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¿CÓMO SINTETIZAR UN
MATERIAL ELASTIC0
Jesus Armando Aguirre Ramírez
Edson Eduardo Álvarez Salazar
Joaquín
Cristopher Alejandro Aviña Moreno
INTRODUCCIÓN
• ¿Cómo sintetizar un material elástico?
• La fuerza impulsora de la deformación elástica es un parámetro termodinámico llamado entropía, que
mide el grado de desorden del sistema. La entreoía aumenta el desorden. Al aplicar un esfuerzo a un
elastómero las cadenas se alargaran y alinean: el sistema se ordena
A partir de este estado, la entropía aumenta al volver las cadenas a su original enmarañamiento
Este efecto en trópico origina dos fenómenos. En primer lugar al aplicar un esfuerzo al elastómero, este
aumenta su temperatura, en segundo lugar, el modulo de elasticidad aumenta al incrementar la
temperatura, comportamiento contrario de los materiales
HIPÓTESIS
• ¿Por que sintetizar un material elástico?
La producción de gran escala de materiales polímeros, como el polietileno, el nailon y el poliéster, ha transformado de manera
radical la naturaleza de los productos que utilizamos cada día desde ropa, muebles, juguetes, envases y empaques, hasta
automóviles, computadoras y aparatos de sonido, todos estos productos están compuestos o contienen al menos un tipo de
plástico.
Muchos de los productos plásticos que utilizados tienen una marca, indica el tipo de polímero del que están hechos.
Muchos de los materiales plásticos son tóxicos por eso no esta demás investigarlos.
Además de los plásticos antes mencionados nuestra sociedad depende del uso de una gran variedad de otros polímeros tanto
naturales como sintéticos.
El reto central del proyecto es el diseño y construcción de un juguete creativo y funcional que este completamente hecho con
materiales polímeros, la mayoría de ellos productos de desecho y que aproveche la elasticidad y resistencia características de los
plásticos, fibras naturales, y sintéticas.
Para recobrar su forma original después de haber sometido a una deformación
INVESTIGACIÓN 1
• Todos de polímeros y sintetisacion
Existen muchos tipos diferentes de materiales polímeros que no son familiares y que tienen gran numero
de aplicaciones, entre las que se incluyen plásticos, elastrometros, fibras, recubrimientos, adhesivos,
espumas y películas. Dependiendo de sus propiedades, un polímero puede utilizarse en dos o mas de estas
aplicaciones. Por ejemplo, un plástico, si se entrecruza y se utiliza por debajo de su temperatura de
transición vítrea, puede comportarse satisfactoriamente como un elastrometro. Un material fibroso se
puede utilizar como plástico si no esta trefilando.
10 PREGUNTAS (PREGUNTAS
GUÍA)
1) ¿Qué es un material elástico?
2) ¿Qué dice la ley de hooke?
3) ¿Qué supera la fuerza externa?
4) ¿Cuándo se supera la fuerza mayor que pasa con el plástico?
5) ¿Qué pasa con la ley de Hooke cuando se aplica la
deformación?
6) ¿Cómo se denomina el máximo esfuerzo que un material
plástico puede ser deformado?
7) ¿Por qué están deformados?
8) ¿de que depende la distancia de las moléculas?
9) ¿Qué pasa cuando se crean una fuerza externa que crea la
tensión en el material?
10) ¿En que se caracterizan los materiales visco elástico?
5 PREGUNTAS
1) ¿Para que sintetizar un material elástico?
2) ¿De que sirve el plástico?
3) ¿El plástico es un material elástico?
4) ¿Por qué la mayoría de los juguetes son de plástico?
5) ¿El plástico provoca algún daño al medio ambiente?
DESARROLLO
En ausencia de esfuerzos, los elastrometros son amorfos y están compuestos de cadenas moleculares muy
tensionadas, dobladas y plegadas. La deformación elástica causada por la aplicación de un esfuerzo de
traccinorigina enderezamiento, desplegado y alargamiento de las cadenas en la dirección del esfuerzo de
tracción. Tras eliminar el esfuerzo, las cadenas recuperan la configuración original y las piezas
macroscópicas vuelven a tener la forma primitiva.
