What Is Mylar Used For

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What Is Mylar Used For – El papel de aluminio y el mylar son dos materiales muy diferentes. Aunque la mayoría de la gente piensa en el mylar, piensan en un globo plateado brillante; de ​​hecho, el mylar no se ve así en la naturaleza. Real Mylar es un plástico transparente que no contiene metal. El mylar y el papel de aluminio tienen sus lugares, beneficios y usos.

El aluminio se extrae del mineral de bauxita. El mineral se funde y se funde, lo que elimina el óxido de aluminio. El óxido de aluminio en la mezcla de criolita fundida se reduce electrolíticamente para eliminar el oxígeno del metal. El papel de aluminio está hecho de aluminio calentado que se enrolla entre rodillos grandes. Los rodillos empujan el metal en láminas delgadas. La compresión y la presión directas mantienen el acero plano y estable a medida que los rodillos empujan el acero.

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El hierro no es realmente un tipo de metal. Mylar es una marca de resina de poliéster, un tipo de plástico blanco delgado. Mylar, que se usa para fabricar globos y otros productos brillantes, es una capa muy delgada de aleación de aluminio (en algunos casos, menos de 1/100 del ancho de un cabello humano). Mylar se fabrica derritiendo resina de poliéster y extruyéndola en láminas delgadas y planas.

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El papel de aluminio se usa en muchas aplicaciones diferentes, que incluyen: almacenamiento familiar de alimentos, empaques de alimentos, envases de aluminio, empaques militares, envoltorios de regalos, decoraciones, envoltorios de dulces, árboles de Navidad, etiquetas de nombres y muchos otros usos. Mylar también se usa en varias aplicaciones, que incluyen: En prendas de vestir (p. ej.:

Hay muchas ventajas tanto para Mylar como para aluminio. El papel de aluminio se usa en muchas aplicaciones en las que el mylar no sería adecuado. Los lugares donde el calor es importante, como las áreas industriales y residenciales, funcionan mejor con papel de aluminio. El aluminio también se puede fabricar y envolver alrededor del material. Mylar es perfecto para lugares donde el aluminio no es adecuado. Mylar es más flexible que el papel de aluminio y no se rompe fácilmente. Mylar también se puede derretir en materiales que el aluminio no puede.

En algunos casos, como los globos, se pueden combinar las propiedades del aluminio y el mylar. Esto le da al material algunas de las propiedades de ambos materiales. Por lo general, cuando se agrega aluminio al mylar, el aluminio debe usarse con moderación para mantener la naturaleza flexible del plástico.

Brenda Priddy tiene más de 10 años de experiencia en arte y diseño, así como más de seis años de experiencia en escritura profesional. Su trabajo aparece en publicaciones en línea como Donna Ray at Home, Five Minutes to Go Green y Daily Mayo. Priddy también escribe para Archstone Business Solutions y tiene un Asociado en Artes en Inglés en McLennan Community College. Una manta espacial (también conocida como manta de mylar, manta de emergencia, manta de primeros auxilios, manta de seguridad, manta térmica, manta climática, sábana térmica o manta de choque) es una manta liviana, generalmente una manta pequeña hecha de papel térmico. , el plastico. Se utiliza para controlar la temperatura superficial del aire y de las personas. Su diseño minimiza la pérdida de calor del cuerpo humano, que de otro modo se produciría por radiación de calor, vapor de agua o condensación. Su peso ligero y tamaño compacto antes de desplegarse los hacen ideales cuando el espacio o el peso son escasos. Se puede incluir un botiquín de primeros auxilios y equipo de campamento. Los campistas y escaladores perdidos tienen una ventaja adicional: la superficie brillante brilla con el sol, lo que es una forma de que los buscadores la usen como un faro de problemas y muestren la distancia a los demás.

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El material consiste en una lámina delgada de plástico (película de PET) recubierta con un AGT reflectante metálico, que es tereftalato de polietileno metalizado (MPT) generalmente pintado de oro o plata. Es reflectante hasta en un 97%. Verano brillante.

Para uso en el espacio, los sustratos de poliimida (por ejemplo, Kapton, UPILEX) son generalmente menos adecuados debido a su resistencia a la atmósfera hostil virionmut, amplio rango de temperatura (criogénico a -260 °C y baja excursión por debajo de 480 °C), uso de vacío para gasolina ) y resistencia a la radiación UV. En el módulo del satélite Apollo se utilizó Kapton aluminizado con un espesor de 50 y 125 micras.

