Effect of potassium sorbate as an interface agent in biodegradable bi-layers polymers

Estudios enfocados en el diseño y desarrollo de materiales biodegradables con propiedades fisicoquímicas prometedoras para su uso industrial han sido de gran importancia. En esta investigación se desarrollaron materiales bicapa mediante monocapas de almidón termoplástico (TPS) ensambladas con monoca...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Repositorio:
Expeditio: repositorio UTadeo
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/32206
Acceso en línea:
https://pdfs.semanticscholar.org/cfeb/b989d592ec7fe582e6ac54d6691ea0a13857.pdf
http://hdl.handle.net/20.500.12010/32206
Palabra clave:
Láminas bicapa
Agente interfacial
Propiedades fisicoquímicas
Biodegradación
Rights
License
Acceso restringido
id UTADEO2_1613891123aab43e6e4f7875ca19449f
oai_identifier_str oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/32206
network_acronym_str UTADEO2
network_name_str Expeditio: repositorio UTadeo
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Effect of potassium sorbate as an interface agent in biodegradable bi-layers polymers
title Effect of potassium sorbate as an interface agent in biodegradable bi-layers polymers
spellingShingle Effect of potassium sorbate as an interface agent in biodegradable bi-layers polymers
Láminas bicapa
Agente interfacial
Propiedades fisicoquímicas
Biodegradación
title_short Effect of potassium sorbate as an interface agent in biodegradable bi-layers polymers
title_full Effect of potassium sorbate as an interface agent in biodegradable bi-layers polymers
title_fullStr Effect of potassium sorbate as an interface agent in biodegradable bi-layers polymers
title_full_unstemmed Effect of potassium sorbate as an interface agent in biodegradable bi-layers polymers
title_sort Effect of potassium sorbate as an interface agent in biodegradable bi-layers polymers
dc.subject.spa.fl_str_mv Láminas bicapa
Agente interfacial
Propiedades fisicoquímicas
Biodegradación
topic Láminas bicapa
Agente interfacial
Propiedades fisicoquímicas
Biodegradación
description Estudios enfocados en el diseño y desarrollo de materiales biodegradables con propiedades fisicoquímicas prometedoras para su uso industrial han sido de gran importancia. En esta investigación se desarrollaron materiales bicapa mediante monocapas de almidón termoplástico (TPS) ensambladas con monocapas de ácido poliláctico amorfo (PLAa) y policaprolactona (PCL). El sorbato de potasio se evaluó como material de adherencia interfacial. Se evaluaron propiedades estructurales de los materiales laminados (FTIR y SEM), comportamientos con el agua (tasa de transmisión del vapor de agua, solubilidad en agua y contenido de humedad) y biodegradación del material. Se encontró que el sorbato de potasio actúa como un agente de interfaz prometedor al aumentar la adhesión entre las capas de polímero (SEM). El FTIR mostró cambios marcados en las bandas de los grupos hidroxilo y carbonilo. Debido al carácter hidrófobo de PLAa y PCL, todas las bicapas mostraron excelentes propiedades de barrera contra el vapor de agua. Finalmente, las bicapas que se degradan más rápido son PCL/TPS. Estos materiales laminados presentan un gran potencial para el remplazo de plásticos de uso habitual y su aplicación como empaques en la industria de alimentos.
publishDate 2021
dc.date.created.none.fl_str_mv 2021
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2023-10-12T19:02:39Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2023-10-12T19:02:39Z
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.identifier.other.spa.fl_str_mv https://pdfs.semanticscholar.org/cfeb/b989d592ec7fe582e6ac54d6691ea0a13857.pdf
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/20.500.12010/32206
url https://pdfs.semanticscholar.org/cfeb/b989d592ec7fe582e6ac54d6691ea0a13857.pdf
http://hdl.handle.net/20.500.12010/32206
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Chen, G. Q., & Patel, M. K. (2012). Plastics derived from biological sources: Present and future: A technical and environmental review. Chemical Reviews 112, 2082-2099. https://doi.org/ 10.1021/cr200162d
Chivrac, F., Pollet, E., & Avérous, L. (2009). Progress in nano-biocomposites based on polysaccharides and nanoclays. Materials Science and Engineering R: Reports 67, 1-17. https://doi.org/10.1016/j.mser.2009. 09.002
Chotiprayon, P., Chaisawad, B.,&Yoksan, R. (2020). Thermoplastic cassava starch/poly(lactic acid) blend reinforced with coir fibres. International Journal of Biological Macromolecules 156, 960-968. https://doi.org/10.1016/j. ijbiomac.2020.04.121
Collazo-Bigliardi, S., Ortega-Toro, R., & Chiralt, A. (2019). Using grafted poly(–caprolactone)for the compatibilization of thermoplastic starchpolylactic acid blends. Reactive and Functional Polymers 142, 25-35. https://doi.org/10. 1016/j.reactfunctpolym.2019.05.013
Dang, K. M., & Yoksan, R. (2015). Development of thermoplastic starch blown film by incorporating plasticized chitosan. Carbohydrate Polymers 115, 575-581. https: //doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.09. 005
Diani, J., Liu, Y., & Gall, K. (2006). Finite strain 3D thermoviscoelastic constitutive model for shape memory polymers. Polymer Engineering and Science 46, 486-492. https://doi.org/10. 1002/pen.20497
Diaz-Pedraza, A., Piñeros-Castro, Y., & Ortega- Toro, R. (2020). Bi-layer materials based on thermoplastic corn starch, polylactic acid and modified polypropylene. Revista Mexicana de Ingeniería Química Supl 1, 323-331. https: //doi.org/10.24275/rmiq/Alim1655
Emadian, S.M., Onay, TT. and Demirel, B. (2017). Biodegradation of bioplastics in natural environments. Waste Management 59, 526-536. https://doi.org/10.1016/j.wasman. 2016.10.006
Emre Bulbul, Y., Uzunoglu, T., Dilsiz, N., Yildirim, E., & Ates, H. (2020). Investigation of nanomechanical and morphological properties of silane-modified halloysite clay nanotubes reinforced polycaprolactone bio-composite nanofibers by atomic force microscopy. Polymer Testing 92, 106877.
