Plastificación interna con bio-aceites epoxidados de ácido poliláctico (PLA) para productos básicos procesados por inyección o extrusión
The planet's environment is currently experiencing drastic changes in its composition, mainly due to the way of life of man. While it is true there is uncertainty about the causes of some changes, it is certain that the man is directly connected with several of them; the three most important be...
- Autores:
-
Cañas Salas, William Fernando
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
- Repositorio:
- Repositorio Institucional ECI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.escuelaing.edu.co:001/47
- Acceso en línea:
- http://catalogo.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16620
https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/47
- Palabra clave:
- Bio-Aceites Epoxidados
Ácido polilactico
Plastificación
Polylactic acid
Polylactic acid
- Rights
- closedAccess
- License
- Derechos Reservados - Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
id |
ESCUELAIG2_65f35a75e39a0802ad855e2c555222ea |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.escuelaing.edu.co:001/47 |
network_acronym_str |
ESCUELAIG2 |
network_name_str |
Repositorio Institucional ECI |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Plastificación interna con bio-aceites epoxidados de ácido poliláctico (PLA) para productos básicos procesados por inyección o extrusión |
title |
Plastificación interna con bio-aceites epoxidados de ácido poliláctico (PLA) para productos básicos procesados por inyección o extrusión |
spellingShingle |
Plastificación interna con bio-aceites epoxidados de ácido poliláctico (PLA) para productos básicos procesados por inyección o extrusión Bio-Aceites Epoxidados Ácido polilactico Plastificación Polylactic acid Polylactic acid |
title_short |
Plastificación interna con bio-aceites epoxidados de ácido poliláctico (PLA) para productos básicos procesados por inyección o extrusión |
title_full |
Plastificación interna con bio-aceites epoxidados de ácido poliláctico (PLA) para productos básicos procesados por inyección o extrusión |
title_fullStr |
Plastificación interna con bio-aceites epoxidados de ácido poliláctico (PLA) para productos básicos procesados por inyección o extrusión |
title_full_unstemmed |
Plastificación interna con bio-aceites epoxidados de ácido poliláctico (PLA) para productos básicos procesados por inyección o extrusión |
title_sort |
Plastificación interna con bio-aceites epoxidados de ácido poliláctico (PLA) para productos básicos procesados por inyección o extrusión |
dc.creator.fl_str_mv |
Cañas Salas, William Fernando |
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv |
Puentes Parodi, Jaime Alejandro (dir) |
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Cañas Salas, William Fernando |
dc.subject.spa.fl_str_mv |
Bio-Aceites Epoxidados Ácido polilactico Plastificación |
topic |
Bio-Aceites Epoxidados Ácido polilactico Plastificación Polylactic acid Polylactic acid |
dc.subject.keywords.spa.fl_str_mv |
Polylactic acid Polylactic acid |
description |
The planet's environment is currently experiencing drastic changes in its composition, mainly due to the way of life of man. While it is true there is uncertainty about the causes of some changes, it is certain that the man is directly connected with several of them; the three most important being the increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere, alterations in the biogeochemistry of the nitrogen cycle globally and the mineral structure of the earth. (Voustek, 1994). The effects of global warming that translate these changes have been shown more strongly in recent times. The above, added to the uncertainty about the remaining fossil fuels on Earth (non-renewable resource), have motivated a series of evolutions in technological development that seek to replace these fuels or make their consumption more efficient (better designed machines, modified biodiesel case fuels for example). This is where biopolymers appear within a set of new solutions. Nature produces about 170,000 million tons per year of renewable carbon in the form of 'biomass', currently only about 3% of it is used in the food sector and other applications, but with this resource a large percentage of the demand for petroleum derivatives. The challenge is to convert the complex chemical structures into structures that are useful for the different purposes of man. (Pilla S., 2011). One of the great products of nature in this sense is starch (found in the form of corn, potatoes, rice and wheat among many other products), rich in carbon. The use of this compound has the disadvantage that carbon is trapped within the macromolecular networks that compose it, there industrial chemistry requires processes that simplify such networks to produce ethanol (with great potential as a biofuel). and lactic acid (an important element of this research). (Pilla S., 2011). Precisely, the object of study of this research is a derivative of this last product: polylactic acid (PLA), which in principle is obtained by the synthesis of lactic acid that comes worldwide between 70% and 90% of fermentation of products such as starch and sugar mainly (Siebert-Raths & Enders, 2011) with a process like the one shown in Figure 1. One of the drawbacks of the use of PLA is its high modulus of elasticity and its low deformation in the fracture, so researchers have proposed different ways to combine it with various types of materials, to ensure that the polymer can meet applications that currently make products made with LDPE, HDPE, PET, PS among others. |
