M7 Clasificación Funcional: Termoplástico, Termoestable y Elastómero
Tópico
Que las cadenas moleculares de este polímero, cuyo peso molecular, cuya configuración de segmento de Kuhn y cuyos entrelazamientos topológicos ya establecen juntos otros tres modelos de este conjunto como la física de cadena de base común a las tres arquitecturas de red que describe este modelo, carezcan de cualquier reticulación química entre sí, permite la condición termoplástica de este polímero: sin ningún punto de reticulación química que las una de manera permanente, estas cadenas moleculares quedan libres para deslizarse unas respecto de otras mediante la reptación que ya describe con detalle otro modelo de este conjunto, siempre que su peso molecular supere el peso molecular crítico correspondiente. Que esta ausencia de reticulación química se mantenga, sin que ningún tratamiento posterior una químicamente a estas cadenas moleculares entre sí, hace que esta condición termoplástica de este polímero permanezca, en consecuencia, indefinidamente reversible frente al calor.
Que estas mismas cadenas moleculares queden unidas, en cambio, por una reticulación química densa, con un número alto de puntos de reticulación química por unidad de volumen, produce la condición termoestable de este polímero: esta reticulación química densa forma, entre estas cadenas moleculares, una red permanente en la que ningún tramo de cadena molecular puede ya reptar libremente más allá de los puntos de reticulación química que lo atan a sus cadenas moleculares vecinas, sin que ningún aumento de temperatura, por alto que sea, alcance a deshacer esta misma reticulación química y a devolverle a este polímero la capacidad de fluir. Que esta reticulación química sea más densa, con más puntos de reticulación química por unidad de volumen, hace que este polímero termoestable resulte, en consecuencia, todavía más incapaz de fluir bajo temperatura.
Por eso este modelo, con la condición termoplástica y la condición termoestable con las que se abrió, describe también una tercera arquitectura de red intermedia entre esas dos primeras: cuando esta reticulación química es, en cambio, laxa, con puntos de reticulación química espaciados lo bastante entre sí como para dejar tramos largos de cadena molecular libres entre ellos, y la temperatura de este polímero se mantiene muy por encima de su temperatura de transición vítrea, esta misma reticulación química laxa produce la condición elastómero de este polímero, en la que domina la elasticidad entrópica que describe con más detalle otro modelo de este conjunto: estos mismos puntos de reticulación química laxa impiden que este polímero fluya de manera permanente como lo haría bajo la condición termoplástica, pero dejan a esos tramos largos de cadena molecular libres suficiente movilidad, gracias a esta misma temperatura muy por encima de la transición vítrea, como para estirarse y recobrar su entropía conformacional en lugar de fracturarse de manera rígida como lo haría este polímero bajo la condición termoestable. Que esta misma física de cadena de base, el peso molecular, la configuración de segmento de Kuhn y los entrelazamientos topológicos con los que se abre este conjunto de modelos, produzca estas tres arquitecturas de red tan distintas entre sí, termoplástica, termoestable y elastómero, según sea la ausencia, la densidad o la laxitud de esta reticulación química, hace que sea, en definitiva, esta misma reticulación química, y no ningún cambio en la física de cadena de base subyacente, la que decide cuál de estas tres condiciones adopta finalmente este polímero.
ID:4484
