Obtención de MOF 5 a Partir de Residuos de Botellas a Base PET
Digital
- Autores:
-
Ocampo-Orozco, Jaime Steven
Rojas-Florez, Carlos Arturo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad de Santander
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de Santander
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.udes.edu.co:001/7211
- Acceso en línea:
- https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/7211
- Palabra clave:
- Tereftalato de Polietileno
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Roa-Ardila, Manuel Fernandod52fadbd-1c39-4024-a8b0-ea7740ca1240-1Roa-Ardila, Diego Andres87512be4-ee70-4ecf-bd05-80a943b60926-1Ocampo-Orozco, Jaime Steven5e02e3e1-4c47-4551-9e35-4d915f95ea41-1Rojas-Florez, Carlos Arturod4f745b3-7f5f-4656-b3b6-4199f8e6354a-12022-07-22T21:53:23Z2022-07-22T21:53:23Z2022-05-27DigitalEl polietilentereftalato (PET) es tal vez uno de los polímeros más populares en el planeta debido a su aplicación en varias industrias de consumo, sobre todo la alimentaria que generalmente lo usa como empaque para variedades de alimentos y bebidas carbonatadas, sin embargo, con el pasar de las décadas su residuo y disposición final perjudican e infestan nuestros ecosistemas más vulnerables ya que su biodegradación sobrepasan los 50 años y generan una gran cantidad de macro y micro plásticos, constituyendo de esta manera un riesgo ambiental sin precedentes, debido a ello la academia y las industrias involucradas están conscientes de la problemática, generando un creciente interés en la búsqueda de nuevas formas de reciclaje y optimización de las existentes. Partiendo de los 4 tipos de reciclaje se ha optado por el reciclaje terciario, donde se ubica la pirolisis y el reciclaje químico, basado en solvolisis (Hidrolisis), su implementación permitiría aprovechar un residuo que posee una alta riqueza molecular, con un rendimiento de retorno optimo y una cantidad de energía requerida aceptable, ayudando significativamente en disminuir el impacto ambiental frente a otros tipos de reciclaje. Esta investigación principalmente busca caracterizar y evaluar el método de hidrolisis, usando el PET como residuo, para la síntesis de un marco metal-orgánico (MOF), material que permitiría atacar otros problemas ambientalesPregradoIngeniero(a) en Petroquímica1 ed.Introducción..................................................................................................................................171.Justificación y Delimitación.......................................................................................242.Objetivos.....................................................................................................................262.1Objetivo General.........................................................................................................262.2Objetivos Específicos.................................................................................................263.Marco Teórico............................................................................................................273.1Polímeros....................................................................................................................273.1.1Tipos de Polimerización.............................................................................................283.1.2Tipos de Polímeros: Los Plásticos..............................................................................303.2Tereftalato de Polietileno PET...................................................................................323.3PET: Como se Obtiene...............................................................................................323.3.1Prepolimerización.......................................................................................................333.4Policondensación........................................................................................................343.5PET:Generación de Valor..........................................................................................353.5.1Extrusión.....................................................................................................................353.5.2Moldeo por Inyección.................................................................................................353.6PET: Propiedades.......................................................................................................363.7PET: Aplicaciones y Usos..........................................................................................363.7.1Fibras..........................................................................................................................363.7.2Películas......................................................................................................................373.7.3Botellas.......................................................................................................................37 .8Reciclaje de Polímeros: A Nivel Mundial..................................................................373.9Métodos de Disposición Final de Residuos Poliméricos............................................383.10Reciclaje Químico......................................................................................................403.11Hidrolisis....................................................................................................................413.12Hidrolisis Acida..........................................................................................................413.13Hidrolisis Neutra.........................................................................................................423.14Hidrolisis Alcalina......................................................................................................423.15Marcos Metal Orgánicos