Qu’est-ce que Mylar?

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Les ballons aux couleurs vives et les bâches en plastique que nous utilisons pour protéger le papier et le tissu sont fabriqués à partir de Mylar. « Mylar » est le nom commercial d’un polymère dont le nom technique est « polyéthylène téréphtalate biaxialement orienté », BoPET pour son nom en anglais ( polyéthylène téréphtalate biaxialement orienté ). Le BoPET est obtenu par la transformation du polyéthylène téréphtalate, le PET largement utilisé pour fabriquer des contenants de toutes sortes. Les autres noms commerciaux du BoPET sont Melinex et Hostphan ; Il a été développé dans les années 1950 par la société américaine DuPont, le britannique ICI et l’allemand Hoechst, et utilisé par Kodak comme support pour les pellicules photographiques.

Comment le BoPET est-il obtenu ?

Le BoPET est obtenu à partir du PET, (C 10 H 8 O 4 ) n , un polyester issu de la polymérisation de l’acide téréphtalique réagissant avec l’éthylène glycol. L’acide téréphtalique, C 6 H 4 (COOH) 2 , est un composé aromatique ; six de ses carbones forment un cycle benzénique, tandis que les deux carbones restants, situés aux extrémités opposées de l’hexagone qui forme le cycle benzénique, ont une double liaison avec l’oxygène et le reste avec un groupe hydroxyle. Éthylène glycol, C 2 H 6 O 2, possède un groupe hydroxyle (ou hydroxyle) sur chacun de ses deux carbones ; les hydroxyles de l’éthylène glycol et ceux des carbones latéraux du cycle benzénique de l’acide téréphtalique sont remplacés par un pont oxygène, intégrant l’unité qui se combine à plusieurs reprises (voir la figure ci-dessous) pour former la longue chaîne polymère.

Monomère polyéthylène téréphtalate
Monomère polyéthylène téréphtalate

Le PET est un polymère thermoplastique ; au-dessus d’une certaine température, il se ramollit sans se dégrader comme les polymères thermodurcissables, ce qui permet de modifier sa forme et de transformer la matière par injection, par dépôt sur moule ou par extrusion. S’il est refroidi rapidement après le traitement, il cristallise en petits noyaux et un matériau transparent est obtenu.

Le BoPET est obtenu par traitement de poudre de PET. Cette poudre est fondue et laminée, et la feuille résultante est extrudée à froid de sorte que le matériau perd sa structure cristalline. Une biorientation est effectuée sur cette feuille en la laminant à nouveau mais cette fois à haute température, à l’aide de rouleaux chauffants et à l’intérieur d’un four. Le laminage à chaud est répété en alternant le sens de laminage perpendiculairement. Ensuite, le matériau est chauffé à des températures supérieures à 200 o C pour le cristalliser avec l’orientation bidirectionnelle des macromolécules de polymère. Avec la cristallisation, un matériau transparent est également obtenu. Divers additifs sont ajoutés au matériau pour améliorer ses propriétés et sa finition de surface.

Les propriétés et les utilisations du BoPET

Le BoPET est un matériau isolant électrique et thermique, à haute résistance, chimiquement stable et imperméable aux gaz, constituant un isolant contre les odeurs, autant de qualités qui en ont fait un matériau utilisé dans de nombreuses applications différentes. Les récipients alimentaires de différentes formes, les feuilles appliquées sur le papier et le tissu comme couche protectrice et pour donner une finition brillante, l’isolation thermique et électrique, les matériaux réfléchissants et une partie des éléments de décoration, sont quelques-unes des applications du BoPET.

L’utilisation de polyéthylène téréphtalate pour emballer des produits comestibles a suscité des inquiétudes ces dernières années en raison de la possibilité qu’il puisse contaminer les aliments avec des molécules ou des éléments incorporés dans le matériau lors du processus de fabrication, comme l’antimoine, et qui migrent plus tard du matériau. le conteneur.

Sources

María Anna Coniglio, Cristian Fioriglio, Pasqualina Laganá, Substances ajoutées non intentionnellement dans l’eau minérale en bouteille PET . Chapitre 3; Polyéthylène téréphtalate. Springer, 2020.

Mark T. DeMeuse Étirage biaxial du film : principes et applications . Elsvier, 2011.

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Sergio Ribeiro Guevara (Ph.D.)
Sergio Ribeiro Guevara (Ph.D.)
(Doctor en Ingeniería) - COLABORADOR. Divulgador científico. Ingeniero físico nuclear.

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