BR112021015742A2 - Filme produzido a partir de material de plástico reciclado para mídia de armazenamento de dados usável, processo para produzir o filme reciclado e mídia de armazenamento de dados que contém o filme reciclado - Google Patents

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Abstract

filme produzido a partir de material de plástico reciclado para mídia de armazenamento de dados usável, processo para produzir o filme reciclado e mídia de armazenamento de dados que contém o filme reciclado. a invenção se refere a uma folha metálica de plástico que é adequada para a fabricação de uma portadora de dados e compreende pelo menos uma camada que inclui um material termoplástico que foi reciclado a partir de resíduos de plástico mistos, a um método de fabricação da folha metálica de plástico, a uma portadora de dados com a folha metálica de plástico, e a um reciclado de portadora de dados baseado em um material de poliolefina, em um material de poliéster ou em um material de poliamida, que foi separado o mais puro possível, em relação ao tipo, a partir de resíduos plástico mistos, em que o reciclado de portadora de dados inclui aditivos para melhorar as propriedades, bem como pelo menos um agente de modificação que o torna adequado para a fabricação de uma folha metálica de plástico para uma portadora de dados, em que o agente de modificação, no caso de um material de poliolefina, é um elastômero de olefina termoplástica e/ou um vulcanizado de borracha termoplástica, no caso de um material de poliéster, é um elastômero de copoliéster termoplástico ou um elastômero de uretano termoplástico e, no caso de um material de poliamida, é um elastômero de poliamida termoplástico ou um elastômero de copoliéster termoplástico ou um elastômero de uretano termoplástico. a invenção se refere adicionalmente a um método de produção de um material termoplástico baseado em uma poliolefina, em um poliéster ou em uma poliamida, a partir de resíduos de plástico mistos, em que o material de plástico é adequado para a fabricação de uma folha metálica de plástico para uma portadora de dados.

Description

“FILME PRODUZIDO A PARTIR DE MATERIAL DE PLÁSTICO RECICLADO PARA MÍDIA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS USÁVEL, PROCESSO PARA PRODUZIR O FILME RECICLADO E MÍDIA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS QUE CONTÉM O FILME RECICLADO”
[0001] A invenção se refere a uma folha metálica de material plástico reciclado, que é adequado para a fabricação de portadoras de dados, a um método de fabricação da folha, a um corpo de cartão para um tportadora de dados portátil que inclui a folha, a um material plástico reciclado que é adequado para fabricação da folha, e um método de fabricação deste material plástico.
[0002] Em todo o mundo, muitos milhões de toneladas de resíduos de plástico são produzidos todos os anos. Apenas uma pequena parte deles, principalmente resíduos de produção oriundos de indústria, é do tipo limpo e puro e pode ser reciclada com relativa facilidade e abastecida de volta ao processo de produção. A maioria dos resíduos de plástico é uma mistura de diferentes materiais de plástico, muitas vezes muito sujos e misturados com materiais não plásticos. Os materiais de embalagem, como folhas metálicas, sacos plásticos e garrafas, desempenham um grande papel nisso. Mas também em eletrodomésticos, brinquedos infantis, em edifícios e veículos, cada vez mais se usa plástico, que acabará por se transformar em resíduo de plástico. No entanto, essa mistura de materiais é difícil de recuperar, por isso, nas últimas décadas e, em alguns casos, ainda hoje, grande parte dos resíduos de plástico vão para aterros ou são “descartados” na natureza. Os resíduos de plástico se acumulam devido ao fato de que o plástico não apodrece, pelo menos não em períodos de tempo administráveis.
[0003] É evidente que o desejável é evitar um maior acúmulo de resíduo de plástico e, se possível, também reduzir as montanhas de resíduos de plástico já existentes e recuperar o material de plástico (reciclagem).
[0004] A forma mais útil de recuperação é a chamada "reciclagem mecânica", na qual um novo produto de plástico é fabricado a partir de resíduos de plástico. Uma boa limpeza, separação e preparação dos resíduos de plástico é importante para uma reciclagem mecânica bem-sucedida. Métodos para isso são conhecidos. As partes de formato grande e as partes de metal normalmente são separadas primeiro e, em seguida, os vários plásticos são separados o mais puro possível, em relação ao tipo. Para isso, são usados os diferentes pesos específicos dos vários tipos de plástico. Em métodos mais recentes, para o reconhecimento dos tipos de plástico, também é empregada a espectroscopia de infravermelho.
[0005] Substancialmente apenas termoplásticos são reciclados mecanicamente. Eles podem ser fundidos e transformados em novos produtos. Na prática, são principalmente poliolefinas (principalmente polietileno (PE) e polipropileno (PP), por exemplo, de materiais de folha metálica), poliéster (tereftalato de polietileno (PET), principalmente de garrafas), mas também cloreto de polivinila (PVC), poliestireno (PS) e poliuretano (PU/PUR). Os resíduos de plástico oriundos do mar também incluem uma parte significativa de poliamidas (PA), que provêm principalmente das redes de pesca.
[0006] Os termoplásticos, que são separados o mais puro possível, em relação ao tipo, são preparados, ou seja, fragmentados (material moído, aglomerado) e, quando aplicável, fundidos novamente sem misturas e granulados, caso em que é obtido um regranulado, ou misturados com aditivos (composição) durante a refusão e granulação, com o propósito de melhorar as propriedades químicas, térmicas, mecânicas, ou outras, ou ajustar as propriedades do material de acordo com as exigências de seu uso subsequente. Assim, um regenerado é obtido. As substâncias de mistura comuns são, por exemplo, estabilizantes, como antioxidantes, estabilizantes de luz e retardadores de chama, corantes, como tintas e pigmentos, plastificantes, extensores, cargas e materiais de reforço.
[0007] Infelizmente, os materiais de plástico obtidos a partir de plásticos usados não têm a mesma qualidade que os materiais de plástico originais correspondentes. Por um lado, isso se deve ao fato de que a separação 100%
pura de um resíduo de plástico não é viável na prática. Por outro lado, os resíduos de plástico foram frequentemente expostos a condições ambientais prejudiciais por um longo período de tempo, o que deteriora ainda mais a qualidade do material. Isto se aplica, em particular, aos resíduos retirados de aterros. Esse material é de qualidade particularmente baixa devido ao fato de que foi exposto ao calor, ao frio e à radiação ultravioleta.
[0008] A deterioração dos plásticos reciclados, em termos de suas propriedades mecânicas e químicas e, muitas vezes também, em termos de suas propriedades térmicas e ópticas, em comparação com os "novos" plásticos correspondentes, não pode ser completamente compensada, mesmo pela combinação com aditivos adequados. Na verdade, os produtos de plástico fabricados com material reciclado, por essa razão, geralmente não incluem 100% de plástico reciclado, mas incluem apenas uma certa porção de plástico reciclado, sendo que a porção é frequentemente baixa. Em geral, pode-se dizer que quanto maior for a qualidade do produto de plástico a ser obtido, ou quanto mais específicas forem as exigências sobre as propriedades que um produto plástico deve cumprir, menor será a porção tolerável de material reciclado.
