Articulo de referencia

Caucho natural

Trozos de caucho vulcanizado natural en el Centro de Investigación e Innovación de Hutchinson en Francia. Látex extraído de un árbol de caucho , Camerún. Plantación de árboles d...

Fotografía de trozos de caucho natural en un vaso.
Trozos de caucho vulcanizado natural en el Centro de Investigación e Innovación de Hutchinson en Francia.
Látex extraído de un árbol de caucho , Camerún.
Plantación de árboles de caucho en Tailandia
Estructura molecular del isopreno .

El caucho , también llamado caucho de la India , látex , caucho amazónico , caucho o caoutchouc , [ 1 ] como se produce inicialmente, consiste en polímeros del compuesto orgánico isopreno , con impurezas menores de otros compuestos orgánicos.

Los tipos de poliisopreno que se utilizan como caucho natural se clasifican como elastómeros . Actualmente, el caucho se obtiene principalmente del látex del árbol del caucho de Pará ( Hevea brasiliensis ) u otros [ 2 ] . El látex es un coloide pegajoso, lechoso y blanco que se extrae haciendo incisiones en la corteza y recogiendo el fluido en vasos en un proceso llamado " golpeo ". Los fabricantes refinan este látex para obtener el caucho listo para su procesamiento comercial.

El caucho natural se utiliza ampliamente en numerosas aplicaciones y productos, ya sea solo o en combinación con otros materiales. En la mayoría de sus formas útiles, posee una gran elasticidad y alta resiliencia, además de ser flotante e impermeable. [ 3 ] [ 4 ] La demanda industrial de materiales similares al caucho comenzó a superar la oferta de caucho natural a finales del siglo XIX, lo que llevó a la síntesis de caucho sintético en 1909 por medios químicos. [ 5 ] Tailandia, Malasia, Indonesia y Camboya son cuatro de los principales productores de caucho. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

Variedades

Árbol del caucho amazónico ( Hevea brasiliensis )

La principal fuente comercial de látex de caucho natural es el árbol de caucho amazónico ( Hevea brasiliensis ), [ 1 ] perteneciente a la familia de las euforbiáceas ( Euphorbiaceae ). Originaria de Brasil, esta especie ahora se encuentra distribuida en toda la zona tropical. Se prefiere esta especie porque crece bien en cultivo. Un árbol bien manejado responde a las heridas produciendo más látex durante varios años. [ 9 ]

Caucho del Congo ( Landolphia owariensis y L. spp.)

El caucho del Congo , antiguamente una importante fuente de caucho, que motivó las atrocidades en el Estado Libre del Congo , provenía de vides del género Landolphia ( L. kirkii , L. heudelotii y L. owariensis ). [ 10 ]

Diente de león

La leche de diente de león contiene látex. El látex presenta la misma calidad que el caucho natural de los árboles de caucho . En los tipos silvestres de diente de león, el contenido de látex es bajo y varía mucho. En la Alemania nazi , los proyectos de investigación intentaron usar dientes de león como base para la producción de caucho, pero fracasaron. [ 11 ] En 2013, al inhibir una enzima clave y usar métodos de cultivo modernos y técnicas de optimización, científicos del Instituto Fraunhofer de Biología Molecular y Ecología Aplicada (IME) en Alemania desarrollaron un cultivar del diente de león kazajo ( Taraxacum kok-saghyz ) que parece adecuado para la producción comercial de caucho natural. En colaboración con Continental Tires , el IME comenzó una planta piloto.

Otro

Muchas otras plantas producen látex rico en polímeros de isopreno, aunque no todas producen polímeros utilizables con la misma facilidad que el Pará. [ 12 ] Algunas requieren un procesamiento más elaborado para producir algo parecido a caucho utilizable, y la mayoría son más difíciles de extraer. Algunas producen otros materiales deseables, por ejemplo, gutapercha ( Palaquium gutta ) [ 13 ] y chicle de especies de Manilkara . Otras especies que se han explotado comercialmente, o que al menos han demostrado ser prometedoras como fuentes de caucho, incluyen la higuera de caucho ( Ficus elastica ), el árbol del caucho de Panamá ( Castilla elastica ), Micrandra minor (fuente del caucho de Caurá), [ 14 ] varias euforbias ( Euphorbia spp.), lechuga ( especies de Lactuca ), la especie relacionada Scorzonera tau-saghyz , varias especies de Taraxacum , incluyendo el diente de león común ( Taraxacum officinale ) y el diente de león kazajo, y, quizás la más importante (por sus propiedades hipoalergénicas), el guayule ( Parthenium argentatum ). El término caucho natural se aplica a veces a la versión obtenida de los árboles para distinguirla de la versión sintética. [ 15 ]

