Articulo de referencia

Botella de plástico

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

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

Una botella de plástico es un recipiente fabricado con plástico de alta o baja densidad . Se utilizan normalmente para almacenar líquidos como agua, refrescos , aceite de motor, aceite de cocina, medicamentos, champú o leche. Su tamaño varía desde botellas muy pequeñas hasta grandes garrafas . Los envases moldeados por soplado para el consumidor suelen tener asas integradas o están diseñados para facilitar su agarre. [ 2 ] [ 3 ]

El plástico se inventó en el siglo XIX y se utilizó originalmente 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 poco prácticas hasta la década de 1970, cuando se introdujo la botella de PET . [ 5 ] Rápidamente se popularizaron entre fabricantes y consumidores porque son más ligeras, más baratas y más fáciles de transportar que las botellas de vidrio y menos susceptibles a la corrosión que los envases metálicos. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Sin embargo, su mayor ventaja sobre las botellas de vidrio es su resistencia superior a la rotura , tanto en la producción como en el transporte. Excepto para el vino y la cerveza, la industria alimentaria internacional ha reemplazado en gran medida las botellas de vidrio por botellas de plástico.

Producción

Un tapón de botella de polipropileno
Botella de leche de plástico: HDPE Código de reciclaje 2
Preforma de botella de PET antes del moldeo por soplado, llenado y etiquetado.

Los materiales utilizados en la fabricación de botellas de plástico varían según la aplicación.

Resinas petroquímicas

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 con disolventes . Se suministra en grado alimenticio aprobado por la FDA. El HDPE es naturalmente translúcido y flexible. La adición de color lo vuelve opaco, pero no brillante. El HDPE se presta a la decoración mediante serigrafía. Si bien el HDPE proporciona buena protección a temperaturas bajo cero, no se puede utilizar con productos que se llenen a más de 88 °C (190 °F) ni con productos que requieran un sellado hermético (al vacío).  
HDPE tratado con flúor
Estas botellas, expuestas a gas flúor en un proceso secundario, tienen una apariencia similar al HDPE y sirven como barrera contra hidrocarburos y disolventes aromáticos. Las botellas tratadas con flúor pueden contener insecticidas, pesticidas, herbicidas, productos químicos fotográficos, agroquímicos , limpiadores domésticos e industriales, productos químicos electrónicos, limpiadores y disolventes médicos, cítricos, d-limoneno, aromas, fragancias, aceites esenciales, tensioactivos, abrillantadores, aditivos, productos para la limpieza de grafitis, herbicidas preemergentes, productos para el cuidado de piedra y azulejos, ceras, diluyente de pintura, gasolina, biodiésel, xileno, acetona, queroseno y más.
Polietileno de baja densidad (LDPE)
El LDPE tiene una composición similar al HDPE. Es menos rígido y, por lo general, menos resistente a los productos químicos que el HDPE, pero es más translúcido. El LDPE se utiliza principalmente en aplicaciones de compresión. El LDPE es considerablemente 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 ofrece muy buenas propiedades de barrera contra el alcohol y los aceites esenciales, buena resistencia química en general (aunque las acetonas y cetonas lo atacan) y alta resistencia al impacto y a la tracción. El proceso de orientación mejora las propiedades de barrera contra gases y humedad, así como la resistencia al impacto. Este material no es resistente a altas temperaturas. Su temperatura máxima es de 93 °C (200 °F ) .  
Policarbonato (PC)
El policarbonato (PC) es un plástico transparente que se utiliza para fabricar botellas de leche y agua. Las botellas de agua de cinco galones son un ejemplo común de uso del PC.
Polipropileno (PP)
El PP se utiliza principalmente para frascos y tapas. Es rígido y actúa como barrera contra la humedad. El polipropileno es estable a temperaturas de hasta 104 °C (220 °F ) . Es autoclavable y permite la esterilización por vapor. Su compatibilidad con altas temperaturas de llenado explica su uso en productos de llenado en caliente. El PP presenta una excelente resistencia química, pero una baja resistencia al impacto a bajas temperaturas.  
Poliestireno (PS)
El PS es transparente y rígido. Se usa comúnmente en productos secos, como vitaminas, vaselina y especias. El poliestireno no ofrece buenas propiedades de barrera y presenta poca resistencia al impacto.
cloruro de polivinilo (PVC)
El PVC es naturalmente transparente. Posee una alta resistencia a los aceites y transmite muy poco oxígeno. Ofrece una fuerte barrera contra la mayoría de los gases y su resistencia a los impactos es muy buena. Este material es químicamente resistente, pero vulnerable a algunos disolventes. El PVC tiene poca resistencia a las altas temperaturas y se deforma a 71 °C (160 °F) , lo que lo hace incompatible con productos rellenos en caliente. En los últimos años, ha adquirido notoriedad debido a los posibles riesgos para la salud.  
Resina posconsumo (PCR)
El PCR es una mezcla de HDPE natural recuperado (principalmente de envases de leche y agua) y resina virgen. El material reciclado se limpia, se muele y se recompone en gránulos uniformes junto con material virgen de primera calidad, especialmente diseñado para aumentar la resistencia al agrietamiento por tensión ambiental. El PCR no tiene olor, pero presenta un ligero tono amarillento en su estado natural. Este tono se puede disimular añadiendo color. El PCR es fácil de procesar y económico. Sin embargo, no debe utilizarse en contacto directo con alimentos o productos farmacéuticos. El PCR se puede producir con diversos porcentajes de contenido reciclado, hasta el 100 %.
Resina K (SBC)
La resina SBC es altamente transparente, brillante y resistente a los impactos. La resina K, un derivado del estireno, se procesa en equipos de polietileno. Es incompatible con grasas, aceites insaturados y disolventes. Este material se utiliza frecuentemente en envases para exhibición y puntos de venta.