[0009] Os materiais de embalagem, como folhas metálicas de embalagem, por exemplo, toleram uma grande porção de material reciclado, enquanto as portadoras de dados, como cartões SIM, cartões de crédito, cartões de saúde, cartões de identificação e páginas de dados de passaporte, por exemplo, ainda não poderiam ser fabricados com uso, em conjunto, de plástico reciclado.
[0010] As portadoras de dados portáteis, por exemplo, portadoras de dados eletrônicos, compreendem corpos de cartão que consistem em uma ou várias folhas metálicas de plástico. Na maioria das vezes, são folhas metálicas de múltiplas camadas, como folhas metálicas de compósito coextrudadas. Os materiais de folha metálica comuns são polímeros termoplásticos, como tereftalato de polietileno, policarbonato, polietileno, polipropileno, poliamidas ou poliuretanos termoplásticos. Mas monofolhas metálicas também são usadas. Esses são principalmente produzidos a partir de PVC.
[0011] Os materiais de folha metálica para corpos de cartão devem atender às exigências elevadas. É desejável que eles - tenham um alto grau de flexibilidade para garantir uma alta resistência às tensões de flexão da portadora de dados, - tenham a capacidade de evitar tensões, rachaduras ou rupturas nos corpos de cartão, em particular, quando o corpo de cartão para a fabricação de uma portadora de dados eletrônica é combinado com componentes eletrônicos, - tenham uma boa estabilidade de temperatura e estabilidade dimensional durante a fabricação e processamento, - tenham um bom manuseio durante o processamento posterior, em particular, não tendam a bloquear, - sejam imprimíveis, possam ser lacrados, quando aplicável, e também possam ser laminados com outros materiais de cartão comuns, quando aplicável, e - sejam fáceis e baratos de fabricar.
[0012] Em particular, o corpo do cartão deve tolerar a instalação de componentes eletrônicos sem problemas e apresentar boa resistência a rachaduras e rupturas de tensão, por exemplo, sob tensão de flexão e a ação da força de impacto.
[0013] Os plásticos recuperados de resíduos de plástico mistos não puderam atender a essas exigências até o momento.
[0014] É desejável encontrar uma maneira de produzir folhas metálicas de plástico que têm propriedades adequadas para a fabricação de portadoras de dados portáteis, como cartões de chip, a partir de resíduos de plástico mistos, de qualquer origem indefinida.
[0015] Por essa razão, é um objetivo da presente invenção fornecer um material de plástico, que inclui plástico reciclado e que seja adequado para a fabricação de folhas metálicas para corpos de cartão de portadoras de dados portáteis, e prover um método de fabricação do material plástico, a partir de resíduos de plástico mistos de origem indefinida.
[0016] É também um objetivo da presente invenção fornecer uma folha metálica, que inclui material de plástico reciclado de resíduos de plástico mistos de origem indefinida e que seja adequado para a fabricação de corpos de cartão de portadora de dados, e prover um método de fabricação da folha metálica.
[0017] É adicionalmente um objetivo da presente invenção fornecer uma portadora de dados ou um corpo de cartão para uma portadora de dados, que compreende uma folha metálica que inclui material de plástico reciclado de resíduos de plástico mistos de origem indefinida.
[0018] As portadoras de dados, dentro do significado da presente invenção, são itens portáteis que compreendem um corpo de cartão, que compreende pelo menos uma folha metálica de plástico. Ao equipá-las com dados ou elementos que incluem dados, por exemplo, com impressões ou módulos eletrônicos, a partir do corpo de cartão, é fabricada uma portadora de dados (eletrônica). Os exemplos de portadoras de dados são cartões SIM, cartões de crédito, cartões de saúde ou cartões de identidade, como carteiras de identidade nacionais.
[0019] Os objetos são alcançados pelo método de fabricação de um material de plástico que tem as características declaradas na reivindicação independente 1, pelo material plástico, que tem as características declaradas na reivindicação independente 2, pela folha metálica, que tem as características declaradas na reivindicação independente 5, pelo método de fabricação da folha metálica, que tem as características conforme declarado na reivindicação independente 10, e pela portadora de dados, que tem as características conforme declarado na reivindicação independente 13. As modalidades da invenção são indicadas nas respectivas reivindicações dependentes.
[0020] A presente invenção é baseada na constatação de que as poliolefinas, os poliésteres e as poliamidas que foram reciclados a partir de resíduos de plástico mistos podem ser modificados pela mistura de elastômeros termoplásticos particulares, de modo que sejam adequados para a fabricação de folhas metálicas para corpos de cartão de portadora de dados. Isso é possível, mesmo que as poliolefinas, poliésteres ou poliamidas sejam obtidos a partir de resíduos de plástico. Os materiais de partida para poliolefinas, poliésteres e poliamidas modificados são os termoplásticos correspondentes que foram recuperados o mais puro possível, em relação ao tipo, de uma maneira conhecida, a partir de resíduos de plástico mistos.
[0021] O termo "do tipo puro", conforme usado no presente documento, significa que os plásticos reciclados, embora correspondam aos seus polímeros básicos, podem incluir diferentes aditivos (como retardadores de chama, antioxidantes, etc). No campo da técnica da reciclagem de plásticos, o termo "de tipo semelhante" também é comumente usado para esses plásticos.
[0022] Além disso, para os fins da presente revelação, uma poliolefina particular (por exemplo polietileno), um poliéster particular (por exemplo, tereftalato de polietileno) e uma poliamida particular também são considerados "de tipo puro" se incluir uma porção particular de outros plásticos com os quais é homogeneamente misturável no fundido. A porção de tais plásticos deve ter preferencialmente no máximo 10% em peso, de modo particularmente preferencial, no máximo, 5% em peso. Uma pequena porção de contaminação, ou seja, de plásticos que não são homogeneamente misturáveis com a poliolefina termoplástica, poliéster ou poliamida no fundido, também é tolerável. No entanto, não deve ser superior a 1% em peso, de preferência, não superior a 0,5% em peso e, idealmente, 0% em peso.
[0023] Os materiais de partida são preferencialmente empregados na forma de regenerado, ou seja, já são compostos com aditivos (extensores de cadeia, modificadores de impacto, etc), visto que são comumente usados para adaptar o material reciclado para seu uso posterior como material de folha metálica. No entanto, os materiais de partida também podem ser empregados na forma de material triturado, aglomerados ou regranulados.
[0024] A seguir, o material de partida, independentemente de ser material moído, aglomerado, regranulado ou regenerado, é referido pelo termo "reciclado".
[0025] A fim de obter um material de plástico que seja adequado para a fabricação de folhas metálicas para corpos de cartões de portadoras de dados portáteis, o material reciclado é modificado, de acordo com a invenção, com elastômeros termoplásticos.
[0026] Os elastômeros termoplásticos são copolímeros em bloco com segmentos rígidos e macios. Os segmentos rígidos atuam como pontos físicos de reticulação e conferem resistência ao elastômero termoplástico, enquanto os segmentos macios conferem flexibilidade ao elastômero termoplástico. Por meio de variação da porção de segmentos rígidos e segmentos macios, as propriedades do elastômero termoplástico podem ser variadas dentro de limites amplos.
