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

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Log k r,D1,EVA (min -1 )<br />

-13,50<br />

-13,55<br />

-13,60<br />

-13,65<br />

-13,70<br />

-13,75<br />

-13,80<br />

(A)<br />

Log kr D1,EVA<br />

Log kr D2,EVA<br />

Resultados y discusión: Análisis cuantitativo 339<br />

y = -0,0147x - 23,313<br />

R 2 = 0,9991<br />

y = -0,0134x - 13,56<br />

R 2 = 0,9943<br />

0 2 4 6 8 10 12 14 16<br />

Concentración PE (phr)<br />

Figura 6.62. Variación <strong>de</strong> los parámetros optimizados individualmente<br />

en cada curva con la concentración <strong>de</strong> PE.<br />

6.6.- Formulaciones <strong>de</strong> 5 componentes.<br />

6.6.1.- Calorimetría <strong>de</strong> barrido diferencial (DSC): 1 er Ciclo.<br />

En este apartado se estudia la cinética <strong>de</strong> reacción <strong>de</strong> los distintos aditivos que<br />

forman parte <strong>de</strong> las formulaciones comerciales <strong>de</strong> espumas <strong>de</strong> EVA (PE, reticulante y<br />

espumante) sobre una matríz <strong>de</strong> EVA, y se compararán los resultados con aquellos<br />

obtenidos en las mezclas binarias y ternarias <strong>de</strong> EVA.<br />

En este caso se tienen cinco componentes en la mezcla, <strong>de</strong> los cuales dos son<br />

susceptibles <strong>de</strong> fundir (EVA y PE), otros dos <strong>de</strong> reaccionar (reticulante y espumante) y<br />

el último (ZnO) que actua <strong>de</strong> catalizador <strong>de</strong> la reacción <strong>de</strong> espumado, con objeto <strong>de</strong><br />

a<strong>de</strong>lantarla respecto a la <strong>de</strong> reticulación. Por tanto, el mo<strong>de</strong>lo cinético propuesto <strong>de</strong>be<br />

contemplar cada uno <strong>de</strong> los procesos explicados en capítulos anteriores. Por<br />

consiguiente, la ecuación cinética será:<br />

-23,35<br />

-23,40<br />

-23,45<br />

-23,50<br />

-23,55<br />

-23,60<br />

Log k r,D2,EVA (min -1 )

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