <strong>de</strong> una cristalización dinámica <strong>de</strong> nylon<br />

1010 a una velocidad <strong>de</strong> enfriamiento v = 5 K min -1 . (Hatakeyama,<br />

1998).<br />

Los parámetros Tp y D = TD2 – TD1, se pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>terminar fácilmente a partir <strong>de</strong><br />

la Figura 2.28. De acuerdo con Tp y D, los parámetros k(T), G y Gc, se pue<strong>de</strong> calcular a<br />

partir <strong>de</strong> las ecuaciones 2.31-2.33. Los parámetros obtenidos para el nylon 1010 se<br />

muestran en la Tabla 2.17.<br />

(iii) Método <strong>de</strong> Ozawa (1970). Requiere <strong>de</strong> 3 ó más experimentos a diferentes<br />

velocida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calefacción, usualmente entre 1 y 10 K/min. Este método asume un<br />

comportamiento <strong>de</strong>l tipo Arrhenius para las constantes <strong>de</strong> velocidad y una cinética <strong>de</strong><br />

reacción <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n 1. Así pues se cumple la ecuación:<br />

dα<br />

= k<br />

dt<br />

0<br />

⋅ e<br />

E a<br />

−<br />

RT<br />

⋅<br />

( 1 − α )<br />

(2.34)

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