Biopolymers, the green alternative to conventional plastics: Scientific-Technological Surveillance Study
Los plásticos convencionales se fabrican y utilizan para aplicaciones de embalaje en diferentes sectores. A medida que aumentan las industrias alimentarias, también aumenta la demanda de material de embalaje. En consecuencia, la atención a los plásticos amigables con el medio ambiente, como los biop...
- Autores:
-
León Acero, Silvia Valentina
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Industrial de Santander
- Repositorio:
- Repositorio UIS
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
- oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/9815
- Palabra clave:
- biopolímero
bioplástico
biopelícula
revisión
alternativa verde
biopolymer
bioplastic
biofilm
review
green alternative
- Rights
- openAccess
- License
- Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
id |
UISANTADR2_19fd3682e5b90423c2d7e9915266d92a |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/9815 |
network_acronym_str |
UISANTADR2 |
network_name_str |
Repositorio UIS |
repository_id_str |
|
dc.title.none.fl_str_mv |
Biopolymers, the green alternative to conventional plastics: Scientific-Technological Surveillance Study |
dc.title.english.none.fl_str_mv |
Biopolymers, the green alternative to conventional plastics: Scientific-Technological Surveillance Study |
title |
Biopolymers, the green alternative to conventional plastics: Scientific-Technological Surveillance Study |
spellingShingle |
Biopolymers, the green alternative to conventional plastics: Scientific-Technological Surveillance Study biopolímero bioplástico biopelícula revisión alternativa verde biopolymer bioplastic biofilm review green alternative |
title_short |
Biopolymers, the green alternative to conventional plastics: Scientific-Technological Surveillance Study |
title_full |
Biopolymers, the green alternative to conventional plastics: Scientific-Technological Surveillance Study |
title_fullStr |
Biopolymers, the green alternative to conventional plastics: Scientific-Technological Surveillance Study |
title_full_unstemmed |
Biopolymers, the green alternative to conventional plastics: Scientific-Technological Surveillance Study |
title_sort |
Biopolymers, the green alternative to conventional plastics: Scientific-Technological Surveillance Study |
dc.creator.fl_str_mv |
León Acero, Silvia Valentina |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Morales Medina, Giovanni Viejo Abrante, Fernando |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
León Acero, Silvia Valentina |
dc.contributor.evaluator.none.fl_str_mv |
Sánchez Torres, Viviana Ramírez Caballero, Gustavo Emilio |
dc.subject.none.fl_str_mv |
biopolímero bioplástico biopelícula revisión alternativa verde |
topic |
biopolímero bioplástico biopelícula revisión alternativa verde biopolymer bioplastic biofilm review green alternative |
dc.subject.keyword.none.fl_str_mv |
biopolymer bioplastic biofilm review green alternative |
description |
Los plásticos convencionales se fabrican y utilizan para aplicaciones de embalaje en diferentes sectores. A medida que aumentan las industrias alimentarias, también aumenta la demanda de material de embalaje. En consecuencia, la atención a los plásticos amigables con el medio ambiente, como los biopolímeros, también ha aumentado drásticamente. Sin embargo, los biopolímeros generalmente presentan malas propiedades mecánicas y poca durabilidad a largo plazo. En este sentido, es de gran interés conocer los avances científicos y tecnológicos relacionados con el desarrollo de biopolímeros por su alto potencial para sustituir a los polímeros tradicionales y reducir la contaminación y el consumo energético. Esta monografía considera un análisis bibliométrico de publicaciones científicas relacionadas con los avances y desafíos de los biopolímeros realizados entre 2001 y junio de 2021. La información recopilada se clasificó por fuente del biopolímero, así como las mejoras en las propiedades mecánicas. Se destacaron los avances más significativos del quitosano, PLA, celulosa y almidón, así como las desventajas que cada uno conlleva. En las mejoras se mencionaron nanocompuestos, fibras naturales, plastificantes y nanotubos y como estos reforzaron las propiedades mecánicas de los biopolímeros. Además, se discuten los desafíos futuros en el campo, proponiendo estudios que aún no se han realizado, así como el refuerzo de los que necesitan más investigación, principalmente relacionados con los Análisis de Ciclo de Vida (LCA). |
publishDate |
2022 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2022-04-08T15:45:52Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2022-04-08T15:45:52Z |