[0027] O tipo de elastômero termoplástico usado para modificação precisa ser coordenado com o tipo de reciclado a ser modificado:
[0028] Para modificar reciclados de poliolefina (por exemplo, reciclados de polietileno), elastômeros de olefina termoplástica ou vulcanizados de borracha termoplástica são empregados. Vulcanizados de borracha termoplástica ou vulcanizados de poliolefina termoplástica são uma mistura de um plástico à base de poliolefina, especialmente polipropileno (segmento rígido) e um monômero, como monômero de etileno-propileno-dieno (segmento macio).
[0029] Para a modificação de reciclados de poliéster (por exemplo, reciclados de PET), elastômeros de copoliéster termoplásticos são preferencialmente usados, por exemplo, com um bloco de tereftalato de butileno (segmento rígido) e um bloco de éter de butilenoglicol (segmento macio). No entanto, elastômeros termoplásticos de uretano, por exemplo, elastômeros com um bloco de poliuretano (segmento rígido) e um bloco de poliéster (segmento macio) também são adequados.
[0030] Para a modificação de reciclados de poliamida, são empregados, de preferência, elastômeros termoplásticos de poliamida, por exemplo, elastômeros com um bloco de poliamida (segmento rígido) e um bloco de poliéter (segmento macio). No entanto, elastômeros termoplásticos de copoliéster e elastômeros termoplásticos de uretano, conforme descrito acima, para reciclados de poliéster, também são adequados.
[0031] Ao escolher elastômeros termoplásticos adequados, deve-se levar em consideração que eles devem ter uma viscosidade de fusão o mais similar possível à viscosidade de fusão do reciclado a ser modificado. Ao mesmo tempo, o elastômero termoplástico deve ter a menor dureza Shore possível e o melhor alongamento possível no valor de ruptura. A dureza Shore de PEBA (amida de bloco de poliéter) deve estar em uma faixa de 20 a 50, de preferência, em uma faixa de 30 a 45 dureza Shore D. A dureza Shore de TPU deve estar em uma faixa de 15 a 70, de preferência, em um faixa de 30 a 65 dureza Shore D. A dureza Shore de TPC (elastômeros termoplásticos de copoliéster) deve estar na faixa de 32 a 73, de preferência, em uma faixa de 45 a 71 dureza Shore D. A dureza Shore para TPO/TPV (termoplástico elastômeros de olefina/vulcanizados de borracha termoplástica) devem estar em uma faixa de 10 a 41, preferencialmente, em uma faixa de 22 a 35 dureza Shore D. As faixas adequadas para alongamento na ruptura são 200% a 700%, preferencialmente, 350% a 700%. No caso de uma correspondência comparável, em relação às viscosidades de fusão, o elastômero termoplástico com a dureza Shore mais baixa e/ou o melhor valor de alongamento na ruptura deve ser selecionado.
[0032] As quantidades de elastômeros termoplásticos usadas para modificação dependem do material reciclado, bem como da camada de uma folha metálica de reciclagem de portadora de dados (de uma folha metálica adequada para a fabricação de uma portadora de dados), para a qual a portadora de dados é reciclada (o reciclado modificado com elastômero termoplástico) é pretendida. As folhas metálicas para a fabricação de portadoras de dados podem ser de camada única ou de múltiplas camadas. Normalmente, folhas metálicas de compósito de múltiplas camadas são preferenciais.
[0033] No caso de folhas metálicas de múltiplas camadas, os reciclados de portadora de dados com uma porção mais alta de reciclado são preferencialmente usados para camadas localizadas mais para dentro, em vez de para camadas localizadas mais para fora, ou seja, a porção de elastômero termoplástico é mais alta quanto mais para fora a respectiva camada estiver localizada no compósito de folha metálica. As camadas externas de elastômero termoplástico puro ou de um termoplástico vedável, sem parte reciclada, também podem ser usadas.
[0034] No entanto, também é possível que, em folhas metálicas de múltiplas camadas, as camadas localizadas mais para fora incluam mais reciclado do que as camadas internas.
[0035] As razões de peso preferenciais de material reciclado e elastômero termoplástico modificador são, para reciclados de poliéster, 2,5 a 15% em peso e, possivelmente, até 20% em peso de elastômero termoplástico, de modo particularmente preferencial, 5 a 7% em peso de elastômero termoplástico no reciclado de portadora de dados; para reciclados de poliolefinas, 2,5 a 20% em peso de elastômero termoplástico, particularmente, de preferência, 5 a 10% em peso de elastômero termoplástico no reciclado de portadora de dados; e, para reciclados de poliamida, 2,5 a 20% em peso de elastômero termoplástico, particularmente, de preferência, 5 a 10% em peso de elastômero termoplástico no reciclado de portadora de dados.
[0036] O processamento da reciclagem de portadora de dados (o reciclado modificado com elastômero termoplástico), em uma folha metálica de reciclagem da portadora de dados (uma folha metálica produzida a partir do reciclado de portadora de dados, que é adequado para a fabricação de uma portadora de dados ou um corpo de cartão de portadora de dados), pode ser efetuado de uma maneira conhecida em si por moldagem por sopro, pela qual uma folha metálica tubular é produzida. Alternativamente, as folhas metálicas planas podem ser fabricadas. Em qualquer caso, o reciclado de portadora de dados é abastecido a uma extrusora, por exemplo, como um material granular, liquefeito, em um polímero fundido e extrudado através de um bico.
[0037] Para folhas metálicas de múltiplas camadas com diferentes porções de reciclado, várias extrusoras são necessárias, que correspondem à quantidade de diferentes materiais de alimentação. Uma folha metálica com três camadas de composição diferente requer três extrusoras, assim como uma folha metálica com cinco camadas em que, respectivamente, duas camadas têm uma composição idêntica. Os reciclados de portadora de dados fundidos nas extrusoras formam fluxos de fusão que são combinados em um bico de anel de múltiplas camadas (no caso de moldagem por sopro) em uma folha metálica de compósito, ou (no caso de folhas metálicas planas coextrudadas) são reunidos a montante do bico através de um adaptador e extrudados em conjunto através de um bico de fenda larga. O pré-filme ainda líquido formado desse modo é, então, resfriado e solidificado, por exemplo, colocando-o contra um rolo de fundição.
[0038] Em vez de alimentar a extrusora (ou as extrusoras) com reciclado de portadora de dados "acabado", o reciclado de portadora de dados também pode ser fabricado na extrusora (ou nas extrusoras) a partir de regenerado e elastômero termoplástico, alimentando a extrusora (ou as extrusoras) com regenerado e elastômero termoplástico, respectivamente, nas quantidades desejadas.
[0039] A alimentação com regranulado, aditivos e elastômero termoplástico, isto é, compor o regranulado com aditivos no regenerado e modificar o regenerado no reciclado de portadora de dados na mesma extrusora também é possível, em princípio, mas menos preferencial. Em vez disso, a composição do material de plástico recuperado com os aditivos usuais, uma vez que também são adicionados a plásticos recém-fabricados para melhorar as propriedades, é preferencialmente efetuada separadamente, antes da modificação, por exemplo, em um sistema de mistura, um sistema de amassamento ou uma extrusora de composição.
