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Guida per la sicurezza nella lavorazione delle resine ...

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THV<br />

Il THV è un terpolimero di tetrafluoroetilene, esafluoropropene<br />

e vinilidenfluoruro, con formu<strong>la</strong> [CF(CF 3 )-<br />

CF 2 ) x (CF 2 -CF 2 ) y (CH 2 -CF 2 ) z ] n . Il THV è trasformabile allo<br />

stato fuso, ed i punti di fusione sono compresi tra<br />

120°C e 230° C, in funzione del grado. È disponibile<br />

sotto forma di granuli, agglomerati o in dis<strong>per</strong>sione<br />

acquosa.<br />

In Appendice A è riportato un elenco di fornitori dei<br />

materiali sopra descritti, con i re<strong>la</strong>tivi indirizzi. Per<br />

ogni tipo di resina fluoropolimerica sono disponibili<br />

numerosi gradi o c<strong>la</strong>ssi differenti. Per maggiori informazioni<br />

su prodotti specifici, si consiglia di contattare<br />

il re<strong>la</strong>tivo fornitore.<br />

2 – Proprietà termiche<br />

Per quanto i fluoropolimeri siano da annoverare tra i<br />

polimeri più stabili dal punto di vista termico, se<br />

portati a tem<strong>per</strong>ature elevate iniziano lentamente a<br />

decomporsi.<br />

In letteratura non vi è accordo circa <strong>la</strong> tem<strong>per</strong>atura<br />

precisa al<strong>la</strong> quale avviene <strong>la</strong> decomposizione, il che<br />

riflette le difficoltà che si incontrano nell’analizzare le<br />

emissioni di elementi in tracce. Tuttavia, una decomposizione<br />

significativa si ha solo al di sopra del<strong>la</strong> specifica<br />

tem<strong>per</strong>atura di esercizio in continuo consigliata<br />

<strong>per</strong> il polimero in questione. La quantità di effluenti<br />

che si sviluppa resta ridotta fino a quando non si su<strong>per</strong>a<br />

<strong>la</strong> normale tem<strong>per</strong>atura di <strong>la</strong>vorazione <strong>per</strong> tale<br />

polimero.<br />

Le velocità di decomposizione termica <strong>per</strong> vari fluoropolimeri<br />

sono state determinate (P<strong>la</strong>sticsEurope, 2000)<br />

mediante un analizzatore termogravimetrico. I campioni<br />

sono stati riscaldati in flusso di aria secca al<strong>la</strong><br />

portata di 30 ml/minuto. La tem<strong>per</strong>atura è stata aumentata<br />

di 20°C/minuto: dal<strong>la</strong> tem<strong>per</strong>atura ambiente<br />

al<strong>la</strong> tem<strong>per</strong>atura di prova. I campioni sono stati<br />

quindi mantenuti a tem<strong>per</strong>atura costante <strong>per</strong> un’ora e<br />

si è misurata <strong>la</strong> <strong>per</strong>dita di peso verificatasi in questo<br />

intervallo di tempo (<strong>per</strong>dita di peso isoterma). Per<br />

ogni polimero, <strong>la</strong> velocità di <strong>per</strong>dita di peso è stata<br />

determinata a tre tem<strong>per</strong>ature costanti (quattro <strong>per</strong> il<br />

PVDF). Le tem<strong>per</strong>ature di prova, diverse <strong>per</strong> ciascun<br />

fluoropolimero, sono state scelte in funzione del<strong>la</strong><br />

stabilità termale crescente del polimero. I risultati<br />

vengono illustrati nel<strong>la</strong> Figura 1.<br />

Figura 1: tipica <strong>per</strong>dita di peso dei Fluoropolimeri riscaldati in aria<br />

1<br />

ETFE<br />

FEP<br />

PTFE<br />

Perdita di peso (% <strong>per</strong> ora)<br />

0,1<br />

ECTFE<br />

PVDF<br />

THV<br />

PFA<br />

0,01<br />

200<br />

250 300 350 400 450 500<br />

Tem<strong>per</strong>atura (°C)<br />

3

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