
Hay una variedad de consumibles de plástico en el laboratorio, y hay muchos tipos de materiales plásticos. Los diferentes plásticos tienen sus propias características y sus propiedades físicas y químicas varían mucho. Por lo tanto, la selección de los materiales del producto es particularmente importante. ¿Cuáles son los tipos de plásticos que utilizan los fabricantes de laboratorio y cuáles son las diferencias?
Poliolefinas
Polietileno (PE):
El polietileno pertenece a la categoría de las poliolefinas, que son hidrocarburos de alto peso molecular. La clasificación se puede dividir en polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad, polietileno lineal de baja densidad, etc. Esta clasificación está determinada por el grado de ramificación de la estructura molecular del polietileno. El polietileno de alta densidad (HDPE) tiene el grado de ramificación más bajo, una estructura robusta, menor transparencia y menor permeabilidad en comparación con el polietileno de baja densidad (LDPE). Debido a su alto grado de ramificación, estructura molecular menos densa, materiales blandos y alta transparencia, los materiales LDPE se usan a menudo cuando se fabrican productos que requieren elasticidad, como goteros, lavado de botellas, etc.
Además del HDPE y LDPE comunes, también hay polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), que combina la rigidez del polietileno de alta densidad y la tenacidad del polietileno de baja densidad con otros materiales mejorados con propiedades más fuertes.

Polipropileno (PP):
El polipropileno y el polietileno son polímeros similares a las olefinas. En comparación con el polietileno, un átomo de H en cada molécula de etileno se reemplaza por un grupo metilo. El polipropileno es un material translúcido, la mayor diferencia con el polietileno es que puede soportar la esterilización por vapor a alta temperatura y alta presión. El polipropileno es más susceptible a los oxidantes fuertes que el polietileno, pero su dureza es más fuerte que el polietileno y tiene la mejor resistencia al agrietamiento por tensión en las poliolefinas. Aunque el polipropileno tiene una buena resistencia a altas temperaturas, su temperatura de fragilización también es muy alta. Solo a 0 grados, el plástico se volverá muy quebradizo y, si se somete a un gran impacto de fuerza externa en este momento, puede causar daños.

Poliestireno (PS):
Se polimeriza a partir de estireno, y el poliestireno se forma reemplazando un átomo de hidrógeno en el polietileno con fenilo. El poliestireno tiene alta transparencia, buena transmitancia óptica y buena modificación de la superficie, por lo que se usa comúnmente como consumible para cultivos celulares y como placa de etiquetas de enzimas. Sin embargo, el poliestireno tiene poca resistencia química, e incluso los ácidos y bases débiles no pueden tolerarse bien. Además, los productos de poliestireno son relativamente frágiles y propensos a sufrir daños por colisión a temperatura ambiente.

Copolímero de polipropileno (PPCO):
Los copolímeros de polipropileno también polimerizan polietileno en polipropileno, siendo la molécula básica una secuencia unitaria repetitiva de etileno y propileno. Los copolímeros de polipropileno tienen las propiedades tanto del polietileno como del polipropileno. No solo conserva las ventajas de la resistencia del polipropileno a altas temperaturas y altas presiones, sino que también hereda las características de resistencia a bajas temperaturas del polietileno, lo que hace que el polipropileno, que originalmente es propenso a la fragilización, tenga una mejor resistencia a bajas temperaturas. Además, PPCO también tiene la dureza del polietileno, lo que lo hace más resistente a la tensión.
Cloruro de polivinilo (PVC):
La fórmula de estructura molecular del cloruro de polivinilo es similar a la del polietileno. Uno de los átomos de H se reemplaza por un átomo de Cl. Debido al átomo de cloro, los materiales de PVC son más susceptibles a la influencia de algunos disolventes, pero al mismo tiempo, tienen ventajas más destacadas en otros aspectos. El PVC tiene una excelente resistencia al aceite (excepto los aceites aromáticos) y muy baja permeabilidad a la mayoría de los gases. El PVC es un material transparente de color azul claro. Las paredes de las botellas de PVC de cuello angosto son relativamente delgadas y pueden doblarse ligeramente. Después de mezclar los plastificantes de ftalato, los materiales de PVC se vuelven suaves y flexibles y se pueden presionar para formar tuberías flexibles.
Lo anterior describe varios plásticos comunes. En resumen, el PP y el PE son los tipos de plásticos más comunes en el laboratorio, y normalmente se pueden seleccionar si no hay necesidades especiales. Si el experimento requiere resistencia a altas temperaturas e incluso requiere esterilización con vapor a presión, se pueden seleccionar materiales de PP. Si hay requisitos para el rendimiento a baja temperatura, se puede seleccionar PE. Si existe una gama más amplia de escenarios de uso, es posible considerar la selección de copolímeros de polipropileno modificado. Los materiales de PS se usan comúnmente en consumibles experimentales como las células.
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