[0040] As folhas metálicas de compósito coextrudadas são preferenciais às folhas metálicas de monocamada. A coextrusão permite conectar materiais plásticos que são compatíveis entre si apenas até certo ponto. As camadas externas finas (5 a 10 µm) podem ser ajustadas de maneira definida, para que as folhas metálicas de compósito sejam lamináveis e imprimíveis, bem como resistentes a produtos químicos e ao envelhecimento. As camadas internas podem ser ajustadas para conferir propriedades como alta flexibilidade, alta resistência a tensões de flexão e resistência ao impacto ao corpo de cartão, independentemente de propriedades como propriedades de laminação e propriedades de impressão. Para camadas internas opacas, a cor também pode ser ajustada de uma maneira definida. As camadas intermediárias entre as camadas interna e externa aumentam adicionalmente o grau de liberdade na composição das formulações de folha metálica e, desse modo, também o grau de liberdade no alcance das propriedades desejadas de folha metálica.
[0041] Ao fabricar as folhas metálicas de reciclagem de portadora de dados, de acordo com a invenção, são usados parâmetros de processo usuais para os materiais usados, que são conhecidos por uma pessoa versada na técnica.
[0042] As folhas metálicas de reciclagem de portadora de dados acabadas cortadas no tamanho desejado podem ser usadas como corpos de cartão de portadora de dados. Elas também podem ser laminadas com outras folhas metálicas e, desse modo, representam apenas uma camada parcial do corpo de cartão.
[0043] Para a fabricação de portadoras de dados, os corpos de cartão são equipados com impressões, elementos de segurança e/ou módulos eletrônicos de uma maneira conhecida por uma pessoa versada na técnica.
[0044] A presente invenção será posteriormente ilustrada em referência às figuras. Salienta-se que, na revelação da presente invenção relacionada a uma matéria da invenção, como reciclagem de portadora de dados, método de produção de reciclado de portadora de dados, folha metálica de reciclagem de portadora de dados, método de produção de uma folha metálica de reciclagem de portadora de dados, bem como portadoras de dados, aplica-se de maneira análoga às respectivas outras matérias desta invenção. É adicionalmente apontado que os números não são em escala verdadeira e não são verdadeiros em proporção. Eles se destinam meramente a explicar a invenção em mais detalhes, e não devem ser entendidos de forma restritiva. Os sinais de referência idênticos designam, respectivamente, elementos idênticos. São mostrados: Figura 1: uma seção através de uma folha metálica de reciclagem de portadora de dados que tem cinco camadas, de acordo com a invenção, Figura 2: uma seção através de uma folha metálica de reciclagem de portadora de dados que tem três camadas, de acordo com a invenção, Figura 3: uma seção através de uma portadora de dados que tem uma estrutura de monofolha metálica, de acordo com a invenção, Figura 4: uma seção através de uma portadora de dados que tem uma estrutura de múltiplas camadas, de acordo com a invenção, e Figura 5: uma representação esquemática de um método de fabricação de uma folha metálica de reciclagem de portadora de dados, de acordo com a invenção, conforme mostrado na Figura 1.
[0045] A Figura 1 mostra uma primeira modalidade de uma folha metálica de reciclagem de portadora de dados 1, de acordo com a invenção, em corte transversal. A folha metálica de reciclagem de portadora de dados representada é uma folha metálica de compósito que tem uma camada interna 4, uma primeira camada externa 7, uma segunda camada externa 8, uma primeira camada intermediária 5 e uma segunda camada intermediária 6. Na Figura 1, todas as camadas têm a mesma espessura, mas as camadas também podem ter espessuras diferentes, no caso de espessuras diferentes, em que a camada interna é, de preferência, a camada mais espessa.
[0046] A folha metálica de reciclagem de portadora de dados 1 pode compreender uma camada interna 4 e camadas intermediárias 5, 6 que incluem tereftalato de polietileno reciclado. Na modalidade representada, a camada interna 4 inclui 95% em peso de reciclado de PET e 5% em peso de elastômero de copoliéster, as camadas intermediárias 5, 6 incluem, cada uma, 90% em peso de reciclado de PET e 10% em peso do mesmo elastômero de copoliéster, e as camadas externas 7, 8 consistem, cada uma, no elastômero de copoliéster puro. Alternativamente, também podem ser usados materiais reciclados diferentes do PET.
[0047] Tal folha metálica de compósito pode ser fabricada conforme esquematicamente ilustrado na Figura 5.
[0048] A Figura 5 mostra um dispositivo 20 que tem extrusoras 21, 22, 23, um adaptador 32, um bico de fenda larga 33 e um rolo de fundição 35. Cada uma das extrusoras 21, 22, 23 tem cinco zonas a, b, c, d e e, nas quais diferentes temperaturas podem ser ajustadas por meio de dispositivos de aquecimento i, ii, iii, iv e v (representados para a extrusora 22). Os funis de alimentação 24, 25, 26 abastecem as extrusoras 21, 22, 23 com o respectivo material de alimentação. O material de alimentação é representado esquematicamente como a seta 28 na extrusora 23. O sinal de referência 29 designa uma parte de mistura opcional, os sinais de referência 30, 31 designam os flanges.
[0049] No caso da folha metálica de compósito 1, representada na Figura 1, a extrusora 22 é abastecida com um material de alimentação de 95% em peso de PET reciclado e 5% em peso de elastômero termoplástico para a fabricação da camada interna 4, enquanto a extrusora 21 é abastecida com um material de alimentação de 90% em peso de reciclado de PET e 10% em peso de elastômero termoplástico para a fabricação das camadas intermediárias 5, 6, e a extrusora 23 é abastecida com um material de alimentação de elastômero termoplástico puro para a fabricação das camadas externas 7, 8. Nas extrusoras, o material de alimentação é fundido e transportado através das zonas da extrusora a, b, c, d e e, por meio de parafusos (para a extrusora 22 esquematicamente representada como parafuso 27). As temperaturas adequadas para as zonas individuais são representadas na Tabela 1. Tabela 1 (PET) Zona de Extrusora 21 22 23 A 85 °C 85 °C 85 °C B 265 °C 265 °C 265 °C C 270 °C 270 °C 270 °C D 270 °C 270 °C 270 °C E 270 °C 270 °C 270 °C Adaptador 280 °C 280 °C 280 °C Bico 275 °C 275 °C 275 °C
[0050] Os parâmetros de processo variam de acordo com o material de alimentação. As temperaturas adequadas para um reciclado de poliolefina (por exemplo, um reciclado de polietileno) são indicadas na Tabela 2, e as temperaturas adequadas para um reciclado de poliamida são indicadas na Tabela 3. Deve ser entendido que os valores representam valores-guia exemplificativos em cada caso. Partindo desses valores-guias, as temperaturas ótimas para um material de alimentação específico podem ser determinadas por uma pessoa versada na técnica com alguns testes. Tabela 2 (PE) Zona de Extrusora 21 22 23 A 60 °C 60 °C 60 °C B 225 °C 225 °C 225 °C C 230 °C 230 °C 230 °C D 235 °C 235 °C 235 °C E 235 °C 235 °C 235 °C Adaptador 235 °C 235 °C 235 °C Bico 235 °C 235 °C 235 °C
Tabela 3 (PA6.6) Zona de Extrusora 21 22 23 a 85 °C 85 °C 85 °C b 255 °C 255 °C 255 °C c 260 °C 260 °C 260 °C d 260 °C 265 °C 260 °C e 260 °C 265 °C 260 °C Adaptador 265 °C 265 °C 265 °C Bico 260 °C 260 °C 260 °C
[0051] As correntes de fusão das extrusoras 21, 22, 23 são colocadas em conjunto no adaptador 32 e extrudadas em conjunto, através do bico de fenda larga 33, por exemplo, um bico de suporte de revestimento, em que, desse modo, o pré-filme 34 é formado. O pré-filme ainda líquido é resfriado e solidificado colocando-o contra o rolo de fundição 35, obtendo, desse modo, a folha metálica de reciclagem de portadora de dados 1, que é representada ampliada em uma vista em corte, abaixo do dispositivo 20.