MOFs.................................................................................463.16MOF-5........................................................................................................................483.17Obtención de MOF-5 a Partir de la Hidrolisis de PET: Estado del Arte....................493.18Métodos y Técnicas Para la Caracterización..............................................................513.18.1Análisis Térmico.........................................................................................................513.19Métodos Espectrométricos.........................................................................................513.19.1Espectroscopia Infrarroja............................................................................................523.19.2Difracción de Rayos X...............................................................................................523.20Hipótesis.....................................................................................................................534.Metodología................................................................................................................544.1Sujeto..........................................................................................................................544.2Instrumentosy Equipos..............................................................................................544.3Diseño.........................................................................................................................544.4Procedimiento.............................................................................................................544.4.1Fase 1: Recolección, Adecuación de la Muestra y Caracterización Inicial................54 .4.2Fase 2: Establecimiento de los Parámetros de Operación, Diseño a Escala de Hidrolisis en Instalaciones de la Universidad (Laboratorios).......................................................574.4.3Fase 3 Realización del Proceso de Hidrolisis, Recolección y Caracterización..........584.4.4Fase 4: Síntesis de MOF-5 a Partir del AT Obtenido de la Hidrolisis del PET y Caracterización.............................................................................................................................614.4.5Fase 5: Aplicación del MOF-5 Resultante Para la Absorción de Colorantes.............645.Recomendaciones.......................................................................................................726.Conclusiones...............................................................................................................73Referencias Bibliográficas............................................................................................................74Apéndices......................................................................................................................................7980 papplication/pdfT 24.22 O115ohttps://repositorio.udes.edu.co/handle/001/7211spaUniversidad de SantanderFacultad de IngenieríaBucaramanga, ColombiaIngeniería PetroquímicaDerechos Reservados - Universidad de Santander, 2022info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Tereftalato de PolietilenoHidrolisisResiduo plásticoÁcido tereftálicoMarcos metal-orgánicosPolyethylene terephthalateHydrolysisPlastic residueTerephthalic acidMetal-organic framesObtención de MOF 5 a Partir de Residuos de Botellas a Base PETTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32Todas las AudienciasAl-busafi, S. N., & Al-shafouri, Y. A. (2021). Green Preparation of Aluminum-based Metal-Organic Framework ( Al-MOF ) from Waste Plastic Bottles and Waste Aluminum Scraps. 26(2), 98–106. https://doi.org/10.53539/squjs.vol26iss2pp98-106Beltrán, M., & Marcilla, A. (2012). Tecnología de Polímeros: Procesado y propiedades. https://cutt.ly/QbDGHT9Brydson, J. A. (1999). Plastics Materials: 7 edition. In Great Britain by Biddles Ltd (Ed.), Analysis and Deformulation of Polymeric Materials(Butterwort). https://cutt.ly/7bDAf9aChaonan, L., & Jihua, C. (2007). The study of the recovery of highly purified terephthalic acid from alkali weight-reduction wastewater. International Journal of Environment and Pollution, 29(4), 484–494. https://doi.org/10.1504/IJEP.2007.014234Crawfond, R. J. (1998). Plastics Engineering 3rd Edition. 1–530.D’Ambrières, W. (2019). Plastics recycling worldwide: current overview and desirable changes. 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Prospectiva, 15(2), 117–125. https://doi.org/gcbwPublicationORIGINALObtención_de_MOF-5_a_Partir_de_Residuos_de_Botellas_a_Base_PET.pdfObtención_de_MOF-5_a_Partir_de_Residuos_de_Botellas_a_Base_PET.pdfDocumento Principalapplication/pdf1906247https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/dcc29045-1a69-4c87-9b0b-63d6605bb4e9/downloadbfee0a57d6f5b6bc35c5d025a1e0b6bfMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-859https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/3547f382-557a-4fa3-a015-c0bf88f9be8a/download38d94cf55aa1bf2dac1a736ac45c881cMD52TEXTObtención_de_MOF-5_a_Partir_de_Residuos_de_Botellas_a_Base_PET.pdf.txtObtención_de_MOF-5_a_Partir_de_Residuos_de_Botellas_a_Base_PET.pdf.txtExtracted texttext/plain101703https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/4bd36fbb-4b1e-476a-b4cd-bfa91db8c8de/downloadadefa4e965e3d1acc643f53d118bd725MD53THUMBNAILObtención_de_MOF-5_a_Partir_de_Residuos_de_Botellas_a_Base_PET.pdf.jpgObtención_de_MOF-5_a_Partir_de_Residuos_de_Botellas_a_Base_PET.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5212https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/46bae2a9-40bb-4862-9941-be758988b81d/download16b7efb22bc948ab57a0504d686f61beMD54001/7211oai:repositorio.udes.edu.co:001/72112022-10-25 11:15:46.877https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2022https://repositorio.udes.edu.coRepositorio Universidad de Santandersoporte@metabiblioteca.comTGljZW5jaWEgZGUgUHVibGljYWNpw7NuIFVERVMKRGlyZWN0cmljZXMgZGUgVVNPIHkgQUNDRVNPCgo= |