La fuerza impulsora de la deformación elástica es un parámetro termodinámico llamado entropía, que
mide el degrado de desorden del sistema
INVESTIGACIÓN 2
Los polímeros
También los materiales elásticos también son conocidos como polímeros, pero ¿Qué son los polímeros?
Una forma de clasificar los polímeros es según su respuesta mecánica frente a temperaturas elevadas. En
esta clasificación existen dos subdivisiones: los polímeros termo plásticos y los polímeros termoestables.
Los termoplásticos se ablandan al calentarse (a veces se funden) y se endurecen al enfriarse (estos
procesos son totalmente reversibles y pueden repetirse).
Los polímeros termoestables se endurecen al calentarse y no se ablandan al continuar calentando al iniciar
el tratamiento térmico se origina entrecruzamientos covalente entre cadenas moleculares contiguas. Estos
enlaces dificultan los movimientos de vibración y de rotación de las cadenas elevadas temperaturas .
INVESTIGACIÓN 3
En el articulo *Como separar para reciclar* que detalla como podemos sumar nuestro granito de arena (pero muy importante es) y la
disminución de la contaminación ambiental. Diferenciar los plásticos y sus características.
Esta consulta nos servirá para además de conocer las características de los diferentes tipos de plástico, realizar una breve recorrida a la
historia del plástico, hoy es un elemento indispensable para la vida, empleado en el hogar como también en procesos industriales y
científicos.
Los plásticos son en la mayoría de los casos un material sintético generalmente compuestos de polímeros de carbono, celulosa, resinas y
derivados del petróleo.
Aunque comúnmente digamos plásticos para retenerlos a algunos materiales plásticos es el estado de ese material lo que define al
conjunto de los materiales plásticos es que carecen de un punto de ebullición, lo que facilita su moldeado, el plástico existe en la
naturaleza y el hombre lo ha utilizado desde hace siglos.
Algunos plásticos naturales son el caucho el ámbar.
El plástico también es reciclado, que conviene reciclar para entrar la contaminación en el medio ambiente la gran mayoría de los plásticos
no son biodegradables y la otra mayoría si son degradables pero tardan un buen periodo
¿Qué es un material elástico?
Los materiales elásticos son aquellos que tienen la capacidad de
recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el
esfuerzo que había determinado su deformación, son todos los
solidos y siguen la ley de Hooke, este dice que la deformación es
directamente proporcional al esfuerzo, la relación esfuerzo-
deformación se conoce como modulo de elasticidad.
No obstante si la fuerza externa supera un
determinado valor, el material pueda quedar
deformado permanente, y la ley de Hooke ya no es
valida. El máximo esfuerzo que un material puede
soportar antes de quedar permanentemente
deformado se denomina limite de elasticidad el
modulo de elasticidad así como el limite de
elasticidad, extender minados por la estructura
molecular del material.
La ley de newton dice que
la fuerza por unidad de
área que se requiere para el
movimiento de un fluido se
define como f/a según
newton la tensión de cizalla
o esfuerzo cortante es
proporcional al gradiente
de velocidad (du/dy), o
también denomina como si
se duplica la fuerza, se
duplica el gradiente de
velocidad
La distancia entre las
moléculas de un
material no sometido a
esfuerzo depende de un
equilibrio entre las
fuerzas moleculares de
atracción y repulsión.
Cuando se aplica una
fuerza externa que crea
una tensión en el
interior del material, las
distancias moleculares
cambian y el material se
deforma.