[0052] Em vez de usar reciclado de poliéster para a camada interna 4 e as camadas intermediárias 5, 6, respectivamente, diferentes reciclados também podem ser usados, por exemplo, um reciclado de tereftalato de polietileno, para a camada interna 4, e um reciclado de polietileno, para as camadas intermediárias 5, 6. De maneira análoga, para modificar os reciclados, também podem ser usados diferentes elastômeros termoplásticos, no caso de um reciclado de poliéster, por exemplo, um elastômero de copoliéster na camada interna 4 e um elastômero de uretano nas camadas intermediárias 5, 6.
[0053] Da mesma forma, as diferentes camadas de uma folha metálica de reciclagem de portadora de dados, configurada como uma folha metálica de compósito, podem incluir diferentes aditivos, em diferentes quantidades. Por exemplo, as camadas externas 7, 8 podem incluir antioxidantes, estabilizantes de luz e retardadores de chama, enquanto a camada interna 4 pode incluir aditivos para melhorar a resistência ao impacto, bem como pigmentos para colorir e/ou opacificação.
[0054] A camada mais interna não tem necessariamente que ser a camada com a maior parte reciclada. Por exemplo, na modalidade, de acordo com a Figura 1, a camada interna 4 da folha metálica de reciclagem de portadora de dados 1 poderia incluir 90% em peso de reciclado de PET e 10% em peso de elastômero de copoliéster, enquanto as camadas intermediárias 5, 6 poderiam, cada uma, incluir 95% em peso de reciclado de PET e 5% em peso de elastômero de copoliéster, e as camadas externas 7, 8 poderiam consistir em copoliéster termoplástico original (isto é, sem mistura de material usado).
[0055] A Figura 2 mostra outra modalidade de uma folha metálica de reciclagem de portadora de dados 1, de acordo com a invenção. Esta modalidade é, da mesma forma, uma folha metálica de compósito, mas uma folha metálica de compósito com apenas três camadas, uma camada interna 4, uma primeira camada externa 7, em um lado da camada interna 4, e uma camada externa 8, no outro lado da camada interna 4. Na modalidade representada na Figura 2, as camadas externas 7, 8 têm a mesma espessura, mas são configuradas mais finas do que a camada interna 4.
[0056] Tal folha metálica pode ser coextrudada por meio de um dispositivo que é semelhante ao dispositivo 20 da Figura 5, no entanto, apenas duas extrusoras serão necessárias, se as duas camadas externas 7, 8 tiverem a mesma composição. Para as camadas externas 7, 8 que têm composições diferentes, mais uma vez, são necessárias três extrusoras.
[0057] Uma folha metálica de reciclagem de portadora de dados 1 que tem a estrutura de camada representada na Figura 2 poderia ter uma camada interna 4 de 95% em peso de reciclado (poliéster, poliolefina ou poliamida) e camadas externas 7, 8, cada uma com 80% em peso de reciclado e 20% em peso de elastômero termoplástico. Alternativamente, as camadas externas 7, 8 podem consistir em um termoplástico vedável, por exemplo. No caso de uma camada interna baseada em reciclado de PET, as camadas externas podem consistir em PETG (PET modificado com glicol).
[0058] Se propriedades muito específicas são desejadas para uma superfície particular de uma folha metálica de reciclagem de portadora de dados, por exemplo, capacidade de vedação ou capacidade de impressão particularmente boa, pode ser necessário manter a porção reciclada na camada relevante baixa ou configurar a camada relevante sem reciclado. Nesse caso, é preferencial configurar a camada sem reciclado o mais fina possível, por exemplo, com uma espessura de 5 a 10 µm.
[0059] De acordo com outras modalidades da invenção (não mostradas), as folhas metálicas de reciclagem de portadora de dados também podem ser folhas metálicas de compósito que têm um número par de camadas, por exemplo, com 2, 4 ou 6 camadas. Por exemplo, uma folha metálica de reciclagem de portadora de dados que tem duas camadas pode ter uma camada de 95% em peso de reciclado e 5% em peso de elastômero termoplástico, o que constitui 80% da espessura da folha metálica de reciclagem de portadora de dados e uma camada de elastômero termoplástico que constitui até 20% da espessura da folha metálica de reciclagem de portadora de dados. Tal folha metálica de reciclagem de portadora de dados pode ser fabricada com a ajuda de duas extrusoras, cujas correntes de fusão são reunidas em um adaptador adequado.
[0060] A Figura 3 mostra uma portadora de dados 11, de acordo com a invenção, com uma estrutura de monofolha metálica, como um cartão SIM. A portadora de dados 11 tem um corpo de cartão 10 que é formado por uma folha metálica de reciclagem de portadora de dados de camada única. Em uma modalidade exemplificativa, a folha metálica de reciclagem de portadora de dados de camada única tem uma composição de 95% em peso de reciclado e 5% em peso de elastômero termoplástico. De preferência, essa folha metálica de reciclagem tem um agente opacificante. Ambas as superfícies do corpo de cartão 10 e da folha metálica de reciclagem de portadora de dados compreendem camadas de impressão de desenho 12 e 12', que, por sua vez, têm, cada uma, uma lacagem 13, 13'.
[0061] A Figura 4 mostra uma modalidade alternativa de uma portadora de dados 11, de acordo com a invenção, por exemplo, um cartão de crédito, com uma estrutura de múltiplas camadas. A portadora de dados 11, da modalidade mostrada na Figura 4, tem uma camada central de uma folha metálica de reciclagem de portadora de dados 1 que é similar ao corpo do cartão 10 da portadora de dados 11 representada na Figura 3. Em ambas as superfícies da folha metálica de reciclagem de portadora de dados 1, existem camadas de impressão de desenho 12 e 12', respectivamente, que, por sua vez, são cobertas por folhas metálicas de reciclagem de portadora de dados 2, 3. As folhas metálicas de reciclagem de portadora de dados 2, 3 têm uma porção inferior de reciclado à folha metálica de reciclagem de portadora de dados 1, por exemplo, 70% em peso de reciclado, e são transparentes.