Otros materiales

Bioplástico
Un bioplástico es una estructura polimérica 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 de los bioplásticos es crear un plástico con capacidad de biodegradación. [ 9 ]
Bisfenol A (BPA)
El BPA es un compuesto sintético que se utiliza como materia prima en la fabricación de plásticos como los policarbonatos y las resinas epoxi . Se encuentra comúnmente en envases reutilizables para bebidas, recipientes para almacenar alimentos, alimentos enlatados, juguetes infantiles y recibos de caja. El BPA puede filtrarse a los alimentos o bebidas desde los envases fabricados con este compuesto. [ 10 ]
acrilonitrilo
El acrilonitrilo es un compuesto orgánico y uno de los componentes del plástico acrilonitrilo butadieno estireno . Las botellas de acrilonitrilo fueron introducidas en 1974 por The Coca-Cola Company para reemplazar el vidrio, pero fueron prohibidas en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) tras mostrar efectos adversos para la salud en estudios con animales. [ 11 ] [ 12 ]

Preocupaciones

Existe una preocupación constante respecto al uso de plásticos en soluciones de envasado de alimentos para el consumidor, el impacto ambiental de la eliminación de estos productos, así como preocupaciones con respecto a la seguridad del consumidor . Karin Michaels, profesora asociada de la Facultad de Medicina de Harvard , sugiere que las toxinas que se filtran de los plásticos podrían estar relacionadas con trastornos en humanos como la disrupción endocrina . [ 13 ] Se encontraron aluminio y cianuro como oligoelementos en las muestras examinadas, que se consideran elementos tóxicos según la FDA estadounidense. En Estados Unidos, las botellas de agua de plástico están reguladas por la FDA, que también inspecciona y toma muestras de las plantas embotelladoras de agua periódicamente. Las plantas de botellas de agua de plástico tienen una baja prioridad de inspección debido a un historial de seguridad continuamente bueno. [ 14 ] En el pasado, la FDA sostenía que había una falta de datos en 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 ]

Es un error común pensar que beber de botellas de agua de plástico aumenta el riesgo de cáncer; no existe tal riesgo. [ 15 ]

Microplásticos

Un artículo publicado el 6 de noviembre de 2017 en Water Research informó sobre el contenido de microplásticos en aguas minerales envasadas en botellas de plástico o vidrio, o cartones de 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 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 recubrían 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 Alimentación y la Agricultura ( FAO), organismo especializado de las Naciones Unidas , advirtió que es posible que las partículas más pequeñas (< 1,5 μm) puedan ingresar al torrente sanguíneo y a los órganos a través de la pared intestinal. [ 19 ] [ 20 ] Se ha observado que los microplásticos atraviesan la barrera hematoencefálica , [ 21 ] y se encuentran en el semen, los testículos, [ 22 ] y el tejido placentario. [ 23 ] [ 24 ]

Etiquetado

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 la resina para indicar el material utilizado. [ 25 ]

Las etiquetas de los productos se adhieren con pegamento o se contraen para ajustarlas al tamaño. El etiquetado en molde consiste en incorporar la etiqueta al envase durante el proceso de moldeo.