Experimentación
OBJETIVO:
• Lograr hacer un juguete de plástico, aprender la
importancia del plástico en nuestras vidas saber cuantos
tipos de plástico existe cuales son sus consistencias en la
vida diaria, para que sirven etc
MATERIALES
• Látex liquido
• Vaso de plástico
• Vinagre
• Palos de helados
• Útiles para medir
• Toallas de papel
INTRODUCCIÓN
• El material plástico es un material de uso muy frecuente en la vida diaria, el
problema es que su uso inmoderado puede causar graves problemas en el
planeta o mejor dicho en el medio ambiente.
hay muchos tipos distintos de plásticos como el nylon el polipileno el polietileno
son empleados en distintas cosas como el uso en la casa, calle, etc. en
muchos lugares
PROCEDIMIENTO
1) Agrega 20ml de látex liquido y vinagre en la taza de plástico. Usa los lentes protectores para impedir
que alguno de los líquidos salpique a los ojos
2) Revuelve la mescla usando los palitos de helado. El látex liquido y el vinagre se solidificaran y de
adherirán al palito
3) Remueve la mezcla solidificada de la taza de plástico y usa tus manos para darle forma de una pelota
4) Lava la pelota bajo el agua corriente. Asegúrate de exprimir la pelota de goma para reventar cualquier
burbuja de vinagre que haya quedado en el interior y eliminar exceso de agua
5) Seca la pelota de goma con una toalla de papel y estar apronta para jugar con ella
INVESTIGACIÓN 4
Hoy en día casi todos conocemos el símbolo formado por un numero rodeado por un triangulo de flechas
que a menudo vemos en el fondo de los recipientes de plásticos aunque quizás no siempre sepamos el
significado de tras de los símbolos
Estos símbolos desarrollados en 1988 por la sociedad de la industria de plásticos identifican el contenido
de resina del recipiente en el que se han colocado los símbolos.
Los propósitos del código original son:
 Brindar un sistema coherente para facilitar el teclado de los plásticos usados
 Concentrarse en los recipientes plásticos
 Ofrecer un medio para identificar el contenido de resina de las botellas y recipientes que se encuentran
normalmente en los residuos residenciales
 Ofrecer una codificación para los seis tipos de resina mas comunes y una séptima categoría para todos
los otros tipos que no estén dentro del código LAG
CONCLUSIONES Y RESPUESTAS
• Conclusiones:
Pues este tema es muy amplio y de mucha importancia yo y mi equipo concluimos que toso ser humano
debe de conocer este tema ya que si no lo lleva a cavo las consecuencias serán muy graves en el medio
ambiente.
Que debemos reconocer que los seres humanos utilizamos diario diferentes tipos de plástico y también los