Historia

El primer uso del caucho se remonta a las culturas indígenas de Mesoamérica . La evidencia arqueológica más antigua del uso del látex natural del árbol Hevea proviene de la cultura olmeca , en la que el caucho se utilizó por primera vez para fabricar pelotas para el juego de pelota mesoamericano . Posteriormente, las culturas maya y azteca utilizaron el caucho : además de fabricar pelotas, los aztecas lo empleaban para otros fines, como la fabricación de recipientes y la impermeabilización de textiles mediante la impregnación de la savia del látex. [ 16 ] [ 17 ]

A Charles Marie de La Condamine se le atribuye la introducción de muestras de caucho a la Académie Royale des Sciences de Francia en 1736, que escribió como caoutchouc , de cahuchu en la lengua del pueblo Manina en Quito . [ 18 ] [ 19 ] En 1751, presentó a la Académie un trabajo de François Fresneau (publicado en 1755) que describía muchas de las propiedades del caucho. Este ha sido citado como el primer trabajo científico sobre el caucho. [ 19 ] En Inglaterra, Joseph Priestley , en 1770, observó que un trozo del material era extremadamente bueno para borrar marcas de lápiz en papel, de ahí el nombre "caucho". [ 18 ] Lentamente se extendió por Inglaterra. En 1764, François Fresnau descubrió que la trementina era un disolvente del caucho . A Giovanni Fabbroni se le atribuye el descubrimiento de la nafta como disolvente del caucho en 1779. [ 20 ] [ 21 ] Charles Macintosh también experimentó con la nafta, lo que condujo a su invención de la tela de caucho impermeable; la esencia de su patente fue la unión de dos capas de tela con caucho natural. Charles Goodyear desarrolló nuevamente la vulcanización en 1839, aunque los mesoamericanos ya utilizaban caucho estabilizado para pelotas y otros objetos desde el año 1600 a. C. [ 22 ] [ 23 ]

América del Sur siguió siendo la principal fuente de látex de caucho utilizado durante gran parte del siglo XIX. El comercio del caucho estaba fuertemente controlado por intereses comerciales, pero ninguna ley prohibía expresamente la exportación de semillas o plantas. En 1876, Henry Wickham introdujo de contrabando 70 000 semillas de árboles de caucho amazónicos desde Brasil y las entregó en los Jardines Botánicos de Kew , Inglaterra. Solo 2400 germinaron. Posteriormente, se enviaron plántulas a la India, Ceilán británico (Sri Lanka), las Indias Orientales Neerlandesas (Indonesia), Singapur y Malasia británica . Malasia (actualmente Malasia peninsular ) se convertiría más tarde en el mayor productor de caucho. [ 24 ]

A principios del siglo XX, el Estado Libre del Congo en África también era una fuente importante de látex de caucho natural, recolectado principalmente mediante trabajo forzado . [ 25 ] El estado colonial del rey Leopoldo II impuso brutalmente cuotas de producción debido al alto precio del caucho natural en ese momento. [ 26 ] Las tácticas para hacer cumplir las cuotas de caucho incluían la amputación de las manos de las víctimas para demostrar que habían sido asesinadas. Los soldados a menudo regresaban de las incursiones con cestas llenas de manos amputadas. Las aldeas que se resistían eran arrasadas para fomentar un mayor cumplimiento local. [ 26 ] [ 27 ]

El auge del caucho en la Amazonía también afectó de manera similar a las poblaciones indígenas en diversos grados. Las correrías, o incursiones de esclavos, eran frecuentes en Colombia, Perú y Bolivia, donde muchos fueron capturados o asesinados. El caso más conocido de atrocidades generadas por la extracción de caucho en Sudamérica fue el genocidio del Putumayo . Entre la década de 1880 y 1913, Julio César Arana y su compañía, que se convertiría en la Compañía Amazónica Peruana, controlaron el río Putumayo. W. E. Hardenburg, Benjamin Saldaña Rocca y Roger Casement fueron figuras influyentes en la denuncia de estas atrocidades. Roger Casement también fue prominente al revelar al mundo las atrocidades del Congo. Días antes de entrar a Iquitos en barco, Casement escribió: «Al caucho se le llamó primero "caucho de la India", porque provenía de las Indias, y el primer uso europeo que se le dio fue para borrar o eliminar. Ahora se le llama caucho de la India porque borra o elimina a los indígenas». [ 28 ] [ 29 ]

"Nativos esclavizados con una carga de caucho que pesaba 75 kilos; han recorrido 100 kilómetros sin recibir alimento".