dc.date.created.none.fl_str_mv |
2022-03-30 |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2022-03-30 |
dc.type.local.none.fl_str_mv |
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
dc.type.hasversion.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/9815 |
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv |
https://noesis.uis.edu.co |
url |
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/9815 https://noesis.uis.edu.co |
identifier_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
eng |
language |
eng |
dc.rights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.license.none.fl_str_mv |
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) |
dc.rights.uri.none.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.rights.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.creativecommons.none.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
rights_invalid_str_mv |
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv |
Facultad de Ingeníerias Fisicoquímicas |
dc.publisher.program.none.fl_str_mv |
Ingeniería Química |
dc.publisher.school.none.fl_str_mv |
Escuela de Ingeniería Química |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
institution |
Universidad Industrial de Santander |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/0888fd82-909f-47e9-a5bb-1b7a14de48b5/download https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/d5a74813-69d3-45b9-baa7-b57de5ebc39d/download https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/5a3f56af-f683-4388-a9ea-3ca9bed0c714/download https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/8955a787-59c2-4724-8ad9-2b9a23c0b494/download https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/823cc408-bd95-45b5-81fc-1e1203fefa26/download https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/ea435e75-3e30-4adf-8344-61f8f7958741/download https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/e4171b3b-44f7-4cfe-a432-d420437dc940/download https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/d33739b3-0e67-4b01-be94-2ad7b04fa1d9/download https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/568d3eb3-fe33-4e01-aba3-7d90dbc66b2f/download https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/eecd8fab-517a-4109-bbfd-adf7d9301421/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
62c71ed2f1b50b6b98290cb1b7e722ca 8abab30e8f2de7924fe79be0b5defc2a 2a540b34f09faff08f41ea6cc0f80bfa d6298274a8378d319ac744759540b71b 8994eaea08a7fd9dfdae49d732a9ddae e1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9 ec6f71311be77430caa2c538b1037682 52f357dc5ae3d3277fba8741a3c87e59 71bbd611b569fdf14da06ac33334a456 9fc5dd86853c555243474670695313fb |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
DSpace at UIS |
repository.mail.fl_str_mv |
noesis@uis.edu.co |
_version_ |
1814095208823914496 |
spelling |
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Morales Medina, GiovanniViejo Abrante, FernandoLeón Acero, Silvia ValentinaSánchez Torres, VivianaRamírez Caballero, Gustavo Emilio2022-04-08T15:45:52Z2022-04-08T15:45:52Z2022-03-302022-03-30https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/9815Universidad Industrial de SantanderUniversidad Industrial de Santanderhttps://noesis.uis.edu.coLos plásticos convencionales se fabrican y utilizan para aplicaciones de embalaje en diferentes sectores. A medida que aumentan las industrias alimentarias, también aumenta la demanda de material de embalaje. En consecuencia, la atención a los plásticos amigables con el medio ambiente, como los biopolímeros, también ha aumentado drásticamente. Sin embargo, los biopolímeros generalmente presentan malas propiedades mecánicas y poca durabilidad a largo plazo. En este sentido, es de gran interés conocer los avances científicos y tecnológicos relacionados con el desarrollo de biopolímeros por su alto potencial para sustituir a los polímeros tradicionales y reducir la contaminación y el consumo energético. Esta monografía considera un análisis bibliométrico de publicaciones científicas relacionadas con los avances y desafíos de los biopolímeros realizados entre 2001 y junio de 2021. La información recopilada se clasificó por fuente del biopolímero, así como las mejoras en las propiedades mecánicas. Se destacaron los avances más significativos del quitosano, PLA, celulosa y almidón, así como las desventajas que cada uno conlleva. En las mejoras se mencionaron nanocompuestos, fibras naturales, plastificantes y nanotubos y como estos reforzaron las propiedades mecánicas de los biopolímeros. Además, se discuten los desafíos futuros en