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Una botella de agua. En todo el mundo, se vendieron 480 mil millones de botellas de plástico para beber en 2017 (y menos de la mitad se reciclaron). [1]
Una botella de plástico de anticongelante.
grandes botellas de plástico de agua

Una botella de plástico es una botella construida a partir de alta densidad o de baja densidad de plástico . Las botellas de plástico se utilizan normalmente para almacenar líquidos como agua, refrescos, aceite de motor, aceite de cocina, medicamentos, champú, leche y tinta. El tamaño varía desde botellas muy pequeñas hasta garrafones grandes . Los recipientes moldeados por soplado para el consumidor a menudo tienen asas integrales o están conformados para facilitar su agarre. [2] [3]

El plástico se inventó en el siglo XIX y originalmente se usó para reemplazar materiales comunes como el marfil, el caucho y la goma laca. [4] Las botellas de plástico se utilizaron comercialmente por primera vez en 1947, pero siguieron siendo relativamente caras hasta principios de la década de 1950, cuando se introdujo el polietileno de alta densidad . [5] Rápidamente se hicieron populares tanto entre los fabricantes como entre los clientes debido a su naturaleza liviana, producción relativamente baja y costos de transporte en comparación con las botellas de vidrio . [6] [7] [8] Sin embargo, la mayor ventaja que tienen las botellas de plástico sobre sus contrapartes de vidrio es su resistencia superior a la rotura., tanto en producción como en transporte. A excepción del vino y la cerveza, la industria alimentaria ha reemplazado casi por completo las botellas de vidrio por botellas de plástico.

Producción [ editar ]

Una tapa de botella de polipropileno.
Botella de plástico de leche: Código de reciclaje de HDPE 2
Preformas de botellas de PET antes del moldeo por soplado, llenado y etiquetado

Los materiales utilizados en la fabricación de botellas de plástico varían según la aplicación. [9] [10]

Resinas petroquímicas [ editar ]