En la India, el cultivo comercial fue introducido por plantadores británicos, aunque los esfuerzos experimentales para cultivar caucho a escala comercial se iniciaron ya en 1873 en el Jardín Botánico de Calcuta . Las primeras plantaciones comerciales de Hevea se establecieron en Thattekadu, Kerala , en 1902. Posteriormente, la plantación se expandió a Karnataka , Tamil Nadu y las islas Andamán y Nicobar de la India. Hoy en día, la India es el tercer mayor productor y el cuarto mayor consumidor de caucho del mundo. [ 30 ]

En Singapur y Malasia, la producción comercial fue impulsada en gran medida por Sir Henry Nicholas Ridley , quien se desempeñó como el primer Director Científico del Jardín Botánico de Singapur de 1888 a 1911. Distribuyó semillas de caucho a muchos cultivadores y desarrolló la primera técnica para extraer látex de los árboles sin causarles daños graves. [ 31 ] Debido a su ferviente promoción de este cultivo, se le recuerda popularmente con el apodo de "Mad Ridley". [ 32 ]

Antes de la Segunda Guerra Mundial

Antes de la Segunda Guerra Mundial, entre los usos más importantes se encontraban los perfiles de puertas y ventanas, mangueras, correas, juntas, alfombras , pisos y amortiguadores (soportes antivibración) para la industria automotriz . El uso de caucho en los neumáticos de los automóviles (inicialmente sólidos en lugar de neumáticos) consumía una cantidad significativa de caucho. Los guantes (médicos, domésticos e industriales) y los globos de juguete eran grandes consumidores de caucho, aunque el tipo de caucho utilizado era látex concentrado. Se utilizó un tonelaje significativo de caucho como adhesivo en muchas industrias y productos manufactureros, aunque los dos más notables fueron las industrias del papel y de las alfombras. El caucho se usaba comúnmente para hacer gomas elásticas y borradores de lápices .

El caucho, producido como fibra, a veces llamado «elástico», tenía un valor significativo para la industria textil debido a sus excelentes propiedades de elongación y recuperación. Para estos fines, la fibra de caucho se fabricaba como fibra redonda extruida o fibras rectangulares cortadas en tiras a partir de una película extruida. Debido a su baja aceptación de tinte, tacto y apariencia, la fibra de caucho se cubría con hilo de otra fibra o se tejía directamente con otros hilos en la tela. Los hilos de caucho se utilizaban en prendas de ropa interior. Si bien el caucho todavía se usa en la fabricación textil, su baja tenacidad limita su uso en prendas ligeras, ya que el látex carece de resistencia a los agentes oxidantes y se daña con el envejecimiento, la luz solar, el aceite y la transpiración. La industria textil recurrió al neopreno (polímero de cloropreno ), un tipo de caucho sintético, así como a otra fibra elastomérica más utilizada, el spandex (también conocido como elastano), debido a su superioridad sobre el caucho tanto en resistencia como en durabilidad.

Actualmente se están explorando plantas como el guayule y el diente de león kazajo como fuentes alternativas de caucho natural. [ 33 ]

Propiedades

látex de caucho

El caucho presenta propiedades físicas y químicas únicas. El comportamiento tensión-deformación del caucho exhibe el efecto Mullins y el efecto Payne y a menudo se modela como hiperelástico . La deformación del caucho cristaliza . Debido a que hay enlaces C–H alílicos debilitados en cada unidad repetitiva , el caucho natural es susceptible a la vulcanización , así como sensible al agrietamiento por ozono . Los dos disolventes principales para el caucho son la trementina y la nafta (petróleo). Debido a que el caucho no se disuelve fácilmente, el material se divide finamente mediante trituración antes de su inmersión. Se puede utilizar una solución de amoníaco para evitar la coagulación del látex crudo. El caucho comienza a fundirse a aproximadamente 180 °C (356 °F) .  

Elasticidad

Elasticidad del látex de caucho

A escala microscópica, el caucho relajado es un cúmulo desorganizado de cadenas arrugadas que cambian erráticamente. En el caucho estirado, las cadenas son casi lineales. La fuerza de recuperación se debe a la preponderancia de las conformaciones arrugadas sobre las más lineales. [ 34 ] [ 35 ]

El enfriamiento por debajo de la temperatura de transición vítrea permite cambios conformacionales locales, pero un reordenamiento es prácticamente imposible debido a la mayor barrera de energía para el movimiento concertado de cadenas más largas. La elasticidad del caucho "congelado" es baja y la deformación resulta de pequeños cambios en las longitudes y ángulos de los enlaces : esto causó el desastre del Challenger , cuando las juntas tóricas aplanadas del transbordador espacial estadounidense no se relajaron para llenar un hueco que se ensanchaba. [ 36 ] La transición vítrea es rápida y reversible: la fuerza se reanuda al calentar.