el campo, proponiendo estudios que aún no se han realizado, así como el refuerzo de los que necesitan más investigación, principalmente relacionados con los Análisis de Ciclo de Vida (LCA).PregradoIngeniero QuímicoConventional plastics are manufactured and used for packaging applications in different sectors. As the food industries are increasing, the demand for packaging material is also increasing. Consequently, the attention to environmentally friendly plastics such as biopolymers has increased dramatically as well. However, biopolymers generally present poor mechanical properties and poor long-term durability. With this matter on mind, it is of great interest to know the scientific and technological advances related to the development of biopolymers due to their high potential to replace traditional polymers and reduce pollution and energy consumption. This monograph considers a bibliometric analysis of scientific publications related to biopolymer advances and challenges carried out between 2001 and June 2021. The information collected was classified by source of the biopolymer, as well as the improvements in the mechanical properties. The most significant advances of chitosan, PLA, cellulose, and starch were highlighted as well as the disadvantages that each entailed. In the improvements, nanocomposites, natural fibers, plasticizers, and nanotubes were mentioned and how did they reinforce the mechanical properties of biopolymers. Furthermore, the future challenges in the field are discussed, proposing studies that have not been done yet as well as the reinforcement of the ones that need further investigation, mainly related to Life Cycle Assessments (LCA).application/pdfengUniversidad Industrial de SantanderFacultad de Ingeníerias FisicoquímicasIngeniería QuímicaEscuela de Ingeniería Químicabiopolímerobioplásticobiopelícularevisiónalternativa verdebiopolymerbioplasticbiofilmreviewgreen alternativeBiopolymers, the green alternative to conventional plastics: Scientific-Technological Surveillance StudyBiopolymers, the green alternative to conventional plastics: Scientific-Technological Surveillance StudyTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bccehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fORIGINALDocumento.pdfDocumento.pdfapplication/pdf542440https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/0888fd82-909f-47e9-a5bb-1b7a14de48b5/download62c71ed2f1b50b6b98290cb1b7e722caMD55Carta de autorización.pdfCarta de autorización.pdfapplication/pdf629448https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/d5a74813-69d3-45b9-baa7-b57de5ebc39d/download8abab30e8f2de7924fe79be0b5defc2aMD51Nota de proyecto.pdfNota de proyecto.pdfapplication/pdf40989https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/5a3f56af-f683-4388-a9ea-3ca9bed0c714/download2a540b34f09faff08f41ea6cc0f80bfaMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82237https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/8955a787-59c2-4724-8ad9-2b9a23c0b494/downloadd6298274a8378d319ac744759540b71bMD54TEXTDocumento.pdf.txtDocumento.pdf.txtExtracted texttext/plain67697https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/823cc408-bd95-45b5-81fc-1e1203fefa26/download8994eaea08a7fd9dfdae49d732a9ddaeMD56Carta de autorización.pdf.txtCarta de autorización.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/ea435e75-3e30-4adf-8344-61f8f7958741/downloade1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD58Nota de proyecto.pdf.txtNota de proyecto.pdf.txtExtracted texttext/plain739https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/e4171b3b-44f7-4cfe-a432-d420437dc940/downloadec6f71311be77430caa2c538b1037682MD510THUMBNAILDocumento.pdf.jpgDocumento.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3220https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/d33739b3-0e67-4b01-be94-2ad7b04fa1d9/download52f357dc5ae3d3277fba8741a3c87e59MD57Carta de autorización.pdf.jpgCarta de autorización.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5868https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/568d3eb3-fe33-4e01-aba3-7d90dbc66b2f/download71bbd611b569fdf14da06ac33334a456MD59Nota de proyecto.pdf.jpgNota de proyecto.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4112https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/eecd8fab-517a-4109-bbfd-adf7d9301421/download9fc5dd86853c555243474670695313fbMD51120.500.14071/9815oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/98152022-05-16 22:19:40.526http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://noesis.uis.edu.coDSpace at UISnoesis@uis.edu.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 |