Las mantas espaciales se fabrican depositando una cantidad muy precisa de vapor de aluminio puro sobre un sustrato de película muy delgada y duradera.

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En su uso original, las mantas espaciales se incluyen en muchos kits de emergencia, primeros auxilios y supervivencia porque suelen ser impermeables y herméticas. Esto, junto con su peso ligero y su capacidad para empacar en espacios pequeños, los ha hecho populares entre los amantes de la naturaleza y los primeros auxilios. Las mantas espaciales a menudo se les dan a los corredores de maratón y otros atletas de resistencia mientras se preparan para una carrera o mientras esperan antes de una carrera cuando hace frío.

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El material se puede utilizar con material aislante y se puede convertir en una bolsa que se puede utilizar como bolsa doble (bolsa de seguridad).

En climas cálidos, se pueden usar para sombra o protección contra el calor extremo, pero usarlos para envolver a una persona sería inútil porque el calor corporal queda atrapado en la barrera de aire. Este efecto será mayor que cualquier característica encontrada en la reflexión del calor externo. El uso de una manta espacial enfría un poco la superficie después de caminar en condiciones cálidas y húmedas.

Las mantas espaciales se usan para reducir el calor del cuerpo humano, pero como están hechas de película de PET, se pueden usar en otras aplicaciones donde este material es útil, como contenedores aislantes (por ejemplo, hormigoneras solares de bricolaje) y otras aplicaciones.

Además de las mantas espaciales, el ejército de EE. UU. también usa una manta llamada “manta de víctimas”. Utiliza una capa de fusión térmica similar sostenida por una capa exterior de oliva más fuerte. Ofrece más durabilidad y calidez que la manta espacial básica a un costo y peso más altos. También se utiliza como parte de las capas de bolsas de vivac en climas muy fríos. Alta resistencia a la tracción, estabilidad química y dimensional, transparencia, reflectividad, propiedades gaseosas y aromáticas y aislamiento eléctrico.

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La película BoPET fue desarrollada originalmente por DuPont, Imperial Chemical Industries (ICI) y Hoechst a mediados de la década de 1950. El término “Mylar” ahora es una marca registrada de DuPont – Teijin Corporation.

Debido a que la película de poliéster es menos frágil que otros plásticos, a menudo se prefiere en la industria del envasado de alimentos. Cuando se utiliza como laminado, por ejemplo, papel de aluminio/poliéster/LLDPE, proporciona una larga vida útil y frescura, así como una excelente barrera contra la humedad y los gases, especialmente el oxígeno.

La deposición al vacío, también conocida como deposición de vapor térmico, es el proceso PVD (deposición física de vapor) más común que se utiliza para depositar aleaciones metálicas al vacío. En lo que respecta a la película de poliéster, el aluminio se extrae en una cámara de vacío y luego se une a la lámina de poliéster para obtener una capa de metal uniforme. Este proceso produce un material plateado que los consumidores llaman erróneamente “mair”, cuando el término correcto es “poliéster metálico”.

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Mylar es el nombre que se le dio a la película de poliéster registrada por DuPont a mediados de la década de 1950. La película de tereftalato de polietileno (PET) se estira para lograr una forma similar a un jarabe y un grosor reducido. Al igual que el PET (BOPET) o Mylar, la película bidireccional se fuerza a través de un horno de alta temperatura para extruirse y volver a su forma original. Debido a la orientación molecular, Mylar tiene alta resistencia, resistencia a temperaturas extremas y alta eficiencia. Debido a que la superficie de la película es suave y delgada, puede ser pegajosa. Este problema se resolvió incorporando materiales inorgánicos como el dióxido de silicio en forma de película para facilitar el procesamiento.

La película de BoPET también se puede envolver con vapor: los metales como el aluminio y el oro se vaporizan y depositan sobre la película, formando una fina capa metálica. El PET metalizado con vapor (VMPET) reduce la emisión de gases y refleja el 99 % de la luz, incluida la mayor parte del espectro infrarrojo. Además, el mylar de aluminio se puede cubrir con polietileno. La capa de polietileno se ve opaca, mientras que el boPET de aluminio se ve brillante. Esta película de poliéster boPET proporciona sellado y mejora la resistencia a las perforaciones.

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