Las cadenas paralelas de caucho estirado son susceptibles a la cristalización. Esto lleva tiempo porque las vueltas de las cadenas retorcidas tienen que apartarse para dejar espacio a los cristalitos en crecimiento . La cristalización se ha producido, por ejemplo, cuando, después de varios días, se encuentra un globo de juguete inflado desinflado con un volumen restante relativamente grande. Al tocarlo, se encoge porque la temperatura de la mano es suficiente para fundir los cristales. [ 34 ]

La vulcanización del caucho crea enlaces de di- y polisulfuro entre las cadenas, lo que limita los grados de libertad y da como resultado cadenas que se tensan más rápidamente para una deformación dada, aumentando así la constante de fuerza elástica y haciendo que el caucho sea más duro y menos extensible. [ 37 ]

Mal olor

Los depósitos de almacenamiento de caucho crudo y el procesamiento del caucho pueden producir un mal olor lo suficientemente grave como para convertirse en fuente de quejas y protestas de los residentes de las cercanías. [ 38 ] Las impurezas microbianas se originan durante el procesamiento del caucho en bloque. Estas impurezas se descomponen durante el almacenamiento o la degradación térmica y producen compuestos orgánicos volátiles. El examen de estos compuestos mediante cromatografía de gases / espectrometría de masas (GC/MS) y cromatografía de gases (GC) indica que contienen azufre, amoníaco, alquenos , cetonas , ésteres , sulfuro de hidrógeno , nitrógeno y ácidos grasos de bajo peso molecular (C2–C5). [ 39 ] [ 40 ] Cuando se produce concentrado de látex a partir de caucho, se utiliza ácido sulfúrico para la coagulación. Esto produce sulfuro de hidrógeno maloliente. [ 40 ] La industria puede mitigar estos malos olores con sistemas de depuración . [ 40 ]

composición química

(1) El trans-1,4-poliisopreno se llama gutapercha. (2) En el caucho natural, varias cadenas se mantienen unidas por interacciones débiles de Van der Waals y tiene una estructura en espiral, por lo que puede estirarse como un resorte y exhibe propiedades elásticas.
Estructura química del cis-poliisopreno, el principal componente del caucho natural. El cis-poliisopreno sintético y el cis-poliisopreno natural se derivan de precursores distintos: el pirofosfato de isopentenilo y el isopreno .

El caucho es el polímero cis-1,4-poliisopreno, con un peso molecular de 100 000 a 1 000 000 daltons . Normalmente, en el caucho natural se encuentra un pequeño porcentaje (hasta el 5 % de la masa seca) de otros materiales, como proteínas , ácidos grasos , resinas y materiales inorgánicos (sales). El poliisopreno también se puede crear sintéticamente, produciendo lo que a veces se denomina "caucho natural sintético", pero las rutas sintética y natural son distintas. [ 15 ] Algunas fuentes de caucho natural, como la gutapercha , están compuestas de trans-1,4-poliisopreno, un isómero estructural que tiene propiedades similares. El caucho natural es un elastómero y un termoplástico . Una vez vulcanizado, el caucho es termoestable . La mayor parte del caucho de uso cotidiano se vulcaniza hasta un punto en el que comparte propiedades de ambos; es decir, si se calienta y se enfría, se degrada pero no se destruye. Las propiedades finales de un artículo de caucho dependen no solo del polímero, sino también de los modificadores y cargas, como el negro de humo , el facticio , la carbonatación y otros.

Biosíntesis

Las partículas de caucho se forman en el citoplasma de células especializadas productoras de látex llamadas laticíferos dentro de las plantas de caucho. [ 41 ] Las partículas de caucho están rodeadas por una membrana fosfolipídica simple con colas hidrofóbicas orientadas hacia adentro. La membrana permite que las proteínas biosintéticas se secuestren en la superficie de la partícula de caucho en crecimiento, lo que permite que se agreguen nuevas unidades monoméricas desde fuera de la biomembrana, pero dentro del laticífero. La partícula de caucho es una entidad enzimáticamente activa que contiene tres capas de material: la partícula de caucho, una biomembrana y unidades monoméricas libres. La biomembrana se mantiene firmemente unida al núcleo de caucho por la alta carga negativa a lo largo de los enlaces dobles de la cadena principal del polímero de caucho. [ 42 ] Las unidades monoméricas libres y las proteínas conjugadas forman la capa externa. El precursor del caucho es el pirofosfato de isopentenilo (un compuesto alílico ), que se alarga por condensación dependiente de Mg 2+ por la acción de la caucho transferasa. El monómero se agrega al extremo pirofosfato del polímero en crecimiento. [ 43 ] El proceso desplaza el pirofosfato terminal de alta energía. La reacción produce un polímero cis. El paso de iniciación es catalizado por la preniltransferasa , que convierte tres monómeros de isopentenil pirofosfato en farnesil pirofosfato . [ 44 ] El farnesil pirofosfato puede unirse a la transferasa de caucho para alargar un nuevo polímero de caucho.