Polietileno de alta densidad (HDPE)
El HDPE es la resina más utilizada para botellas de plástico. Este material es económico, resistente a los impactos y proporciona una buena barrera contra la humedad. El HDPE es compatible con una amplia gama de productos, incluidos ácidos y cáusticos, pero no es compatible con disolventes . Se suministra en grado alimenticio aprobado por la FDA. El HDPE es naturalmente translúcido y flexible. La adición de color hará que el HDPE sea opaco, pero no brillante. El HDPE se presta a la decoración de serigrafía. Si bien el HDPE brinda una buena protección a temperaturas bajo cero, no se puede usar con productos llenos por encima de 190 ° F (88 ° C) o productos que requieren un sello hermético (vacío).
HDPE tratado con flúor
Estas botellas se exponen a gas flúor en una operación secundaria, son similares en apariencia al HDPE y sirven como barrera a los hidrocarburos y solventes aromáticos. Las botellas tratadas con flúor pueden contener insecticidas, pesticidas, herbicidas, químicos fotográficos, químicos agrícolas, limpiadores domésticos e industriales, químicos electrónicos, limpiadores médicos y solventes, productos cítricos, d-limoneno, sabores, fragancias, aceites esenciales, surfactantes, pulimentos, aditivos , productos de limpieza de graffiti, preemergentes, productos para el cuidado de piedras y baldosas, ceras, diluyentes de pintura, gasolina, biodiesel, xileno, acetona, queroseno y más.
Polietileno de baja densidad (LDPE)
El LDPE es similar en composición al HDPE. Es menos rígido y generalmente menos resistente a los productos químicos que el HDPE, pero es más translúcido. El LDPE se utiliza principalmente para aplicaciones de compresión. El LDPE es significativamente más caro que el HDPE.
Tereftalato de polietileno (PET, PETE) / Poliéster
Esta resina se usa comúnmente para bebidas carbonatadas, botellas de agua y envases de alimentos. El PET proporciona muy buenas propiedades de barrera contra el alcohol y los aceites esenciales, generalmente buena resistencia química (aunque las acetonas y cetonas atacan al PET) y un alto grado de resistencia al impacto y resistencia a la tracción. El proceso de orientación sirve para mejorar las propiedades de barrera a los gases y la humedad y la resistencia al impacto. Este material no es resistente a altas temperaturas. Su temperatura máxima es de 200 ° F (93 ° C).
Policarbonato (PC)
La PC es un plástico transparente que se utiliza para fabricar botellas para leche y agua. Las botellas de agua de cinco galones son una aplicación común de PC.
Polipropileno (PP)
El PP se utiliza principalmente para frascos y tapones. Es rígido y es una barrera a la humedad. El polipropileno es estable a temperaturas de hasta 220 ° F (104 ° C). Es esterilizable en autoclave y ofrece el potencial de esterilización por vapor. La compatibilidad del PP con altas temperaturas de llenado es responsable de su uso con productos de llenado en caliente. El PP tiene una excelente resistencia química, pero ofrece poca resistencia al impacto en temperaturas frías.
Poliestireno (PS)
PS es transparente y rígido. Se usa comúnmente con productos secos, incluidas vitaminas, vaselinas y especias. El estireno no proporciona buenas propiedades de barrera y exhibe poca resistencia al impacto.
Cloruro de polivinilo (PVC)
El PVC es naturalmente transparente. Tiene una alta resistencia a los aceites y transmite muy poco oxígeno. Proporciona una fuerte barrera a la mayoría de los gases y su resistencia al impacto de caídas también es muy buena. Este material es químicamente resistente, pero es vulnerable a algunos solventes. El PVC tiene poca resistencia a las altas temperaturas y se deformará a 160 ° F (71 ° C), haciéndolo incompatible con los productos de llenado en caliente. Ha alcanzado notoriedad en los últimos años debido a los posibles riesgos para la salud.
Resina posconsumo (PCR)
La PCR es una mezcla de HDPE natural recuperado (principalmente de recipientes de leche y agua) y resina virgen. El material reciclado se limpia, muele y recompone en gránulos uniformes junto con material virgen de primera calidad especialmente diseñado para aumentar la resistencia al agrietamiento por estrés ambiental. La PCR no tiene olor pero presenta un ligero tinte amarillo en su estado natural. Este tinte se puede ocultar mediante la adición de color. La PCR se procesa fácilmente y es económica. Sin embargo, no puede entrar en contacto directo con alimentos o productos farmacéuticos. La PCR se puede producir en una variedad de porcentajes de contenido reciclado hasta el 100%.
Resina K (SBC)
SBC es una resina altamente transparente, de alto brillo y resistente a los impactos. K-Resin, un derivado del estireno, se procesa en equipos de polietileno. Es específicamente incompatible con grasas y aceites o disolventes insaturados. Este material se utiliza con frecuencia para exhibir y empacar en el punto de venta.

Otros materiales [ editar ]

Bioplástico
Un bioplástico es una estructura de polímero basada en materiales biológicos procesados ​​en lugar de productos petroquímicos . Los bioplásticos se fabrican comúnmente a partir de fuentes renovables como almidón, aceite vegetal y, con menos frecuencia, plumas de pollo. La idea detrás del bioplástico es crear un plástico que tenga la capacidad de biodegradarse. [11]
Bisfenol A (BPA):
El BPA es un compuesto sintético que sirve como materia prima en la fabricación de plásticos como policarbonatos y resinas epoxi . Se encuentra comúnmente en envases de bebidas reutilizables, envases de almacenamiento de alimentos, alimentos enlatados, juguetes para niños y recibos de caja registradora. El BPA puede filtrarse en los alimentos o bebidas de los recipientes hechos con BPA. [12]

Problemas de salud y medioambientales [ editar ]

