Por lo general, la mayoría de los plásticos técnicos se adaptan bien a temperaturas bajo cero, aunque el grado en que esto sea así depende principalmente del material y de las condiciones específicas de aplicación.
Debido a la naturaleza específica de los termoplásticos, es difícil determinar un umbral de baja temperatura que pueda definirse claramente mediante una metodología de ensayo estándar. Sin embargo, a la inversa, cuando la temperatura disminuye, no se requiere una pérdida permanente de propiedades debido a la exposición a bajas temperaturas. Aunque pueden observarse aumentos generales de la rigidez y disminuciones de la resistencia al impacto, estas características suelen volver a la "normalidad" cuando el material se calienta de nuevo.
En el caso de los termoplásticos parcialmente cristalinos y amorfos, no se puede definir con precisión una temperatura de funcionamiento en el rango bajo cero. Ésta depende principalmente de los requisitos de la aplicación y, por tanto, sólo puede determinarse en el marco de pruebas reales.
Sin embargo, gracias a los años de experiencia en el uso de polímeros, es posible realizar una estimación aproximada de la temperatura de aplicación en el rango bajo para todos los materiales indicados en la tabla de materiales Ensinger.
El éxito de los plásticos en estas temperaturas de funcionamiento negativas se ve influido de forma significativa por el tipo de tensión mecánica implicada en la aplicación: los golpes o las vibraciones pueden provocar el fallo prematuro de los componentes.
Los materiales modificados con fibras de refuerzo tienden normalmente a ser más quebradizos. Por lo tanto, las modificaciones con cargas podrían considerarse más críticas a bajas temperaturas. Sólo unos pocos polímeros pueden utilizarse con éxito a temperaturas criogénicas de hasta -200 °C e inferiores. Estos verdaderos polímeros de baja temperatura incluyen:
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