El isopentenil pirofosfato requerido se obtiene de la vía del mevalonato , que deriva del acetil-CoA en el citosol . En las plantas, el isopreno pirofosfato también puede obtenerse de la vía 1-desox-D-xiulosa-5-fosfato/2-C-metil-D-eritritol-4-fosfato dentro de los plásmidos. [ 45 ] La proporción relativa de la unidad iniciadora de farnesil pirofosfato y el monómero de elongación de isopreno pirofosfato determina la velocidad de síntesis de nuevas partículas frente a la elongación de las partículas existentes. Aunque se sabe que el caucho es producido por una sola enzima, los extractos de látex albergan numerosas proteínas de bajo peso molecular con función desconocida. Es posible que las proteínas actúen como cofactores, ya que la velocidad de síntesis disminuye con la eliminación completa. [ 46 ]

Producción

El caucho se cultiva generalmente en grandes plantaciones. La imagen muestra una cáscara de coco utilizada para recolectar látex en plantaciones de Kerala , India.
Prensa de plantación de caucho natural con láminas de látex crudo, Chiang Saen, Tailandia.
Láminas de caucho natural

En 2022 se produjeron más de 29 millones de toneladas métricas de caucho, [ 47 ] de las cuales más del 50% era natural (15,1 millones de toneladas [ 48 ] ). Dado que el resto es sintético, derivado del petróleo, el precio del caucho natural está determinado, en gran medida, por el precio mundial vigente del petróleo crudo. [ 49 ] [ 50 ] Asia fue la principal fuente de caucho natural, representando alrededor del 90% de la producción en 2021. [ 51 ] Los tres mayores productores, Tailandia, Indonesia y Vietnam, representaron en conjunto alrededor del 61% de toda la producción de caucho natural en 2022. [ 48 ]

El caucho natural no se cultiva ampliamente en su continente de origen, Sudamérica, debido a la plaga de la hoja sudamericana y a otros depredadores naturales de la zona.

Cultivo

El látex de caucho se extrae de los árboles de caucho. La vida útil económica de los árboles de caucho en las plantaciones es de aproximadamente 32 años, de los cuales hasta 7 años corresponden a una fase inmadura y unos 25 años a una fase productiva.

El suelo requerido es un suelo bien drenado y meteorizado, compuesto de laterita , suelos lateríticos, suelos sedimentarios, suelos rojos no lateríticos o suelos aluviales .

Las condiciones climáticas para el crecimiento óptimo de los árboles de caucho son:

  • Precipitaciones de alrededor de 250 centímetros (98 pulgadas) distribuidas uniformemente, sin una estación seca marcada y con al menos 100 días de lluvia al año. 
  • Rango de temperatura de aproximadamente 20 a 34 °C (68 a 93 °F) , con una media mensual de 25 a 28 °C (77 a 82 °F).    
  • Humedad atmosférica de alrededor del 80%
  • Aproximadamente 2000 horas de sol al año, a razón de seis horas diarias durante todo el año.
  • Ausencia de vientos fuertes

Se han desarrollado numerosos clones de alto rendimiento para su cultivo comercial. Estos clones producen más de 2000 kilogramos por hectárea (1800 libras/acre) de caucho seco al año, en condiciones ideales. 

La producción de caucho se ha vinculado a la deforestación. Por lo tanto, el caucho es uno de los siete productos básicos incluidos en el Reglamento de la UE de 2023 sobre productos libres de deforestación (EUDR), cuyo objetivo es garantizar que los productos que consumen los ciudadanos de la Unión Europea (UE) no contribuyan a la deforestación ni a la degradación forestal en todo el mundo. [ 52 ]

Recopilación

Tarjeta de tabaco antigua, Extracción de caucho de un árbol, India, Serie Productos del Mundo, Cigarrillos Player's, 1909

En lugares como Kerala y Sri Lanka, donde abundan los cocos, la mitad de la cáscara se usaba como recipiente para recolectar el látex. En Kerala (India) y otros países, se popularizaron los vasos de cerámica vidriada, aluminio o plástico. Estos vasos se sostienen mediante un alambre que rodea el árbol. Este alambre incorpora un resorte para que pueda estirarse a medida que el árbol crece. El látex se introduce en el vaso mediante un "boquilla" galvanizada insertada en la corteza. La extracción del látex se realiza normalmente temprano por la mañana, cuando la presión interna del árbol es máxima. Un buen recolector puede extraer el látex de un árbol cada 20 segundos con un sistema estándar de media espiral, y una tarea diaria común abarca entre 450 y 650 árboles [ 53 ] . Los árboles suelen extraerse cada dos o tres días, aunque se utilizan muchas variaciones en cuanto a la frecuencia, la duración y el número de cortes. Los recolectores hacían un corte en la corteza con una pequeña hacha . Estos cortes oblicuos permitían que el látex fluyera desde conductos ubicados en la capa exterior o interior de la corteza (cambium ) del árbol. Dado que el cambium controla el crecimiento del árbol, este se detiene si se corta. Por lo tanto, la extracción del látex requería precisión, de modo que las incisiones no fueran demasiadas en relación con el tamaño del árbol, ni demasiado profundas, lo que podría frenar su crecimiento o incluso matarlo. [ 54 ]