[0062] A folha metálica de reciclagem, de acordo com a invenção, e as portadoras de dados fabricadas a partir da folha metálica de reciclagem, de acordo com a invenção, podem ser fabricadas de uma forma ecológica e econômica. Elas não têm desvantagens, em comparação com folhas metálicas ou portadoras de dados que são fabricadas em materiais de plástico, sem parte de reciclagem.
[0063] As modalidades vantajosas da invenção são declaradas abaixo:
1. Um método de produção de um material termoplástico baseado em uma poliolefina, um poliéster ou uma poliamida a partir de resíduos de plástico mistos, em que o material plástico é adequado para a fabricação de uma folha metálica de plástico para uma portadora de dados que compreende (a) prover um material de poliolefina, um material de poliéster ou um material de poliamida, que foi separado o mais puro possível, em relação ao tipo, a partir de resíduos de plástico mistos, (b) combinar o material de poliolefina, o material de poliéster ou o material de poliamida com aditivos para melhorar as propriedades químicas e/ou mecânicas e/ou ópticas, a fim de obter um regenerado de poliolefina, um regenerado de poliéster ou um regenerado de poliamida que é adequado para a fabricação de uma folha metálica de plástico; e (c) Modificar o material de poliolefina com um elastômero de olefina termoplástica e/ou um vulcanizado de borracha termoplástica, ou o material de poliéster com um elastômero de copoliéster termoplástico e/ou um elastômero de uretano termoplástico, ou o material de poliamida com um elastômero de poliamida termoplástico e/ou um elastômero de copoliéster termoplástico e/ou um elastômero de uretano termoplástico, a fim de obter um reciclado de portadora de dados baseado em uma poliolefina, em um poliéster ou em uma poliamida, em que o reciclado de portadora de dados é adequado para a fabricação de uma folha metálica de plástico para uma portadora de dados.
2. Um reciclado de portadora de dados baseado em um material poliolefínico termoplástico, em um material de poliéster termoplástico ou em um material de poliamida termoplástica, que foi separado o mais puro possível, em relação ao tipo, de resíduos de plástico mistos, em que o reciclado de portadora de dados inclui aditivos para melhorar o produto químico e/ou propriedades mecânicas e/ou ópticas e pelo menos um agente de modificação que o torna adequado para a fabricação de uma folha metálica de plástico para uma portadora de dados, em que o agente de modificação, no caso de um material de poliolefina, é um elastômero de olefina termoplástica e/ou um vulcanizado de borracha termoplástica, no caso de um material de poliéster, é um elastômero de copoliéster termoplástico e/ou um elastômero de uretano termoplástico, e no caso de um material de poliamida, é um elastômero de poliamida termoplástico e/ou um elastômero de copoliéster termoplástico e/ou um elastômero de uretano termoplástico.
3. O reciclado de portadora de dados, de acordo com a modalidade 2, ou o método, de acordo com a modalidade 1, em que o elastômero de olefina termoplástica e/ou o vulcanizado de borracha termoplástica é um copolímero em bloco com um polímero à base de poliolefina como segmento rígido e um monômero de etileno-propileno-dieno como segmento macio, o elastômero de copoliéster termoplástico é um copolímero em bloco com um bloco de tereftalato de butileno como segmento rígido e um bloco de éter de butileno glicol como segmento macio, o elastômero de uretano termoplástico é um copolímero em bloco com um bloco de poliuretano como segmento rígido e um bloco de poliéster como segmento macio, e o elastômero termoplástico de poliamida é um copolímero em bloco com um bloco de poliamida como segmento rígido e um bloco de poliéter como segmento macio.
4. O reciclado de portadora de dados, de acordo com a modalidade 2 ou 3, ou o método, de acordo com a modalidade 1 ou 3, em que o reciclado de portadora de dados inclui, no caso de um material de poliolefina, 2,5 a 20% em peso, de preferência, 5 a 10% em peso, elastômero de olefina termoplástica e/ou vulcanizado de borracha termoplástica, no caso de um material de poliamida, 2,5 a 20% em peso, de preferência, 5 a 10% em peso, elastômero de poliamida termoplástica e/ou elastômero de copoliéster e/ou elastômero de uretano e, no caso de um material de poliéster, 2,5 a 15% em peso, de preferência 5 a 7% em peso, de elastômero de copoliéster termoplástico e/ou elastômero de uretano termoplástico.
5. O reciclado de portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 2 a 4, ou o método, de acordo com a modalidade 1, 3 ou 4, em que o reciclado de portadora de dados inclui pelo menos um aditivo que é selecionado a partir do grupo que consiste em extensores de cadeia, modificadores de impacto, antioxidantes, estabilizantes de luz, corantes e cargas.
6. O reciclado de portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 2 a 5, ou o método, de acordo com qualquer uma das modalidades 1 e 3 a 5, em que o material de poliolefina é polietileno ou o material de poliéster é tereftalato de polietileno.
7. Uma folha metálica de plástico que é adequada para a fabricação de uma portadora de dados e compreende pelo menos uma camada que inclui um material termoplástico que foi reciclado a partir de resíduos de plástico mistos, em que pelo menos uma camada compreende um reciclado de portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 2 a 6.
8. A folha metálica de plástico, de acordo com a modalidade 7, em que a folha metálica é uma folha metálica de compósito de múltiplas camadas que tem uma camada interna e pelo menos duas camadas adicionais, e em que pelo menos a camada interna inclui um reciclado de portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 2 a 6.
9. A folha metálica de plástico, de acordo com a modalidade 7 ou 8, em que a folha metálica é uma folha metálica de compósito de múltiplas camadas que tem uma camada interna, duas camadas externas e pelo menos uma camada intermediária, respectivamente, entre a camada interna e uma das camadas externas, e em que pelo menos a camada interna e as camadas intermediárias incluem um reciclado de portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 2 a 6.
10. A folha metálica de plástico, de acordo com a modalidade 8 ou 9, em que, em cada camada que inclui um reciclado de portadora de dados, a porção de reciclado é tanto mais elevada quanto mais para dentro no compósito de camada em que a camada está localizada.
11. A folha metálica de plástico, de acordo com qualquer uma das modalidades 8 a 10, em que pelo menos uma camada externa não inclui o reciclado.
12. A folha metálica de plástico, de acordo com a modalidade 11, em que pelo menos uma camada externa consiste em um elastômero termoplástico ou em um material termoplástico vedável, como um tereftalato de polietileno modificado por glicol.
13. A folha metálica de plástico, de acordo com qualquer uma das modalidades 8 a 12, em que a camada interna inclui 90 a 98% em peso de reciclado, e as camadas externas, independentemente uma da outra, incluem 0 a 70% em peso de reciclado.
14. A folha metálica de plástico, de acordo com a modalidade 13, com respectivamente uma camada intermediária entre a camada interna e cada uma das camadas externas, em que as camadas intermediárias, independentemente uma da outra, incluem 80 a 95% em peso de reciclado.