usamos de manera indiscriminada
RESPUESTAS DEL CRUCIGRAMA
10 PREGUNTAS(RESPUESTAS)
1. Los materiales elásticos son aquellos que tienen la capacidad de renombrar su forma y dimensiones
primitivas como los plásticos
2. Que la deformación es directamente proporcional al esfuerzo la relación esfuerzo-deformación
3. Un determinado valor de deformación
4. Queda deformado permanentemente
5. Ya no es valida por que el plástico esta siendo deformado
6. Limite de elasticidad o el modulo de elasticidad
7. Por la fuerza o lo caliente que se deforma al plástico esto es como a los 150°C
8. Depende de un equilibrio entre las fuerzas moleculares de atracción y repulsión
9. Las distancias moleculares cambian y el material se deforma
10. Por presentar a la vez tanto propiedades viscosas como elásticas, (la ley de newton y hooke).
5 PREGUNTAS (RESPUESTAS)
1. Para que se haga elástico pero a la vez resistente
2. Para juguetes hacer las cosas mas resistentes y con mayor duración
3. Depende para que se utiliza se puede hacer duro y nada elástico, hasta hacerlo blando y muy elástico
4. Para ahorrarse lo que pueden gastar en demás materiales mas caros como el metal
5. Es un altamente contaminante, tarda mucho en desintegrarse por eso debemos de reciclar el plástico
AUTOEVALUACIÓN
• Pues en este tema todos los integrantes de este equipo aprendimos muchas cosas distintas pero
correctas y del mismo tema, aprendimos cosas que no sabíamos de este tema, ahora sabemos como
sintetizar un material elástico, y aprendimos que reciclar puede salvar a este planeta, un
agradecimiento a la maestra Maite por hacernos ver este tipos de cosas tan importantes
Elaborado por:
Edson Eduardo Álvarez Salazar
Cristopher Alejandro Aviña Moreno
Joaquín Santiago Figueroa Razo
Jesus Armando Aguirre Ramírez
Estudiantes de la escuela secundaria técnica 107

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  • 1. ¿CÓMO SINTETIZAR UN MATERIAL ELASTIC0 Jesus Armando Aguirre Ramírez Edson Eduardo Álvarez Salazar Joaquín Cristopher Alejandro Aviña Moreno
  • 2. INTRODUCCIÓN • ¿Cómo sintetizar un material elástico? • La fuerza impulsora de la deformación elástica es un parámetro termodinámico llamado entropía, que mide el grado de desorden del sistema. La entreoía aumenta el desorden. Al aplicar un esfuerzo a un elastómero las cadenas se alargaran y alinean: el sistema se ordena A partir de este estado, la entropía aumenta al volver las cadenas a su original enmarañamiento Este efecto en trópico origina dos fenómenos. En primer lugar al aplicar un esfuerzo al elastómero, este aumenta su temperatura, en segundo lugar, el modulo de elasticidad aumenta al incrementar la temperatura, comportamiento contrario de los materiales
  • 3. HIPÓTESIS • ¿Por que sintetizar un material elástico? La producción de gran escala de materiales polímeros, como el polietileno, el nailon y el poliéster, ha transformado de manera radical la naturaleza de los productos que utilizamos cada día desde ropa, muebles, juguetes, envases y empaques, hasta automóviles, computadoras y aparatos de sonido, todos estos productos están compuestos o contienen al menos un tipo de plástico. Muchos de los productos plásticos que utilizados tienen una marca, indica el tipo de polímero del que están hechos. Muchos de los materiales plásticos son tóxicos por eso no esta demás investigarlos. Además de los plásticos antes mencionados nuestra sociedad depende del uso de una gran variedad de otros polímeros tanto naturales como sintéticos. El reto central del proyecto es el diseño y construcción de un juguete creativo y funcional que este completamente hecho con materiales polímeros, la mayoría de ellos productos de desecho y que aproveche la elasticidad y resistencia características de los plásticos, fibras naturales, y sintéticas. Para recobrar su forma original después de haber sometido a una deformación
  • 4. INVESTIGACIÓN 1 • Todos de polímeros y sintetisacion Existen muchos tipos diferentes de materiales polímeros que no son familiares y que tienen gran numero de aplicaciones, entre las que se incluyen plásticos, elastrometros, fibras, recubrimientos, adhesivos, espumas y películas. Dependiendo de sus propiedades, un polímero puede utilizarse en dos o mas de estas aplicaciones. Por ejemplo, un plástico, si se entrecruza y se utiliza por debajo de su temperatura de transición vítrea, puede comportarse satisfactoriamente como un elastrometro. Un material fibroso se puede utilizar como plástico si no esta trefilando.
  • 5. 10 PREGUNTAS (PREGUNTAS GUÍA) 1) ¿Qué es un material elástico? 2) ¿Qué dice la ley de hooke? 3) ¿Qué supera la fuerza externa? 4) ¿Cuándo se supera la fuerza mayor que pasa con el plástico? 5) ¿Qué pasa con la ley de Hooke cuando se aplica la deformación? 6) ¿Cómo se denomina el máximo esfuerzo que un material plástico puede ser deformado? 7) ¿Por qué están deformados? 8) ¿de que depende la distancia de las moléculas? 9) ¿Qué pasa cuando se crean una fuerza externa que crea la tensión en el material? 10) ¿En que se caracterizan los materiales visco elástico?
  • 6. 5 PREGUNTAS 1) ¿Para que sintetizar un material elástico? 2) ¿De que sirve el plástico? 3) ¿El plástico es un material elástico? 4) ¿Por qué la mayoría de los juguetes son de plástico? 5) ¿El plástico provoca algún daño al medio ambiente?