Existe una preocupación constante en cuanto al uso de plásticos en las soluciones de envasado de alimentos para el consumidor , el impacto ambiental de la eliminación de estos productos, así como las preocupaciones con respecto a la seguridad del consumidor . Karin Michaels, profesora asociada de la Escuela de Medicina de Harvard, sugiere que las toxinas que se filtran de los plásticos podrían estar relacionadas con trastornos en humanos como la infertilidad y el cáncer . [13] Recientemente, algunas botellas de agua hechas de poliestireno y policarbonato han sido examinadas por contaminación por el prof. Walid Tawfik de la Universidad de El Cairo utilizando un método analítico de espectroscopia láser avanzada. [14]  El aluminio y el cianuro se encontraron como oligoelementos en las muestras examinadas, pero según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA , se consideran elementos tóxicos . En los Estados Unidos, las botellas de agua de plástico están reguladas por la FDA, que también inspecciona y toma muestras de las plantas de agua embotellada periódicamente. Las plantas de botellas de agua de plástico tienen una prioridad baja para la inspección debido a un buen historial de seguridad continuo. [15] En el pasado, la FDA sostuvo que había una falta de datos humanos que mostraran que los plásticos plantean problemas de salud. Sin embargo, en enero de 2010, la FDA revirtió su opinión diciendo que ahora tienen preocupaciones sobre los riesgos para la salud . [13] Un artículo publicado el 6 de noviembre de 2017 enWater Research informó sobre el contenido de microplásticos en aguas minerales envasadas en botellas de plástico o vidrio, o envases de cartón para bebidas. [16] En 2018, una investigación realizada por Sherri Mason de la Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia reveló la presencia de micropartículas de polipropileno, poliestireno, nailon y tereftalato de polietileno en botellas de plástico. Se encontró que el polipropileno era el material polimérico más común (54%) y el nailon el segundo material polimérico más abundante (16%). El estudio también mencionó que el polipropileno y el polietileno son polímeros que se utilizan a menudo para fabricar tapas de botellas de plástico . Además, se encontró que el 4% de las partículas de plástico recuperadas tenían firmas de lubricantes industriales que recubren el polímero. [17]La investigación fue revisada por Andrew Mayes de la Facultad de Química de la Universidad de East Anglia (UEA) [18] La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sugirió que la mayoría de los microplásticos son excretados por el cuerpo, sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación advirtió que es posible que las partículas más pequeñas (<1,5 μm) podrían entrar en el torrente sanguíneo y los órganos a través de la pared intestinal. [19] [20]

Etiquetado [ editar ]

El código de identificación de resina para productos de plástico PET .

Las botellas de plástico están marcadas en su base con el código de identificación de resina para indicar el material utilizado. [21] [ fuente autoeditada? ]

Las etiquetas de los productos se adhieren con adhesivo o se encogen para ajustarse. El etiquetado en molde es un proceso de construcción de la etiqueta en la botella durante el moldeado.

Tipos de especialidad [ editar ]

Botella plegable [ editar ]

Una botella de acordeón o botella plegable es una botella de plástico diseñada para almacenar productos químicos de cuarto oscuro o cualquier otro producto químico que sea altamente susceptible a la oxidación . Funcionan al poder apretar hacia abajo para eliminar el exceso de aire de la botella y prolongar la vida útil del producto. [22] Un beneficio alternativo es minimizar el espacio de almacenamiento, transporte o eliminación cuando la botella está vacía o cuando el contenido se está dispersando, por ejemplo, con las botellas de agua que usan los excursionistas. El colapso también puede mantener los alimentos más frescos. [23]

Ver también [ editar ]

  • Botella
  • Pared de la botella
  • Hervir en bolsa
  • Etiquetado en molde
  • Lista de tipos de botellas, marcas y empresas
  • embalaje
  • Plástica
  • Contaminación plástica
  • Bolsa de plástico para compras
  • Reciclaje de botellas de PET
  • Sociedad de la Industria del Plástico
  • Apriete la botella
  • Tetra Brik
  • Lavar botella
  • Windowfarm
  • Historia del reciclaje de botellas en los Estados Unidos

Referencias [ editar ]