15. A folha metálica de plástico, de acordo com a modalidade 7, que consiste em uma única camada com uma porção de reciclado de 50 a 95% em peso.
16. A folha metálica de plástico, de acordo com a modalidade 7, em que a folha metálica é uma folha metálica de compósito que tem pelo menos duas camadas e em que pelo menos uma das camadas inclui um reciclado de portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 2 a 6.
17. A folha metálica de plástico, de acordo com qualquer uma das modalidades 8 a 14, que compreende cinco camadas, em que a espessura da camada interna constitui 20 a 80% da espessura total da folha metálica, as espessuras das camadas intermediárias, respectivamente, constituem 5 a 20% em peso da espessura total da folha metálica, e a espessura das camadas externas, respectivamente, constituem 5 a 20% da espessura total da folha metálica.
18. A folha metálica de plástico, de acordo com qualquer uma das modalidades 7 a 17, em que a espessura total da folha metálica é de 50 µm a 800 µm.
19. A folha metálica de plástico, de acordo com qualquer uma das modalidades 7 a 18, em que pelo menos uma camada de folha metálica é opaca, e as camadas de folha metálica restantes são transparentes, e em que, em uma folha metálica de múltiplas camadas, pelo menos uma camada externa é transparente.
20. Um método de fabricação de uma folha metálica de plástico, que é adequado para a fabricação de uma portadora de dados e compreende pelo menos uma camada, que inclui um material termoplástico que foi reciclado a partir de resíduos de plástico mistos, que compreende as seguintes etapas: alimentar pelo menos uma extrusora com um reciclado de portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 2 a 6, ou um material que forma um reciclado de portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 2 a 6, que compreende um regenerado de poliolefina ou um regenerado de poliéster ou um regenerado de poliamida, que foi obtido por meio de realização das etapas (a) e (b), de acordo com a modalidade 1, e um agente de modificação, em que o agente de modificação, no caso de um material de poliolefina, é um elastômero de olefina termoplástica e/ou um vulcanizado de borracha termoplástica, no caso de um material de poliéster, é um elastômero de copoliéster termoplástico e/ou um elastômero de uretano termoplástico, e no caso de um material de poliamida, é um elastômero de poliamida termoplástico e/ou um elastômero de copoliéster termoplástico e/ou um elastômero de uretano termoplástico, e extrudar o reciclado de portadora de dados para obter uma folha metálica de reciclado de portadora de dados.
21. O método, de acordo com a modalidade 20, em que uma folha metálica de compósito de múltiplas camadas que tem uma camada interna e pelo menos duas camadas adicionais é produzida, em que pelo menos a camada interna inclui um reciclado de portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 2 a 6, que compreende as seguintes etapas: alimentar pelo menos a extrusora que produz a camada interna com um reciclado de portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 2 a 6, ou um material que forma um reciclado de portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 2 a 6, alimentar uma ou várias extrusoras adicionais com um reciclado de portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 2 a 6, ou com um material que forma um reciclado de portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 2 a 6, ou com um material de plástico que não inclui material de plástico reciclado, coextrudar a camada interna e as pelo menos duas camadas adicionais e, desse modo, produzir uma folha metálica de compósito.
22. O método, de acordo com a modalidade 20 ou 21, em que duas extrusoras adicionais são usadas e em que uma das extrusoras é alimentada com um reciclado de portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 2 a 6, ou um material que forma um reciclado de portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 2 a 6, e a outra extrusora é alimentada com um material de plástico que não inclui material de plástico reciclado.
23. O método, de acordo com qualquer uma das modalidades 20 a 22, em que uma folha metálica de compósito que tem várias camadas que incluem uma reciclagem de portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 2 a 6, é produzida, e em que, em cada camada que inclui um reciclado de portadora de dados, a porção de reciclado é tanto mais alta quanto mais para dentro no compósito de camada da folha metálica de compósito em que a camada está localizada.
24. Uma portadora de dados que compreende um corpo de cartão que compreende pelo menos uma folha metálica de reciclagem de portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 7 a 19.
25. A portadora de dados, de acordo com a modalidade 24, que compreende adicionalmente pelo menos um módulo eletrônico e/ou uma impressão.
26. A portadora de dados, de acordo com a modalidade 24 ou 25, que compreende uma folha metálica de reciclagem de portadora de dados opaca, uma camada de impressão de desenho em cada uma das duas áreas principais da folha metálica de reciclagem de portadora de dados e uma lacagem nas camadas de impressão de desenho.
27. A portadora de dados, de acordo com a modalidade 24 ou 25, que compreende uma folha metálica de reciclagem de portadora de dados opaca, uma camada de impressão de desenho em cada uma das duas áreas principais da folha metálica de reciclagem de portadora de dados e, respectivamente, uma folha metálica de reciclagem de portadora de dados transparente que cobre as camadas de impressão de desenho.
28. A portadora de dados, de acordo com qualquer uma das modalidades 24 a 27, em que a portadora de dados é um cartão SIM, um cartão de crédito ou um cartão de identificação.

Claims (15)

REIVINDICAÇÕES
1. Método de produção de um material termoplástico baseado em uma poliolefina, um poliéster ou uma poliamida a partir de resíduos de plástico mistos, caracterizado pelo fato de que o material plástico é adequado para a fabricação de uma folha metálica de plástico (1, 2, 3) para uma portadora de dados (11) que compreende (a) prover um material de poliolefina, um material de poliéster ou um material de poliamida, que foi separado o mais puro possível, em relação ao tipo, a partir de resíduos de plástico mistos, (b) combinar o material de poliolefina, o material de poliéster ou o material de poliamida com aditivos para melhorar as propriedades químicas e/ou mecânicas e/ou ópticas, a fim de obter um regenerado de poliolefina, um regenerado de poliéster ou um regenerado de poliamida que é adequado para a fabricação de uma folha metálica de plástico; e (c) modificar o material de poliolefina com um elastômero de olefina termoplástica e/ou um vulcanizado de borracha termoplástica, ou o material de poliéster com um elastômero de copoliéster termoplástico e/ou um elastômero de uretano termoplástico, ou o material de poliamida com um elastômero de poliamida termoplástico e/ou um elastômero de copoliéster termoplástico e/ou um elastômero de uretano termoplástico, a fim de obter um reciclado de portadora de dados baseado em uma poliolefina, em um poliéster ou em uma poliamida, em que o reciclado de portadora de dados é adequado para a fabricação de uma folha metálica de plástico (1, 2, 3) para uma portadora de dados (11).
2. Reciclado de portadora de dados baseado em um material de poliolefina termoplástico, em um material de poliéster termoplástico ou em um material de poliamida termoplástica, caracterizado pelo fato de que foi separado o mais puro possível, em relação ao tipo, de resíduos de plástico mistos, em que o reciclado de portadora de dados inclui aditivos para melhorar as propriedades químicas e/ou mecânicas e/ou ópticas e pelo menos um agente de modificação que o torna adequado para a fabricação de uma folha metálica de plástico (1, 2, 3) para uma portadora de dados (11), em que o agente de modificação, no caso de um material de poliolefina, é um elastômero de olefina termoplástica e/ou um vulcanizado de borracha termoplástica, no caso de um material de poliéster, é um elastômero de copoliéster termoplástico e/ou um elastômero de uretano termoplástico, e no caso de um material de poliamida, é um elastômero de poliamida termoplástico e/ou um elastômero de copoliéster termoplástico e/ou um elastômero de uretano termoplástico.
