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

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184 Resultados y discusión: Análisis cualitativo<br />

Se pue<strong>de</strong> ver también, y al igual que sucedía en el caso <strong>de</strong>l EVA, como a<br />

medida que aumenta la concentración <strong>de</strong> agente espumante, aumentan también los<br />

calores <strong>de</strong> la primera reacción <strong>de</strong> <strong>de</strong>scomposición <strong>de</strong>l agente espumante (Figura 5.24 y<br />

Tabla A.4), mientras que disminuye ligeramente la temperatura <strong>de</strong> aparición <strong>de</strong> los<br />

picos <strong>de</strong>l espumante, tal y como sucedía en el caso <strong>de</strong>l EVA en mayor medida<br />

mostrando <strong>de</strong> nuevo la mejor capacidad <strong>de</strong>l EVA ante las reacciones <strong>de</strong> espumación,<br />

pudiendo sufrir en mayor medida el efecto acelerador <strong>de</strong> la reacción heterogénea <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>scomposición <strong>de</strong> la ADC. Por otra parte, las temperaturas a las que aparece el<br />

proceso secundario (endotérmico) <strong>de</strong> <strong>de</strong>scomposición <strong>de</strong>l espumante, así como su calor<br />

<strong>de</strong> reacción son similares en todos los casos (Tabla A.4).<br />

Calor <strong>de</strong> fusión exotérmico<br />

(J/g <strong>de</strong> muestra)<br />

27,5<br />

25<br />

22,5<br />

20<br />

17,5<br />

15<br />

12,5<br />

10<br />

7,5<br />

5<br />

2,5<br />

0<br />

Calor fusión <strong>de</strong>scomposición primaria ADC<br />

y = 6,1457x + 0,12<br />

R 2 = 0,999<br />

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5<br />

Concentración ADC (phr)<br />

Figura 5.24. Variación <strong>de</strong>l calor <strong>de</strong> reacción asociado a la<br />

<strong>de</strong>scomposición primaria exotérmica <strong>de</strong>l espumante (1 er ciclo)<br />

con su concentración en las muestras binarias PE-ESP.

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