casa con revestimiento exterior

Cómo el CPVC brinda resistencia a los materiales de construcción livianos

Publicado por TempRite® Engineered Materials, equipo EMEA el 08/05/2021

Los materiales de ingeniería TempRite crean resina para materiales de fabricación utilizando cloruro de polivinilo clorado (CPVC). Esto se logra mediante un proceso de cloración en el que el PVC se procesa con cloro para agregar resistencia, estabilidad y durabilidad.

Como resultado, los compuestos formados a partir de esta resina base han pasado a brindar servicios a la industria de la construcción en una amplia variedad de aplicaciones, especialmente aquellas que requieren una medida adicional de resistencia o seguridad, para que una gama de productos prolongue su ciclo de vida y atributos de seguridad, como la arquitectura moderna en los mercados de primera calidad.

¿Por qué materiales de construcción livianos?

Los diseñadores e ingenieros de productos pueden tener en cuenta la resistencia del CPVC en su cartera de productos, especialmente aquellos en los que se requiere una solución de construcción liviana:

Costo: los materiales de construcción livianos generalmente ofrecen grandes ahorros de costos para el fabricante, el instalador y el usuario final.

La ventaja modular: los materiales de construcción livianos son especialmente preferidos por los profesionales de la construcción modular, que ensamblan estructuras fuera de la obra. Esta industria en particular ha crecido significativamente en los últimos años, particularmente en Europa, y busca materiales livianos y adaptables para satisfacer la creciente demanda.

Seguridad: los materiales de construcción livianos conducen a un entorno de construcción más seguro, especialmente en lo que respecta al transporte y la instalación.

Ahorro de tiempo: los materiales de construcción livianos se emplean cada vez más en cada oportunidad para mantener las tareas en el camino crítico funcionando según lo programado.

Sostenibilidad: la industria de la construcción se enfrenta todos los años a presiones cada vez mayores para buscar métodos de construcción más sostenibles, especialmente cuando se trata de la adquisición de materiales.

Para que el CPVC alcance su potencial como material de construcción liviano, debe estar a la altura de cada una de las ventajas anteriores. Así es como CPVC TempRite brinda a los fabricantes la ventaja en la construcción sin comprometer la integridad estructural.

Cómo el CPVC logra la resistencia al calor

Gran parte de la resistencia central del CPVC proviene de su resistencia al calor. El CPVC se forma sometiendo el PVC a una reacción de cloración. La rigidez de la cadena molecular del polímero, utilizando átomos grandes de cloro, eleva la temperatura de ablandamiento y le da al CPVC una resistencia inherente y un aumento de estabilidad.

Propiedades térmicas de los termoplásticos

El rendimiento del CPVC bajo calor permite a los diseñadores de productos pensar en materiales de construcción livianos con una mayor capacidad para lo siguiente:

  • Mayor temperatura de ablandamiento
  • Rendimiento frente a llamas y humo
  • Resistencia al ácido y a los oxidantes
  • Termoformabilidad
  • Resistencia a los impactos
  • Adaptabilidad

Mantener la resistencia al aire libre

Para que un material de construcción liviano mantenga la ventaja estructural usando CPVC, debe poder mostrar estas resistencias inherentes al aire libre, donde varias amenazas en nuestro medioambiente afectan a los edificios todos los días. Podría decirse que nuestra mayor amenaza son los rayos UV. Estos son una de las causas más notorias de la degradación de los radicales libres en nuestro medioambiente. Las moléculas de oxígeno se dividen y los radicales libres resultantes pueden causar la escisión de la cadena de polímeros1, lo que debilita grandes secciones de materiales de construcción.

Un concepto erróneo común es que los termoplásticos no pueden resistir los rayos UV; sin embargo, la resistencia a los rayos UV del CPVC está incorporada. El CPVC se produce en un proceso de radicales libres, por lo que si el material fuera inherentemente susceptible a la degradación de radicales libres, ni siquiera podría producirse.

Para el fabricante, significa que el CPVC se puede aplicar donde normalmente solo sería posible pensar en términos de piedra, madera o metal. A diferencia de la mayoría de los termoplásticos, el CPVC está equipado para resistir las inclemencias del tiempo.

