Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/98087
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dc.contributor.authorRamos Hernández, Tomás
dc.date.accessioned2024-03-11T18:15:26Z-
dc.date.available2024-03-11T18:15:26Z-
dc.date.issued2023-12-08
dc.identifier.urihttps://wdg.biblio.udg.mx
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/98087-
dc.description.abstractEl aumento en la demanda de polímeros derivados de recursos fósiles y sus dificultades en su descomposición han ocasionado problemas medioambientales debido a su acumulación. Los biopolímeros han emergido como alternativas para reemplazar los polímeros petroquímicos, pero si no se gestionan adecuadamente, también pueden causar contaminación. El biopolímero más común , el poli(ácido láctico) PLA, tiene un alto costo, lo que limita su uso. Una solución es combinarlo con fibras naturales de residuos agrícolas o industriales, como la fibra del plátano y la fibra de agave, para reducir los costos. Estos residuos se emplean para crear biocompuestos con el PLA. Evaluar la cantidad de veces que el PLA y sus biocompuestos pueden reciclarse es importante para la sostenibilidad y la economía circular. Los resultados de este estudio revelaron que el PLA con alto índice de fluidez (MFI) se ve más afectado por el reprocesamiento y el intemperismo que el PLA con bajo MFI (35 g/10 min), lo cual se refleja en la disminución de las propiedades mecánicas. La incorporación del extensor de cadena (Joncryl ADR) al PLA con alto MFI (10 g/10 min) logró mitigar los efectos del reprocesamiento y el intemperismo. Se elaboraron biocompuestos con concentraciones del 5, 15 y 30 % de fibras de agave (FA), y del 5 y 15 % de fibras de plátano (FP). Las propiedades mecánicas de los biocompuestos disminuyen a medida que aumenta la concentración de fibras. Los biocompuestos con FA presentaron mejores propiedades que aquellos con FP, además de resistir de manera más efectiva los ciclos de reprocesamiento. Se demostró que el PLA con bajo MFI es adecuado para ser reciclado incluso cuando está expuesto a los efectos de la intemperie. Sin embargo, el PLA con alto MFI requeriría la incorporación de un extensor de cadena si se expone a estos efectos. También se mostró la viabilidad de fabricar y reciclar biocompuestos de PLA/FA manteniendo propiedades mecánicas adecuadas. Con relación a los biocompuestos de PLA/FP, sería necesario investigar la inclusión de un compatibilizante para mejorar la adherencia entre la fibra y la matriz.
dc.description.tableofcontents1. RESUMEN ..........................................................................................................................1 2. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................3 2.1 Antecedentes .....................................................................................................................4 2.2 Justificación ......................................................................................................................8 2.3 Hipótesis ............................................................................................................................9 2.4 Objetivo general ...............................................................................................................9 2.5 Objetivos particulares ......................................................................................................9 3. MARCO TEÓRICO...............................................................................................................10 3.1 Biopolímeros ...................................................................................................................11 3.2 PLA .................................................................................................................................12 3.3 Reciclado mecánico de PLA ...........................................................................................14 3.4 Intemperismo acelerado .................................................................................................17 3.5 Biocomposites .................................................................................................................19 3.5.1 Fibras naturales ..........................................................................................................20 3.5.2 Extensores de cadena..................................................................................................25 4 EXPERIMENTACIÓN ..........................................................................................................29 4.1 Materiales ........................................................................................................................30 4.2 Procedimiento general ....................................................................................................31 4.2.1 Preparación de biocomposites ...................................................................................31 4.2.2 Procesamiento (extrusión)..........................................................................................32 4.2.3 Moldeo (termocompresión) ........................................................................................32 4.2.4 Intemperismo ..............................................................................................................33 4.3 Caracterización ...............................................................................................................34 4.3.1 Caracterización de las fibras .....................................................................................35 4.3.2 Determinación de índice de fluidez ...........................................................................35 4.3.3 Análisis FTIR ..............................................................................................................35 4.3.4 Prueba de tensión ........................................................................................................36 4.3.5 Prueba de flexión ........................................................................................................37 4.3.6 Prueba de impacto ......................................................................................................38 4.3.7 Análisis térmico ..........................................................................................................39 4.3.8 Cambio de color ..........................................................................................................40 4.3.9 Prueba de biodegradación .........................................................................................41 5. RESULTADOS .......................................................................................................................42 5.1 Resultados de PLA 3251D y PLA LX530 ......................................................................43 5.1.1 Mezclas obtenidas .......................................................................................................43 5.1.2 Índice de fluidez ..........................................................................................................43 5.1.3 Análisis FTIR ..............................................................................................................45 5.1.4 Propiedades de tensión ...............................................................................................47 5.1.5 Propiedades de flexión................................................................................................52 5.1.6 Propiedades de impacto .............................................................................................54 5.1.7 Análisis térmico ..........................................................................................................56 5.1.8 Cambio de color ..........................................................................................................60 5.1.9 Biodegradación ...........................................................................................................62 5.2 Biocomposites .................................................................................................................64 5.2.1 Mezclas obtenidas .......................................................................................................65 5.2.2 Caracterización de la fibra ........................................................................................66 5.2.3 Índice de fluidez ..........................................................................................................68 5.2.4 Análisis FTIR ..............................................................................................................69 5.2.5 Propiedades de tensión ...............................................................................................71 5.2.6 Propiedades de flexión................................................................................................74 5.2.7 Propiedades de impacto .............................................................................................76 5.2.8 Análisis térmico ..........................................................................................................77 5.2.9 Cambio de color ..........................................................................................................80 5.2.10 Biodegradación ...........................................................................................................81 6. Conclusiones .......................................................................................................................83
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rights.urihttps://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp
dc.subjectReciclado
dc.subjectBiocomposites
dc.titleReciclado mecánico de poli(ácido láctico) y sus biocomposites
dc.typeTesis de Doctorado
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderRamos Hernández, Tomás
dc.coverageGUADALAJARA, JALISCO
dc.type.conacytdoctoralThesis
dc.degree.nameDOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERIA QUIMICA
dc.degree.departmentCUCEI
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara
dc.rights.accessopenAccess
dc.degree.creatorDOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERO EN QUIMICA
dc.contributor.directorPérez Fonseca, Aida Alejandra
dc.contributor.codirectorRobledo Ortíz, Jorge Ramón
dc.contributor.codirectorGonzález Núñez, Rubén
Aparece en las colecciones:CUCEI

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