Tipos de especialidad

Botella plegable

Una botella de acordeón o plegable es una botella de plástico diseñada para almacenar productos químicos de cuarto oscuro o cualquier otro producto químico altamente susceptible a la oxidación . Su funcionamiento se basa en la capacidad de comprimirla para eliminar el exceso de aire y prolongar la vida útil del producto. [ 26 ] Otra ventaja es la minimización del espacio de almacenamiento, transporte o eliminación cuando la botella está vacía o a medida que se dispersa el contenido, por ejemplo, en el caso de las botellas de agua utilizadas por excursionistas. El plegado también puede conservar los alimentos frescos por más tiempo. [ 27 ]

Botellas de bebidas carbonatadas

Las botellas, utilizadas para almacenar agua carbonatada y refrescos , tienen un fondo irregular por razones de estabilidad. [ 28 ] La tecnología fue desarrollada y patentada por Domas Adomaitis en los Estados Unidos en 1971. [ 28 ]

Aunque las botellas de refresco carbonatado fueron diseñadas para contener bebidas, se han utilizado para otros fines. Por ejemplo, en países pobres, las botellas vacías de refresco de dos litros se han reutilizado como dispositivo improvisado de flotación personal para prevenir ahogamientos . [ 29 ]

Véase también

Referencias

  1. Sandra Laville y Matthew Taylor, "Un millón de botellas por minuto: el exceso de plástico del mundo es 'un cambio climático'" Archivado el 13 de agosto de 2021 en Wayback Machine , TheGuardian.com , 28 de junio de 2017 (página visitada el 20 de julio de 2017).
  2. Birkby, David (mayo de 2014). "Asa de botella de PET: una historia de éxito en Norteamérica" . Canadian Packaging . Archivado del original el 1 de diciembre de 2020. Recuperado el 29 de mayo de 2018 .
  3. Widiyati, Khusnun (2013). "Facilidad de agarre para evaluar el diseño estéticamente agradable de botellas de PET" . Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing . 7 (5): 849– 861. Bibcode : 2013JAMDS...7..849W . doi : 10.1299/jamdsm.7.849 . Archivado del original el 30 de octubre de 2018. Recuperado el 1 de abril de 2019 .
  4. "La historia de las botellas de plástico" . 17 de marzo de 2011. Archivado del original el 14 de junio de 2021. Consultado el 19 de agosto de 2019 .
  5. Parker, Laura (23 de agosto de 2019). "Cómo la botella de plástico pasó de ser un recipiente milagroso a una basura odiada" . Medio ambiente . Archivado del original el 12 de marzo de 2026. Recuperado el 11 de marzo de 2026 .
  6. "Plástico vs. Vidrio: Por qué los envases de plástico son mejores" . Packaging of the World. 29 de abril de 2014. Archivado del original el 26 de noviembre de 2020. Consultado el 22 de octubre de 2015 .
  7. "Las ventajas de las botellas de plástico" . Seattle Pi. 2 de febrero de 2014. Archivado del original el 5 de mayo de 2021. Consultado el 22 de octubre de 2015 .
  8. "Beneficios de los envases de plástico" . Datos sobre envases de plástico . Envases de plástico. Archivado del original el 30 de julio de 2012. Consultado el 22 de octubre de 2015 .
  9. "Bioplásticos y biodegradabilidad | plasticisrubbish" . Archivado del original el 7 de abril de 2020. Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  10. "Consejos para reducir su exposición al BPA" . Mayo Clinic . 11 de marzo de 2016. Archivado del original el 12 de agosto de 2021. Consultado el 26 de febrero de 2018 .
  11. "La FDA prohíbe las botellas de plástico para bebidas hechas de acrilonitrilo" The New York Times . 8 de marzo de 1977. Archivado del original el 2 de diciembre de 2024. Consultado el 26 de noviembre de 2024 .
  12. "Monsanto pierde la batalla de las botellas de plástico" . Chemical & Engineering News . 55 (39): 6. 26 de septiembre de 1977. doi : 10.1021/cen-v055n039.p006 .
  13. 1 2 "Los envases de plástico son perjudiciales para la salud" . thehindubusiness.com. 3 de mayo de 2015. Archivado del original el 11 de febrero de 2021. Consultado el 3 de mayo de 2015 .