  • 7. DESARROLLO En ausencia de esfuerzos, los elastrometros son amorfos y están compuestos de cadenas moleculares muy tensionadas, dobladas y plegadas. La deformación elástica causada por la aplicación de un esfuerzo de traccinorigina enderezamiento, desplegado y alargamiento de las cadenas en la dirección del esfuerzo de tracción. Tras eliminar el esfuerzo, las cadenas recuperan la configuración original y las piezas macroscópicas vuelven a tener la forma primitiva. La fuerza impulsora de la deformación elástica es un parámetro termodinámico llamado entropía, que mide el degrado de desorden del sistema
  • 8. INVESTIGACIÓN 2 Los polímeros También los materiales elásticos también son conocidos como polímeros, pero ¿Qué son los polímeros? Una forma de clasificar los polímeros es según su respuesta mecánica frente a temperaturas elevadas. En esta clasificación existen dos subdivisiones: los polímeros termo plásticos y los polímeros termoestables. Los termoplásticos se ablandan al calentarse (a veces se funden) y se endurecen al enfriarse (estos procesos son totalmente reversibles y pueden repetirse). Los polímeros termoestables se endurecen al calentarse y no se ablandan al continuar calentando al iniciar el tratamiento térmico se origina entrecruzamientos covalente entre cadenas moleculares contiguas. Estos enlaces dificultan los movimientos de vibración y de rotación de las cadenas elevadas temperaturas .
  • 9. INVESTIGACIÓN 3 En el articulo *Como separar para reciclar* que detalla como podemos sumar nuestro granito de arena (pero muy importante es) y la disminución de la contaminación ambiental. Diferenciar los plásticos y sus características. Esta consulta nos servirá para además de conocer las características de los diferentes tipos de plástico, realizar una breve recorrida a la historia del plástico, hoy es un elemento indispensable para la vida, empleado en el hogar como también en procesos industriales y científicos. Los plásticos son en la mayoría de los casos un material sintético generalmente compuestos de polímeros de carbono, celulosa, resinas y derivados del petróleo. Aunque comúnmente digamos plásticos para retenerlos a algunos materiales plásticos es el estado de ese material lo que define al conjunto de los materiales plásticos es que carecen de un punto de ebullición, lo que facilita su moldeado, el plástico existe en la naturaleza y el hombre lo ha utilizado desde hace siglos. Algunos plásticos naturales son el caucho el ámbar. El plástico también es reciclado, que conviene reciclar para entrar la contaminación en el medio ambiente la gran mayoría de los plásticos no son biodegradables y la otra mayoría si son degradables pero tardan un buen periodo
  • 10. ¿Qué es un material elástico? Los materiales elásticos son aquellos que tienen la capacidad de recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que había determinado su deformación, son todos los solidos y siguen la ley de Hooke, este dice que la deformación es directamente proporcional al esfuerzo, la relación esfuerzo- deformación se conoce como modulo de elasticidad. No obstante si la fuerza externa supera un determinado valor, el material pueda quedar deformado permanente, y la ley de Hooke ya no es valida. El máximo esfuerzo que un material puede soportar antes de quedar permanentemente deformado se denomina limite de elasticidad el modulo de elasticidad así como el limite de elasticidad, extender minados por la estructura molecular del material. La ley de newton dice que la fuerza por unidad de área que se requiere para el movimiento de un fluido se define como f/a según newton la tensión de cizalla o esfuerzo cortante es proporcional al gradiente de velocidad (du/dy), o también denomina como si se duplica la fuerza, se duplica el gradiente de velocidad La distancia entre las moléculas de un material no sometido a esfuerzo depende de un equilibrio entre las fuerzas moleculares de atracción y repulsión. Cuando se aplica una fuerza externa que crea una tensión en el interior del material, las distancias moleculares cambian y el material se deforma.