  1. ^ Sandra Laville y Matthew Taylor, "Un millón de botellas por minuto: atracones de plástico en el mundo 'un cambio climático'" , TheGuardian.com , 28 de junio de 2017 (página visitada el 20 de julio de 2017).
  2. ^ Birkby, David (mayo de 2014). "Mango de botella de PET: historia de éxito de NA" . Embalaje canadiense . Consultado el 29 de mayo de 2018 .
  3. ^ Widiyati, Khusnun (2013). "La facilidad de agarre para evaluar el diseño de botellas de PET estéticamente agradable" . Revista de diseño, sistemas y fabricación mecánicos avanzados . 7 (5): 849–861. doi : 10.1299 / jamdsm.7.849 . Consultado el 1 de abril de 2019 .
  4. ^ "La historia de las botellas de plástico" .
  5. ^ "La historia de la línea de tiempo de refrescos" . Consultado el 23 de abril de 2008 .
  6. ^ "Plástico frente a vidrio: por qué los envases de plástico son mejores" . Embalaje del Mundo . Consultado el 22 de octubre de 2015 .
  7. ^ "Las ventajas de las botellas de plástico" . Seattle Pi . Consultado el 22 de octubre de 2015 .
  8. ^ "Beneficios de los envases de plástico" . Envases de plástico . Consultado el 22 de octubre de 2015 .
  9. ^ "materiales de resina de botella de plástico" . www.ebottles.com . Consultado el 15 de octubre de 2017 .
  10. ^ "Fabricantes de envases de plástico" . 3 Plásticos . Archivado desde el original el 24 de junio de 2018 . Consultado el 1 de enero de 2018 .
  11. ^ "Bioplásticos y biodegradabilidad | plasticisrubbish" .
  12. ^ "Consejos para reducir su exposición al BPA" . Mayo Clinic . 11 de marzo de 2016 . Consultado el 26 de febrero de 2018 .
  13. ^ a b "Los envases de plástico son perjudiciales para la salud" . thehindubusiness.com . Consultado el 3 de mayo de 2015 .
  14. ^ Farooq, WA; Al-Johani, Awatef S .; Alsalhi, MS; Tawfik, Walid; Qindeel, Rabia (5 de febrero de 2020). "Análisis de poliestireno y policarbonato utilizados en la fabricación de envases de agua y alimentos mediante espectroscopia de avería inducida por láser". Revista de estructura molecular . 1201 : 127152. doi : 10.1016 / j.molstruc.2019.127152 . ISSN 0022-2860 . 
  15. ^ https://www.fda.gov/Food/FoodborneillnessContaminants/BuyStoreServeSafeFood/ucm077079.htm
  16. ^ Schymanski, Darena; Goldbeck, Christophe; Humpf, Hans-Ulrich; Fürst, Peter (2018). "Análisis de microplásticos en agua por espectroscopia micro-Raman: Liberación de partículas plásticas de diferentes envases en agua mineral". Investigación del agua . 129 : 154-162. doi : 10.1016 / j.watres.2017.11.011 . ISSN 0043-1354 . PMID 29145085 .  
  17. ^ CONTAMINACIÓN DE POLÍMEROS SINTÉTICOS EN AGUA EMBOTELLADA
  18. ^ Plus MICROPLÁSTICOS DE PLÁSTICO ENCONTRADOS EN AGUA EMBOTELLADA GLOBAL
  19. ^ "Presencia total de microplásticos y nanoplásticos en los alimentos, con especial atención a los mariscos" . doi : 10.2903 / j.efsa.2016.4501 . Cite journal requiere |journal=( ayuda )
  20. ^ Wright, Stephanie L .; Kelly, Frank J. (2017). "Plástico y salud humana: ¿un problema micro?". Ciencia y tecnología ambientales . 51 (12): 6634–6647. doi : 10.1021 / acs.est.7b00423 . PMID 28531345 . 
  21. ^ Esomba, Steve. HOJA DE RUTA DE SUFICIENCIA DE COMBUSTIBLE DEL SIGLO XXI . Lulu.com. ISBN 9781471734311.[ fuente no confiable? ] [ fuente autoeditada ]
  22. ^ "Botella de almacenamiento de acordeón de reducción de aire plegable de ° C, 1000 ml" . Película CineStill . Consultado el 18 de marzo de 2020 .
  23. ^ Enciclopedia concisa de plásticos . 2000. p. 195. ISBN 9781461370680.

Libros [ editar ]

  • Soroka, W. (2002). Fundamentos de la tecnología de envasado . IoPP. ISBN 1-930268-25-4 
  • Yam, KL (2009). Enciclopedia de tecnología de embalaje . 978-0-470-0870

Enlaces externos [ editar ]

  • Materiales de botellas de plástico y sus propiedades
  • Una guía para el uso de etiquetas UPC en botellas de plástico, incluida la impresión
  • Información de gránulos de PET
  • Reciclaje de plástico PET
  • Preguntas frecuentes sobre la seguridad de las botellas de plástico