publishDate |
2013 |
dc.date.issued.spa.fl_str_mv |
2013 |
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv |
2014-12-05T14:58:00Z |
dc.date.available.spa.fl_str_mv |
2014-12-05T14:58:00Z |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2021-10-01T16:12:56Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2021-10-01T16:12:56Z |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
dc.type.coarversion.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.spa.fl_str_mv |
http://catalogo.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16620 |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/47 |
url |
http://catalogo.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16620 https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/47 |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.rights.spa.fl_str_mv |
Derechos Reservados - Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/closedAccess |
dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) |
rights_invalid_str_mv |
Derechos Reservados - Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
eu_rights_str_mv |
closedAccess |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Ingeniería Industrial |
institution |
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/47/1/Ca%c3%b1as%20Salas%2c%20William%20Fernando%20-%202013.pdf https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/47/2/license.txt https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/47/3/PROPIEDADES%20MECANICAS%20Y%20TERMICAS%20DEL%20ACIDO%20POLILACTICO%20PLASTIFICADO%20CON%20ACEITES%20NATURALES%20EPOXIDA.pdf.txt https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/47/7/Ca%c3%b1as%20Salas%2c%20William%20Fernando%20-%202013.pdf.txt https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/47/5/PROPIEDADES%20MECANICAS%20Y%20TERMICAS%20DEL%20ACIDO%20POLILACTICO%20PLASTIFICADO%20CON%20ACEITES%20NATURALES%20EPOXIDA.pdf.jpg https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/47/8/Ca%c3%b1as%20Salas%2c%20William%20Fernando%20-%202013.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
5624b98226695fa0de3d5dbf71e935bc 9480849945fd70c1da11fa639db5a11c 47e5890bc3c49f10680f59d33436d46e b4b438c545353267babcebeb4cf946f8 7318158576e01878721b2efbd45ebd05 e5ebc899cc8a596e5e0bcb1b6362c964 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito |
repository.mail.fl_str_mv |
repositorio.eci@escuelaing.edu.co |
_version_ |
1814355613505814528 |
spelling |
Puentes Parodi, Jaime Alejandro (dir)c592c1fd70253cabb41d8221de27de7d300Cañas Salas, William Fernando2fa021205a2e7b985fe337558f7250306002014-12-05T14:58:00Z2021-10-01T16:12:56Z2014-12-05T14:58:00Z2021-10-01T16:12:56Z2013http://catalogo.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16620https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/47The planet's environment is currently experiencing drastic changes in its composition, mainly due to the way of life of man. While it is true there is uncertainty about the causes of some changes, it is certain that the man is directly connected with several of them; the three most important being the increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere, alterations in the biogeochemistry of the nitrogen cycle globally and the mineral structure of the earth. (Voustek, 1994). The effects of global warming that translate these changes have been shown more strongly in recent times. The above, added to the uncertainty about the remaining fossil fuels on Earth (non-renewable resource), have motivated a series of evolutions in technological development that seek to replace these fuels or make their consumption more efficient (better designed machines, modified biodiesel case fuels for example). This is where biopolymers appear within a set of new solutions. Nature produces about 170,000 million tons per year of renewable carbon in the form of 'biomass', currently only about 3% of it is used in the food sector and other applications, but with this resource a large percentage of the demand for petroleum derivatives. The challenge is to convert the complex chemical structures into structures that are useful for the different purposes of man. (Pilla S., 2011). One of the great products of nature in this sense is starch (found in the form of corn, potatoes, rice and wheat among many other products), rich in carbon. The use of this compound has the disadvantage that carbon is trapped within the macromolecular networks that compose it, there industrial chemistry requires processes that simplify such networks to produce ethanol (with great potential as a biofuel). and lactic acid (an important element of this research). (Pilla S., 2011). Precisely, the object of study of this research is a derivative of this last product: polylactic acid (PLA), which in principle is obtained by the synthesis of lactic acid that comes worldwide between 70% and 90% of fermentation of products such as starch and sugar mainly (Siebert-Raths & Enders, 2011) with a process like the one shown in Figure 1. One of the drawbacks of the use of PLA is its high modulus of elasticity and its low deformation in the fracture, so researchers have proposed different ways to combine it with various types of materials, to ensure that the polymer can meet applications that currently make products made with LDPE, HDPE, PET, PS