  14. "Febrero/marzo de 2002: Pregunte a los reguladores: la regulación del agua embotellada y la FDA" . www.fda.gov . Archivado del original el 26 de abril de 2013.
  15. "¿El uso de botellas y envases de plástico causa cáncer?" . Cancer Research UK . 23 de diciembre de 2021.
  16. Schymanski, Darena; Goldbeck, Christophe; Humpf, Hans-Ulrich; Fürst, Peter (2018). "Análisis de microplásticos en agua mediante espectroscopia micro-Raman: liberación de partículas de plástico de diferentes envases en agua mineral". Water Research . 129 : 154–162 . Bibcode : 2018WatRe.129..154S . doi : 10.1016/j.watres.2017.11.011 . ISSN 0043-1354 . PMID 29145085 .  
  17. "CONTAMINACIÓN POR POLÍMEROS SINTÉTICOS EN AGUA EMBOTELLADA" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 6 de julio de 2021. Consultado el 15 de marzo de 2018 .
  18. "Más plástico: se encuentran microplásticos en el agua embotellada a nivel mundial" . Archivado del original el 15 de julio de 2021. Consultado el 15 de marzo de 2018 .
  19. Panel de la EFSA sobre contaminantes en la cadena alimentaria (CONTAM) (2016). "Presencia total de microplásticos y nanoplásticos en los alimentos, con especial atención a los productos del mar" . EFSA Journal . 14 (6): e04501. doi : 10.2903/j.efsa.2016.4501 . hdl : 2164/6217 . PMC 11847996. PMID 40007823 .  
  20. Wright, Stephanie L.; Kelly, Frank J. (2017). "Plástico y salud humana: ¿un problema micro?". Environmental Science & Technology . 51 (12): 6634– 6647. Bibcode : 2017EnST...51.6634W . doi : 10.1021/acs.est.7b00423 . PMID 28531345 . 
  21. Kopatz, Verena; Wen, Kevin; Kovács, Tibor; Keimowitz, Alison S.; Pichler, Verena; Más ancho, Joaquín; Vethaak, A. Dick; Hollóczki, Oldamur; Kenner, Lukas (19 de abril de 2023). "Los micro y nanoplásticos rompen la barrera hematoencefálica (BBB): se revela el papel de la corona biomolecular" . Nanomateriales . 13 (8): 1404. doi : 10.3390/nano13081404 . PMC 10141840 . PMID 37110989 .  
  22. ^ Zhao, Qiancheng; Zhu, largo; Weng, Jiaming; Jin, Zirun; Cao, Yalei; Jiang, Hui; Zhang, Zhe (2023). "Detección y caracterización de microplásticos en testículo y semen humanos". Ciencia del Medio Ambiente Total . 877 . Código Bib : 2023ScTEn.87762713Z . doi : 10.1016/j.scitotenv.2023.162713 . PMID 36948312 . 
  23. Ragusa, Antonio; Svelato, Alessandro; Santacroce, Criselda; Catalano, Piera; Notarstefano, Valentina; Carnevali, Oliana; Papá, Fabricio; Rongioletti, Mauro Ciro Antonio; Baiocco, Federico; Draghi, Simonetta; d'Amore, Elisabetta; Rinaldo, Denise; Matta, María; Giorgini, Elisabetta (2021). "Plasticenta: Primera evidencia de microplásticos en placenta humana". Medio Ambiente Internacional . 146 . Código Bib : 2021EnInt.14606274R . doi : 10.1016/j.envint.2020.106274 . hdl : 11566/286406 . PMID 33395930 . 
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  26. "Botella de almacenamiento tipo acordeón plegable con reducción de aire °Cs, 1000 ml" . CineStill Film . Archivado del original el 2 de junio de 2021. Recuperado el 18 de marzo de 2020 .
  27. Rosato, Marlene G.; Rosato, DV (2000). Enciclopedia concisa de plásticos . Springer. pág. 195. ISBN  9781461370680.
  28. 1 2 Adomaitis, Domas; Norton, Donald F.; Szekely, George E.; Kerwin, Joseph E.; Dittmann, William A. "Patente de Estados Unidos 3,598,270" (PDF) . Patentimages.storage.googleapis.com . Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos . Consultado el 25 de septiembre de 2021 .
  29. "Cómo prevenir los ahogamientos: un informe innovador, sorprendente pero esperanzador" .

Libros

  • Soroka, W. (2002). Fundamentos de la tecnología de envasado . IoPP. ISBN 1-930268-25-4
  • Yam, KL (2009). Enciclopedia de Tecnología de Envasado . 978-0-470-0870
  • Guía para el uso de etiquetas UPC en botellas de plástico, incluyendo la impresión (archivada)
  • Reciclaje de plástico PET