  • 12. OBJETIVO: • Lograr hacer un juguete de plástico, aprender la importancia del plástico en nuestras vidas saber cuantos tipos de plástico existe cuales son sus consistencias en la vida diaria, para que sirven etc
  • 13. MATERIALES • Látex liquido • Vaso de plástico • Vinagre • Palos de helados • Útiles para medir • Toallas de papel
  • 14. INTRODUCCIÓN • El material plástico es un material de uso muy frecuente en la vida diaria, el problema es que su uso inmoderado puede causar graves problemas en el planeta o mejor dicho en el medio ambiente. hay muchos tipos distintos de plásticos como el nylon el polipileno el polietileno son empleados en distintas cosas como el uso en la casa, calle, etc. en muchos lugares
  • 15. PROCEDIMIENTO 1) Agrega 20ml de látex liquido y vinagre en la taza de plástico. Usa los lentes protectores para impedir que alguno de los líquidos salpique a los ojos 2) Revuelve la mescla usando los palitos de helado. El látex liquido y el vinagre se solidificaran y de adherirán al palito 3) Remueve la mezcla solidificada de la taza de plástico y usa tus manos para darle forma de una pelota 4) Lava la pelota bajo el agua corriente. Asegúrate de exprimir la pelota de goma para reventar cualquier burbuja de vinagre que haya quedado en el interior y eliminar exceso de agua 5) Seca la pelota de goma con una toalla de papel y estar apronta para jugar con ella
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  • 19. INVESTIGACIÓN 4 Hoy en día casi todos conocemos el símbolo formado por un numero rodeado por un triangulo de flechas que a menudo vemos en el fondo de los recipientes de plásticos aunque quizás no siempre sepamos el significado de tras de los símbolos Estos símbolos desarrollados en 1988 por la sociedad de la industria de plásticos identifican el contenido de resina del recipiente en el que se han colocado los símbolos. Los propósitos del código original son:  Brindar un sistema coherente para facilitar el teclado de los plásticos usados  Concentrarse en los recipientes plásticos  Ofrecer un medio para identificar el contenido de resina de las botellas y recipientes que se encuentran normalmente en los residuos residenciales  Ofrecer una codificación para los seis tipos de resina mas comunes y una séptima categoría para todos los otros tipos que no estén dentro del código LAG
  • 20. CONCLUSIONES Y RESPUESTAS • Conclusiones: Pues este tema es muy amplio y de mucha importancia yo y mi equipo concluimos que toso ser humano debe de conocer este tema ya que si no lo lleva a cavo las consecuencias serán muy graves en el medio ambiente. Que debemos reconocer que los seres humanos utilizamos diario diferentes tipos de plástico y también los usamos de manera indiscriminada
  • 22. 10 PREGUNTAS(RESPUESTAS) 1. Los materiales elásticos son aquellos que tienen la capacidad de renombrar su forma y dimensiones primitivas como los plásticos 2. Que la deformación es directamente proporcional al esfuerzo la relación esfuerzo-deformación 3. Un determinado valor de deformación 4. Queda deformado permanentemente 5. Ya no es valida por que el plástico esta siendo deformado 6. Limite de elasticidad o el modulo de elasticidad 7. Por la fuerza o lo caliente que se deforma al plástico esto es como a los 150°C 8. Depende de un equilibrio entre las fuerzas moleculares de atracción y repulsión 9. Las distancias moleculares cambian y el material se deforma 10. Por presentar a la vez tanto propiedades viscosas como elásticas, (la ley de newton y hooke).
  • 23. 5 PREGUNTAS (RESPUESTAS) 1. Para que se haga elástico pero a la vez resistente 2. Para juguetes hacer las cosas mas resistentes y con mayor duración 3. Depende para que se utiliza se puede hacer duro y nada elástico, hasta hacerlo blando y muy elástico 4. Para ahorrarse lo que pueden gastar en demás materiales mas caros como el metal 5. Es un altamente contaminante, tarda mucho en desintegrarse por eso debemos de reciclar el plástico
  • 24. AUTOEVALUACIÓN • Pues en este tema todos los integrantes de este equipo aprendimos muchas cosas distintas pero correctas y del mismo tema, aprendimos cosas que no sabíamos de este tema, ahora sabemos como sintetizar un material elástico, y aprendimos que reciclar puede salvar a este planeta, un agradecimiento a la maestra Maite por hacernos ver este tipos de cosas tan importantes
  • 25. Elaborado por: Edson Eduardo Álvarez Salazar Cristopher Alejandro Aviña Moreno Joaquín Santiago Figueroa Razo Jesus Armando Aguirre Ramírez Estudiantes de la escuela secundaria técnica 107