Una mujer en Sri Lanka recolectando caucho, c. 1920.

Es común extraer la savia de un árbol de caucho al menos dos veces, y a veces hasta tres, durante su vida. La vida útil económica del árbol depende de la eficiencia de la extracción, ya que el consumo de corteza es un factor crítico. En Malasia, el consumo estándar de corteza para la extracción diaria alternada es de 25 cm de altura al año.

Los tubos que contienen látex en la corteza se disponen en espiral hacia arriba y a la derecha, por lo que los cortes para la extracción suelen hacerse hacia arriba y a la izquierda para interceptar más tubos. Los árboles liberan látex durante unas cuatro horas antes de que el flujo se detenga, ya que el látex se coagula naturalmente en el corte, bloqueando los tubos en la corteza. Los recolectores suelen descansar y comer después de terminar su trabajo, y comienzan a recoger el látex líquido alrededor del mediodía.

Coagulación de campo

Coagulación de campo mixto

Los cuatro tipos de coagulación de campo son "cuplump", "treelace", "smallholders' lump" y "earth scrap". Cada uno tiene propiedades significativamente diferentes. [ 55 ] Algunos árboles siguen goteando después de la recolección, lo que da como resultado una pequeña cantidad de "cuplump" que se recoge en la siguiente extracción. El látex que se coagula en el corte también se recoge como "tree lace". Tree lace y cuplump juntos representan entre el 10% y el 20% del caucho seco producido. El látex que gotea al suelo, "earth scrap", también se recoge periódicamente para el procesamiento de producto de baja calidad.

Trozo de taza
Coagulación de caucho en forma de grumos en un puesto de carretera en Myanmar

El material coagulado que queda en el recipiente de recolección cuando el recolector vuelve a visitar el árbol para extraer la savia. Se forma a partir del látex que se adhiere a las paredes del recipiente después de haber sido vertido en el cubo, y también por el látex que gotea antes de que se obstruyan los vasos conductores del árbol. Es de mayor pureza y valor que los otros tres tipos.

El término «grumos de látex» también puede usarse para describir un tipo de coagulado completamente diferente que se acumula en las plantaciones de pequeños productores durante un período de 1 a 2 semanas. Después de extraer el látex de todos los árboles, el recolector regresa a cada uno y añade algún tipo de ácido, lo que permite que el látex recién cosechado se mezcle con el material previamente coagulado. Esta mezcla de caucho y ácido es la que da a las plantaciones, mercados y fábricas de caucho un olor fuerte.

encaje de árbol

El coágulo de caucho es la tira que el operario retira del corte anterior antes de realizar uno nuevo. Generalmente, tiene un mayor contenido de cobre y manganeso que el coágulo de caucho. Tanto el cobre como el manganeso son prooxidantes y pueden dañar las propiedades físicas del caucho seco.

Aglomerado de pequeños agricultores

El látex de los pequeños productores es elaborado por ellos mismos, quienes lo recolectan de árboles alejados de la fábrica más cercana. Muchos pequeños productores indonesios, que cultivan arroz en zonas remotas, extraen látex de árboles dispersos en su camino al trabajo en los arrozales y lo recogen de regreso a casa. Dado que a menudo es imposible conservar el látex lo suficiente como para llevarlo a tiempo a una fábrica que lo procese para la elaboración de productos de alta calidad, y como el látex ya se habría coagulado al llegar a la fábrica, el pequeño productor lo coagula por cualquier medio y en cualquier recipiente disponible. Algunos utilizan recipientes pequeños, cubos, etc., pero con frecuencia el látex se coagula en agujeros en el suelo, generalmente revestidos con láminas de plástico. Se utilizan materiales ácidos y jugos de frutas fermentados para coagular el látex  , una forma de coagulación biológica asistida. Se presta poca atención a la eliminación de ramitas, hojas e incluso corteza de los grumos formados, que también pueden contener fibras de los árboles.

chatarra terrestre

Los restos de tierra son el material que se acumula alrededor de la base del árbol. Provienen del látex que se desborda del corte y corre por la corteza, de la lluvia que inunda un recipiente de recolección que contiene látex y de los derrames de los cubos de los recolectores durante la extracción. Contienen tierra y otros contaminantes, y su contenido de caucho varía según la cantidad de contaminantes. Los trabajadores de campo recogen estos restos de tierra dos o tres veces al año y pueden limpiarse en una lavadora de residuos para recuperar el caucho, o venderse a un contratista que se encarga de limpiarlos y recuperar el caucho. Son de baja calidad.