among others.El medio ambiente del planeta está viviendo actualmente cambios drásticos en su composición, debido principalmente a la forma de vida del hombre. Si bien es cierto hay incertidumbre sobre las causas de algunos cambios, se tiene certeza de que el hombre está directamente conectado con varios de ellos; siendo los tres más importantes el incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, alteraciones en la biogeoquímica del ciclo del nitrógeno a nivel global y la estructura mineral de la tierra. (Voustek, 1994). Los efectos del calentamiento global que traducen estos cambios se han venido evidenciando más fuertemente en los últimos tiempos. Lo anterior, sumado a la incertidumbre sobre el remanente de combustibles fósiles en la Tierra (recurso no renovable), han motivado una serie de evoluciones en el desarrollo tecnológico que buscan remplazar esos combustibles o lograr que su consumo sea más eficiente (máquinas mejor diseñadas, combustibles modificados caso biodiesel por ejemplo). Aquí es donde aparecen los biopolímeros dentro de un conjunto de nuevas soluciones. La naturaleza produce cerca de 170.000 millones de toneladas por año de carbono renovable en forma de ´biomasa´, actualmente sólo se utiliza de ella cerca del 3% en el sector alimenticio y otras aplicaciones pero con este recurso se podría suplir un amplio porcentaje de la demanda de derivados del petróleo. El reto se plantea en lograr convertir las complejas estructuras químicas en estructuras que sean útiles para los diferentes propósitos del hombre. (Pilla S. , 2011). Uno de los grandes productos de la naturaleza en este sentido es el almidón (encontrado en forma de maíz, papa, arroz y trigo entre muchos otros productos), rico en carbono. El uso de este compuesto tiene como inconveniente que el carbono se encuentra atrapado dentro de las redes macromoleculares que le componen, allí la química industrial requiere de procesos que logren simplificar tales redes para producir entre otros etanol (con gran potencial como biocombustible) y ácido láctico (elemento importante de esta investigación). (Pilla S. , 2011). Precisamente, el objeto de estudio de esta investigación es un derivado de este último producto: el ácido poliláctico (PLA), el cual en principio se obtiene mediante la síntesis del ácido láctico que proviene mundialmente entre un 70% y un 90% de la fermentación de productos como almidón y azúcar principalmente (Siebert-Raths & Enders, 2011) con un proceso como el que se muestra en la Ilustración 1. Uno de los inconvenientes del uso de PLA se presenta con su alto módulo de elasticidad y su poca deformación en la fractura, por ello los investigadores han propuesto diferentes formas de combinarlo con varios tipos de materiales, para lograr que el polímero pueda cumplir con aplicaciones que realizan en la actualidad productos hechos con LDPE, HDPE, PET, PS entre otros.PregradoIngeniero(a) Industrialapplication/pdfspaEscuela Colombiana de Ingeniería Julio GaravitoIngeniería IndustrialDerechos Reservados - Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavitohttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/closedAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_14cbBio-Aceites EpoxidadosÁcido polilacticoPlastificaciónPolylactic acidPolylactic acidPlastificación interna con bio-aceites epoxidados de ácido poliláctico (PLA) para productos básicos procesados por inyección o extrusiónTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85ORIGINALCañas Salas, William Fernando - 2013.pdfPDFapplication/pdf2723336https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/47/1/Ca%c3%b1as%20Salas%2c%20William%20Fernando%20-%202013.pdf5624b98226695fa0de3d5dbf71e935bcMD51open accessLICENSElicense.txttext/plain1762https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/47/2/license.txt9480849945fd70c1da11fa639db5a11cMD52open accessTEXTPROPIEDADES MECANICAS Y TERMICAS DEL ACIDO POLILACTICO PLASTIFICADO CON ACEITES NATURALES EPOXIDA.pdf.txtExtracted texttext/plain69551https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/47/3/PROPIEDADES%20MECANICAS%20Y%20TERMICAS%20DEL%20ACIDO%20POLILACTICO%20PLASTIFICADO%20CON%20ACEITES%20NATURALES%20EPOXIDA.pdf.txt47e5890bc3c49f10680f59d33436d46eMD53open accessCañas Salas, William Fernando - 2013.pdf.txtCañas Salas, William Fernando - 2013.pdf.txtExtracted texttext/plain69520https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/47/7/Ca%c3%b1as%20Salas%2c%20William%20Fernando%20-%202013.pdf.txtb4b438c545353267babcebeb4cf946f8MD57open accessTHUMBNAILPROPIEDADES MECANICAS Y TERMICAS DEL ACIDO POLILACTICO PLASTIFICADO CON ACEITES NATURALES EPOXIDA.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4195https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/47/5/PROPIEDADES%20MECANICAS%20Y%20TERMICAS%20DEL%20ACIDO%20POLILACTICO%20PLASTIFICADO%20CON%20ACEITES%20NATURALES%20EPOXIDA.pdf.jpg7318158576e01878721b2efbd45ebd05MD55open accessCañas Salas, William Fernando - 2013.pdf.jpgCañas Salas, William Fernando - 2013.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7963https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/47/8/Ca%c3%b1as%20Salas%2c%20William%20Fernando%20-%202013.pdf.jpge5ebc899cc8a596e5e0bcb1b6362c964MD58open access001/47oai:repositorio.escuelaing.edu.co:001/472021-10-01 16:52:25.876open accessRepositorio Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavitorepositorio.eci@escuelaing.edu.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 |