3. Reciclado de portadora de dados, de acordo com a reivindicação 2, ou o método, conforme definido na reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o elastômero de olefina termoplástica e/ou o vulcanizado de borracha termoplástica é um copolímero em bloco com um polímero à base de poliolefina como segmento rígido e um monômero de etileno-propileno-dieno como segmento macio, o elastômero de copoliéster termoplástico é um copolímero em bloco com um bloco de tereftalato de butileno como segmento rígido e um bloco de éter de butileno glicol como segmento macio, o elastômero de uretano termoplástico é um copolímero em bloco com um bloco de poliuretano como segmento rígido e um bloco de poliéster como segmento macio, e o elastômero termoplástico de poliamida é um copolímero em bloco com um bloco de poliamida como segmento rígido e um bloco de poliéter como segmento macio.
4. Reciclado de portadora de dados, de acordo com a reivindicação 2 ou 3, ou o método, conforme definido na reivindicação 1 ou 3, caracterizado pelo fato de que o reciclado de portadora de dados inclui, no caso de um material de poliolefina, 2,5 a 20% em peso, de preferência, 5 a 10% em peso, elastômero de olefina termoplástica e/ou vulcanizado de borracha termoplástica, no caso de um material de poliamida, 2,5 a 20% em peso, de preferência, 5 a 10% em peso, elastômero de poliamida termoplástica e/ou elastômero de copoliéster e/ou elastômero de uretano e, no caso de um material de poliéster, 2,5 a 15% em peso, de preferência 5 a 7% em peso, de elastômero de copoliéster termoplástico e/ou elastômero de uretano termoplástico.
5. Folha metálica de plástico (1, 2, 3) caracterizada pelo fato de que é adequada para a fabricação de uma portadora de dados (11) e compreende pelo menos uma camada que inclui um material termoplástico, que foi reciclado a partir de resíduos de plástico mistos, em que pelo menos uma camada compreende um reciclado de portadora de dados, conforme definido em qualquer uma das reivindicações 2 a 4.
6. Folha metálica de plástico (1, 2, 3), de acordo com a reivindicação 5, caracterizada pelo fato de que a folha metálica é uma folha metálica de compósito de múltiplas camadas que tem uma camada interna (4) e pelo menos duas camadas adicionais (5, 6), e em que pelo menos a camada interna (4) inclui um reciclado de portadora de dados, conforme definido em qualquer uma das reivindicações 2 a 4.
7. Folha metálica de plástico (1, 2, 3), de acordo com a reivindicação 6, caracterizada pelo fato de que, em cada camada que inclui um reciclado de portadora de dados, a porção de reciclado é tanto mais elevada quanto mais para dentro no compósito de camada em que a camada está localizada.
8. Folha metálica de plástico (1, 2, 3), de acordo com a reivindicação 6 ou 7, caracterizada pelo fato de que a camada interna inclui 90 a 98% em peso de reciclado, e as camadas externas (7, 8), independentemente uma da outra, incluem 0 a 70% em peso de reciclado.
9. Folha metálica de plástico (1, 2, 3), de acordo com a reivindicação 5, caracterizada pelo fato de que consiste em uma única camada com uma porção de reciclado de 50 a 95% em peso.
10. Método de fabricação de uma folha metálica de plástico (1, 2, 3) caracterizado pelo fato de que é adequado para a fabricação de uma portadora de dados (11) e compreende pelo menos uma camada, que inclui um material termoplástico que foi reciclado a partir de resíduos de plástico mistos, que compreende as seguintes etapas: alimentar pelo menos uma extrusora (21, 22, 23) com um reciclado de portadora de dados, conforme definido em qualquer uma das reivindicações 2 a 4, ou um material (28) que forma um reciclado de portadora de dados, conforme definido em qualquer uma das reivindicações 2 a 4, que compreende um regenerado de poliolefina ou um regenerado de poliéster ou um regenerado de poliamida, que foi obtido por meio de realização das etapas (a) e (b), conforme definido na reivindicação 1, e um agente de modificação, em que o agente de modificação, no caso de um material de poliolefina, é um elastômero de olefina termoplástica e/ou um vulcanizado de borracha termoplástica, no caso de um material de poliéster, é um elastômero de copoliéster termoplástico e/ou um elastômero de uretano termoplástico, e no caso de um material de poliamida, é um elastômero de poliamida termoplástico e/ou um elastômero de copoliéster termoplástico e/ou um elastômero de uretano termoplástico, e extrudar o reciclado de portadora de dados para obter uma folha metálica de reciclado (1, 2, 3) de portadora de dados (11).
11. Método, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que uma folha metálica de compósito (1) de múltiplas camadas que tem uma camada interna (4) e pelo menos duas camadas adicionais (5, 6) é produzida, em que pelo menos a camada interna (4) inclui um reciclado de portadora de dados, conforme definido em qualquer uma das reivindicações 2 a 4, que compreende as seguintes etapas: alimentar pelo menos a extrusora (21, 22, 23) que produz a camada interna (4) com um reciclado de portadora de dados, conforme definido em qualquer uma das reivindicações 2 a 4, ou um material (28) que forma um reciclado de portadora de dados, conforme definido em qualquer uma das reivindicações 2 a 4, alimentar uma ou várias extrusoras adicionais (21, 22, 23) com um reciclado de portadora de dados, conforme definido em qualquer uma das reivindicações 2 a 4, ou com um material (28) que forma um reciclado de portadora de dados, conforme definido em qualquer uma das reivindicações 2 a 4, ou com um material de plástico, que não inclui material de plástico reciclado, coextrudar a camada interna (4) e as pelo menos duas camadas adicionais (5, 6) e, desse modo, produzir uma folha metálica de compósito (1).
12. Método, de acordo com a reivindicação 10 ou 11, caracterizado pelo fato de que uma folha metálica de compósito (1) que tem várias camadas que incluem um reciclado de portadora de dados, conforme definido em qualquer uma das reivindicações 2 a 4, é produzida, e em que, em cada camada que inclui um reciclado de portadora de dados, a porção de reciclado é tanto mais alta quanto mais para dentro no compósito de camada da folha metálica de compósito em que a camada está localizada.
13. Portadora de dados (11) caracterizada pelo fato de que compreende um corpo de cartão (10) que compreende pelo menos uma folha metálica (1, 2, 3) de reciclagem de portadora de dados, conforme definido em qualquer uma das reivindicações 2 a 4.
14. Portadora de dados (11), de acordo com a reivindicação 13, caracterizada pelo fato de que compreende adicionalmente pelo menos um módulo eletrônico e/ou uma impressão.
15. Portadora de dados (11), de acordo com a reivindicação 13 ou 14, caracterizada pelo fato de que a portadora de dados é um cartão SIM, um cartão de crédito ou um cartão de identificação.
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