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Polyethylennaphthalat

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Strukturformel
Struktur des Polyethylennaphthalats
Allgemeines
Name Polyethylennaphthalat
Andere Namen

Vorlage:INCI

CAS-Nummer Vorlage:CASRN
Monomere Ethylenglycol und 2,6-Naphthalindicarbonsäuredimethylester
Summenformel der Wiederholeinheit C14H10O4
Molare Masse der Wiederholeinheit 242,23 g·mol−1
Art des Polymers

Polyester

Kurzbeschreibung

farblos bis leicht trübe<ref name="goodfellow" />

Eigenschaften
Aggregatzustand

fest<ref name="FedMog" />

Dichte

1,36 g·cm−3<ref name="goodfellow" />

Schmelzpunkt

255 °C<ref name="FedMog">Datenblatt Flexguard 2137 bei Federal Mogul, abgerufen am 15. November 2017.</ref>

Elastizitätsmodul

5–5,5 GPa<ref name="goodfellow" />

Wasseraufnahme

0,4 %<ref name="goodfellow" />

Löslichkeit

nahezu unlöslich in Wasser<ref name="FedMog" />

Elektrische Leitfähigkeit

10−15 S·cm−1 (bulk)<ref name="goodfellow" />

Zugfestigkeit

200 MPa<ref name="goodfellow" />

Bruchdehnung

60 %<ref name="goodfellow" />

Chemische Beständigkeit
Thermischer Ausdehnungskoeffizient

20–21·10−6 K−1<ref name="goodfellow" />

Sicherheitshinweise
GHS-Gefahrstoffkennzeichnung<ref name="NEXTRUSION">Sicherheitsdatenblatt Die nachstehende Seite ist nicht mehr abrufbar, festgestellt im November 2017. (Suche im Internet Archive. ) @1@2Vorlage:Toter Link/www.qualifil.de P-Type (600er Serie) bei Nextrusion (PDF; 32 kB), abgerufen am 2. April 2013.</ref>
keine GHS-Piktogramme
H- und P-Sätze H: keine H-Sätze
P: keine P-Sätze<ref name="NEXTRUSION" />
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen.

Polyethylennaphthalat (Kurzzeichen PEN, Handelsnamen u. a.: Kaladex, Teonex) ist ein durch Polykondensation hergestellter thermoplastischer Kunststoff aus der Familie der Polyester.

Gewinnung und Darstellung

PEN wird durch Polykondensation aus Ethylenglycol und 2,6-Naphthalindicarbonsäuredimethylester (2,6-NDC, CAS-Nummer:840-65-3) hergestellt.<ref name="om" />

Eigenschaften

PEN ist seit Anfang der 1980er Jahre bekannt.<ref name="om">Martin Orzinski: Untersuchung der Permeation von anorganischen Gasen und organischen Verbindungen durch barriereverbesserte Kunststoffflaschen und ihre messtechnische Erfassung. Dissertation, Technische Universität Berlin, 2007. urn:nbn:de:kobv:83-opus-14914.</ref> PEN unterscheidet sich von PET durch eine höhere Gasdichtigkeit und Wärmeformbeständigkeit, sowie die mechanischen Werte (E-Modul, Festigkeit) und eine gesteigerte Chemikalien-, UV- und Hydrolysebeständigkeit. Die Dauerbiegefestigkeit ist dagegen geringer und der Preis höher.<ref name="goodfellow">Eintrag Polyethylennaphthalat bei Goodfellow, abgerufen am 15. November 2017.</ref> PEN besitzt gute Eigenschaften als organischer Szintillator mit einer Emissionswellenlänge im sichtbaren Bereich (blau) im Gegensatz zu UV bei PET.<ref>H. Nakamura, Y. Shirakawa, S. Takahashi, H. Shimizu: Evidence of deep-blue photon emission at high efficiency by common plastic. In: Europhysics Letters. 95, 2011, S. 22001, doi:10.1209/0295-5075/95/22001.</ref> PEN lässt sich als Copolymer ET/EN, als Polymerblend PET+PEN und nicht nur als Homopolymer einsetzen.

Verwendung

Durch seine Eigenschaften erweist sich PEN als Alternativverpackung für alle Lebensmittel, die heiß abgefüllt werden. Die gesteigerte Glasübergangstemperatur bewirkt, dass PEN-Behälter bei bis zu 85 °C (PET 60 °C) gewaschen werden können. Weitere Anwendungsgebiete von PEN sind Verpackungen (Folien und Fäden), Behälter und Medizinische Geräte.<ref>Wolfgang Kaiser: Kunststoffchemie für Ingenieure. Carl Hanser Verlag, München/Wien 2006, ISBN 978-3-446-22069-0.</ref> Daneben kommen sie in Kunststoff-Folienkondensatoren und als Lautsprechermembranen zum Einsatz.

Weblinks

  • Datenblatt [1] (PEN-Folie) bei Synflex

Einzelnachweise

<references />