Tratamiento

Eliminación del coágulo de los canales de coagulación.

El látex se coagula en los recipientes si se almacena durante mucho tiempo y debe recogerse antes de que esto ocurra. El látex recogido, denominado "látex de campo", se transfiere a tanques de coagulación para la preparación de caucho seco o a recipientes herméticos con tamizado para su amonización. La amonización, inventada por el abogado de patentes y vicepresidente de la United States Rubber Company, Ernest Hopkinson, alrededor de 1920, conserva el látex en estado coloidal durante períodos más prolongados. El látex se procesa generalmente para obtener concentrado de látex para la fabricación de productos sumergidos o se coagula en condiciones controladas y limpias utilizando ácido fórmico. El látex coagulado puede procesarse para obtener cauchos en bloque de mayor grado y con especificaciones técnicas, como SVR 3L o SVR CV, o utilizarse para producir cauchos acanalados para ahumar. El caucho coagulado naturalmente (en forma de terrón) se utiliza en la fabricación de cauchos de grado TSR10 y TSR20. El procesamiento de estos grados consiste en una reducción de tamaño y un proceso de limpieza para eliminar la contaminación y preparar el material para la etapa final de secado. [ 56 ]

El material seco se embala y se paletiza para su almacenamiento y envío.

caucho vulcanizado

Sello de muñeca de traje seco de látex desgarrado

El caucho natural es reactivo y vulnerable a la oxidación, pero puede estabilizarse mediante un proceso de calentamiento llamado vulcanización. La vulcanización es un proceso en el que el caucho se calienta y se le añade azufre , peróxido o bisfenol para mejorar su resistencia y elasticidad y evitar su oxidación. El negro de humo , que puede obtenerse de una refinería de petróleo u otros procesos de incineración natural, se utiliza a veces como aditivo para el caucho con el fin de mejorar su resistencia, especialmente en neumáticos de vehículos. [ 57 ] [ 58 ]

Durante la vulcanización, las moléculas de poliisopreno del caucho (largas cadenas de isopreno) se calientan y se entrecruzan mediante enlaces moleculares con azufre, formando una matriz tridimensional. El porcentaje óptimo de azufre es aproximadamente del 10 %. En esta forma, la orientación de las moléculas de poliisopreno sigue siendo aleatoria, pero se alinean cuando el caucho se estira. Esta vulcanización con azufre hace que el caucho sea más resistente y rígido, pero aún muy elástico. [ 59 ] Y mediante el proceso de vulcanización, el azufre y el látex se utilizan completamente de forma individual.

Transporte

El látex de caucho natural se envía desde fábricas en el sudeste asiático, Sudamérica y África occidental y central a destinos en todo el mundo. Dado que el costo del caucho natural ha aumentado significativamente y los productos de caucho son densos, se prefieren los métodos de envío que ofrecen el menor costo por unidad de peso. Dependiendo del destino, la disponibilidad de almacenamiento y las condiciones de transporte, algunos compradores prefieren ciertos métodos. En el comercio internacional, el látex de caucho se envía principalmente en contenedores marítimos de 20 pies. Dentro del contenedor, se utilizan contenedores más pequeños para almacenar el látex. [ 60 ]

La escasez de caucho y la economía mundial

Existe una creciente preocupación por el futuro suministro de caucho debido a diversos factores, como enfermedades de las plantas, el cambio climático y la volatilidad del precio de mercado del caucho. [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] Los productores de caucho natural son en su mayoría pequeñas plantaciones familiares, que a menudo abastecen a grandes agregadores industriales. La alta volatilidad en el precio del caucho afecta la inversión en plantaciones de caucho, y los agricultores pueden eliminar sus árboles de caucho si el precio al contado en el mercado internacional de un cultivo aparentemente más rentable (por ejemplo, el aceite de palma ) aumenta en relación con el caucho.

Por ejemplo, durante la pandemia internacional de COVID-19 de 2020 y 2021 , la demanda de guantes de caucho se disparó, lo que provocó un aumento de los precios del caucho de aproximadamente un 30 %. Además de la pandemia, la demanda superó a la oferta en parte porque las plantaciones a largo plazo habían sido arrancadas y reemplazadas por otros cultivos durante los 5 a 10 años anteriores, y otras áreas se vieron afectadas por desastres naturales impulsados ​​por el cambio climático. En este contexto, los productores aumentaron sus precios de acuerdo con la dinámica de la oferta y la demanda, lo que ejerció presión al alza sobre los precios en toda la cadena de suministro. [ 64 ]

Usos

Botas de goma moldeadas por compresión (curadas) antes de retirar las rebabas .