El CPVC y la seguridad contra incendios

Una de las consideraciones más importantes para los profesionales de la construcción es la seguridad contra incendios, especialmente en la especificación de materiales de construcción como el revestimiento. Una preocupación común cuando se tienen en cuenta materiales de construcción más livianos es su capacidad para resistir, contener o prevenir la propagación del fuego. Las características de rendimiento frente al fuego y el humo de las resinas de CPVC TempRite® que se enumeran a continuación permiten que se apliquen en áreas más amplias de la construcción.
  • Temperatura de ignición más alta
  • Mejores propiedades ante las llamas y el humo
  • Densidad del humo más baja
  • Mejor resistencia al fuego
  • Baja conductividad térmica

Temperatura de ignición espontánea

El punto de ignición de un material de construcción es cuando suficientes sustancias volátiles reaccionan con los radicales libres para incendiarse y, a menudo, se supone que es un número bajo cuando se consideran los plásticos para materiales de construcción. La siguiente tabla muestra la temperatura de ignición del CPVC junto con otros plásticos y otros materiales de construcción livianos:

Temperatura de ignición espontánea

Características relacionadas con las llamas

Se supone comúnmente que todos los plásticos se derriten a altas temperaturas y, en caso de incendio, pueden producir gotitas flamígeras y subproductos tóxicos como humo, lo que los hace incapaces de servir como material de seguridad contra incendios en los edificios.

Gotas llameantes de plástico tradicional frente a la capa protectora del CPVC a través de la reticulación

Cuando el CPVC se expone al fuego, se deshidroclora, y libera así un material ignífugo natural y produce un material que tiende a reticularse en lugar de descomponerse en piezas combustibles más pequeñas. La reticulación de las moléculas forma una capa carbonizada protectora que es incapaz de gotear y protege el material de CPVC debajo de la acción del fuego.

El CPVC en aplicaciones de construcción livianas

Paneles

Las resistencias inherentes del CPVC bajo altas temperaturas y cargas lo convierten en un termoplástico ideal para la extrusión de paneles a gran escala.

En el caso de materiales livianos, una pared de paneles de espuma se debe considerar como una aplicación de CPVC resistente, adaptable y segura, que proporciona una partición fácil dentro de los espacios de trabajo temporales con características óptimas de seguridad contra incendios en todo momento.

Mientras tanto, los paneles para exteriores extruidos permiten a los diseñadores de productos recrear estilos populares de cercas para exteriores, incluidos los acabados brillantes. Su resistencia inherente a los rayos UV y la resistencia a la intemperie extiende su vida útil más allá de los plásticos y la madera comunes.

Revestimientos de color oscuro

Los revestimientos exteriores suelen estar limitados por el diseño, ya que a altas temperaturas, los colores más oscuros se calientan más con la luz solar directa, lo que hace que el material se acerque más rápidamente a sus temperaturas de distorsión de calor o las supere, y esto reduce antes su resistencia y estabilidad.

CPVC TempRite está probado en la industria de revestimientos poliméricos a lo largo de ciclos estacionales en climas de alta temperatura. Su estabilidad dimensional constante, incluso a temperaturas superiores a los 100 ℃, permite a los diseñadores expandir su cartera a estilos más oscuros para aumentar el atractivo para el cliente.

Casa revestida 

Revestimiento

El revestimiento exterior tradicional, especialmente el que está hecho de vinilo popular, es significativamente susceptible a la deformación, el corrimiento y la decoloración a altas temperaturas. TempRite ha ofrecido a muchos contratistas exitosos una alternativa más fuerte usando CPVC.

Casa revestida

Las residencias junto a la playa de Nags Head, California, están sujetas a condiciones extremas al aire libre durante todo el año, como la sal del mar, la humedad y las altas temperaturas.

Una casa frente al mar con revestimiento tradicional de listones de madera requería reemplazo; las opciones consideradas fueron fibrocemento, madera y tecnología TempRite. Se eligió CPVC TempRite debido a su rendimiento comprobado en hogares como una alternativa eficaz al revestimiento durante 10 años. También permitió una opción de diseño audaz, optando por un tono de azul más oscuro para marcar la diferencia. Esto fue posible gracias a la capacidad del CPVC para resistir el daño de la luz reflejada.

La resina de CPVC TempRite ofrece a los contratistas más libertad y seguridad en el diseño. Como describió el contratista principal de la instalación de Nags Head:

“El mejor beneficio de este producto es que resiste el daño de la luz reflejada. Brinda una alternativa a los clientes que desean el aspecto del revestimiento de tablillas tradicional, sin los mayores riesgos de que el revestimiento y el marco se pudran debajo”.

- Frank Slowikowski (Gallop Roofing and Remodeling Inc.)

Visite nuestro sitio web y hable con un experto en materiales de ingeniería TempRite para analizar sus requisitos de materiales de construcción.

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1 La escisión de la cadena es un término utilizado en la química de polímeros que describe la degradación de la cadena principal de un polímero. A menudo es causada por tensión térmica (calor) o radiación ionizante (p. ej., luz, radiación UV o radiación gamma), que a menudo involucra oxígeno. Durante la escisión de la cadena, la cadena de polímeros se rompe en un punto aleatorio en la estructura para formar dos fragmentos, en su mayoría todavía altamente moleculares.

IUPAC, Compendio de Terminología Química,  segunda edición. (el "Libro de oro") (1997). Versión en línea corregida: (2006-)

 

TempRite® Engineered Materials, equipo EMEA

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