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V<br />

50<br />

-<br />

28 37<br />

40 12.6<br />

_____ 1<br />

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20 ____<br />

1<br />

jj12H4li1718.5 19 0<br />

29<br />

19.5<br />

1970 1980 1990 2000 2005 2010<br />

EJPP<br />

E HDPE<br />

E LLDPE<br />

E LDPE<br />

Figura 1. Crecimiento (U.A.) del consumo para las principales polio/efinas: po/ipropileno (PP)y<br />

polielilenos de alta densidad (HDPE), lineal de baja densidad (LLDPE), y de baja densidad (LDPE).<br />

Desde el punto de vista de la ciencia de los materiales, las poliolefinas también se<br />

han destacado debido a su simpleza química, lo que ha permitido desarrollar modelos<br />

teóricos simplificando interacciones del tipo van de Waals o electrostáticas, haciendo<br />

posible además la obtención de una gran variedad de microestructuras, como por<br />

ejemplo diferentes ramificaciones o tacticidades (Figuras 2 y 3, respectivamente), junto<br />

con la posibilidad de incorporar variados tipos y cantidades de segundas unidades<br />

monoméricas (copolímeros). Así, se pueden obtener materiales cuyas propiedades van<br />

desde los tradicionales termo-plásticos, caracterizados por su rigidez y una deformación<br />

elástica y plástica definida, hasta los del tipo elastomérico, con gran deformación<br />

elástica del tipo no-lineal, con lo que ha sido posible estudiar en profundidad la relación<br />

entre la microestructura del polímero y sus propiedades finales.<br />

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