El caucho sin vulcanizar se utiliza para cementos; [ 65 ] para cintas adhesivas, aislantes y de fricción; y para caucho crepé utilizado en mantas aislantes y calzado. El caucho vulcanizado tiene muchas más aplicaciones. Su resistencia a la abrasión hace que los tipos de caucho más blandos sean valiosos para las bandas de rodadura de neumáticos de vehículos y cintas transportadoras, y hace que el caucho duro sea valioso para las carcasas de bombas y tuberías utilizadas en el manejo de lodos abrasivos.

Un obrero de fábrica produciendo un neumático para vehículo con caucho natural, septiembre de 1918.

La flexibilidad del caucho resulta atractiva en mangueras, neumáticos y rodillos para dispositivos que van desde escurridoras domésticas hasta imprentas; su elasticidad lo hace adecuado para diversos tipos de amortiguadores y para soportes de maquinaria especializada diseñados para reducir la vibración. Su relativa impermeabilidad a los gases lo hace útil en la fabricación de artículos como mangueras de aire, globos, pelotas y cojines. La resistencia del caucho al agua y a la acción de la mayoría de los productos químicos fluidos ha propiciado su uso en ropa impermeable, equipos de buceo y tuberías químicas y medicinales, así como como revestimiento para tanques de almacenamiento, equipos de procesamiento y vagones cisterna de ferrocarril. Debido a su resistencia eléctrica , los productos de caucho blando se utilizan como aislante y para guantes, zapatos y mantas de protección; el caucho duro se utiliza para artículos como carcasas de teléfonos y piezas para radios, contadores y otros instrumentos eléctricos. El coeficiente de fricción del caucho, que es alto en superficies secas y bajo en superficies mojadas, propicia su uso para correas de transmisión de potencia , acoplamientos altamente flexibles [ 66 ] y para cojinetes lubricados con agua en bombas de pozo profundo. Las pelotas de goma indias o pelotas de lacrosse están hechas de goma.

Máquina de moldeo por compresión para piezas de caucho

Cada año se producen alrededor de 25 millones de toneladas de caucho, de las cuales el 30 por ciento es natural. [ 67 ] El resto es caucho sintético derivado de fuentes petroquímicas. La gama alta de la producción de látex da como resultado productos como guantes quirúrgicos, globos y otros productos de valor relativamente alto. La gama media, que proviene de materiales de caucho natural con especificaciones técnicas, se utiliza principalmente en neumáticos, pero también en cintas transportadoras, productos marinos, limpiaparabrisas y otros artículos. El caucho natural ofrece buena elasticidad, mientras que los materiales sintéticos tienden a ofrecer mayor resistencia a factores ambientales como aceites, temperatura, productos químicos y luz ultravioleta. El "caucho vulcanizado" es caucho que ha sido compuesto y sometido al proceso de vulcanización para crear enlaces cruzados dentro de la matriz de caucho. El caucho se puede agregar al cemento para mejorar sus propiedades. [ 68 ]

Reacciones alérgicas

Algunas personas tienen una alergia grave al látex , y la exposición a productos de caucho de látex natural, como los guantes de látex, puede provocar un choque anafiláctico . Las proteínas antigénicas presentes en el látex de Hevea se reducen en aproximadamente un 99,9 por ciento (aunque no se eliminan) [ 69 ] mediante el proceso de vulcanización.

El látex de fuentes distintas a Hevea , como el guayule , puede ser utilizado sin reacción alérgica por personas con alergia al látex de Hevea . [ 70 ]

Algunas reacciones alérgicas no se deben al látex en sí, sino a residuos de productos químicos utilizados para acelerar el proceso de reticulación. Si bien esto puede confundirse con una alergia al látex, es distinto de ella y suele manifestarse como una hipersensibilidad de tipo IV en presencia de trazas de productos químicos específicos utilizados en el procesamiento. [ 69 ] [ 71 ]

Degradación microbiana

El caucho natural es susceptible a la degradación por una amplia gama de bacterias. [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] Las bacterias Streptomyces coelicolor , Pseudomonas citronellolis y Nocardia spp. son capaces de degradar el caucho natural vulcanizado. [ 80 ] Sin embargo, no se recomienda desechar productos de caucho en los residuos orgánicos, ya que el caucho no se degrada naturalmente en condiciones típicas de compostaje doméstico o industrial.

Véase también

Referencias

Citas

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