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Acceso restringido
rights_invalid_str_mv Acceso restringido
http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 10 páginas
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Revista Mexicana de Ingeniería Química
institution Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
bitstream.url.fl_str_mv https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/32206/4/Art%c3%adculo%20de%20investigaci%c3%b3n%20indexado%20con%20enlace%20de%20consulta%20de%20manera%20referencial%20%282%29.pdf.jpg
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/32206/5/b989d592ec7fe582e6ac54d6691ea0a13857.pdf.jpg
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/32206/1/Art%c3%adculo%20de%20investigaci%c3%b3n%20indexado%20con%20enlace%20de%20consulta%20de%20manera%20referencial%20%282%29.pdf
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/32206/3/b989d592ec7fe582e6ac54d6691ea0a13857.pdf
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/32206/2/license.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv 8f22f8006469106381df5badf16cfc1b
d6de55d144df6adc4ea3d07608c5e3f0
ad3fe84c3dde038025c42938f551e755
2c06b6aa2867da7708bec76a437a8505
baba314677a6b940f072575a13bb6906
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional - Universidad Jorge Tadeo Lozano
repository.mail.fl_str_mv expeditiorepositorio@utadeo.edu.co
_version_ 1814213593631031296
spelling 2023-10-12T19:02:39Z2023-10-12T19:02:39Z2021https://pdfs.semanticscholar.org/cfeb/b989d592ec7fe582e6ac54d6691ea0a13857.pdfhttp://hdl.handle.net/20.500.12010/32206Estudios enfocados en el diseño y desarrollo de materiales biodegradables con propiedades fisicoquímicas prometedoras para su uso industrial han sido de gran importancia. En esta investigación se desarrollaron materiales bicapa mediante monocapas de almidón termoplástico (TPS) ensambladas con monocapas de ácido poliláctico amorfo (PLAa) y policaprolactona (PCL). El sorbato de potasio se evaluó como material de adherencia interfacial. Se evaluaron propiedades estructurales de los materiales laminados (FTIR y SEM), comportamientos con el agua (tasa de transmisión del vapor de agua, solubilidad en agua y contenido de humedad) y biodegradación del material. Se encontró que el sorbato de potasio actúa como un agente de interfaz prometedor al aumentar la adhesión entre las capas de polímero (SEM). El FTIR mostró cambios marcados en las bandas de los grupos hidroxilo y carbonilo. Debido al carácter hidrófobo de PLAa y PCL, todas las bicapas mostraron excelentes propiedades de barrera contra el vapor de agua. Finalmente, las bicapas que se degradan más rápido son PCL/TPS. Estos materiales laminados presentan un gran potencial para el remplazo de plásticos de uso habitual y su aplicación como empaques en la industria de alimentos.#SorbatoDePotasioStudies that are focused on the design and development of biodegradable materials with promising physicochemical properties for industrial use have been of great importance. In this research, bilayer materials were developed using thermoplastic starch (TPS) monolayers assembled with monolayers sheets of amorphous polylactic acid (PLAa) and polycaprolactone (PCL). Potassium sorbate was evaluated as an interfacial adhesion material. Structural properties of the laminated materials (FTIR and SEM), behaviour with water (rate of water vapour transmission, solubility in water and moisture content) and biodegradation of the materials were evaluated. Potassium sorbate was found to act as a promising interface agent by increasing adhesion between polymer layers (SEM). The FTIR showed marked changes in the bands of the hydroxyl and carbonyl groups. Due to PLAa and PCL’s hydrophobic character, all bilayers showed excellent barrier properties against water vapor. Finally, the bilayers that degrade the fastest are PCL/TPS. These laminated materials are a great alternative to the decrease in the use of conventional plastics and are applicable as packaging in the food industry.10 páginasapplication/pdfspaRevista Mexicana de Ingeniería QuímicaLáminas bicapaAgente interfacialPropiedades fisicoquímicasBiodegradaciónEffect of potassium sorbate as an interface agent in biodegradable bi-layers polymersAcceso restringidohttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecChen, G. Q., & Patel, M. K. (2012). Plastics derived from biological sources: Present and future: A technical and environmental review. Chemical Reviews 112, 2082-2099. https://doi.org/ 10.1021/cr200162dChivrac, F., Pollet, E., & Avérous, L. (2009). Progress in nano-biocomposites based on polysaccharides and nanoclays. Materials Science and Engineering R: Reports 67, 1-17. https://doi.org/10.1016/j.mser.2009. 09.002Chotiprayon, P., Chaisawad, B.,&Yoksan, R. (2020). Thermoplastic cassava starch/poly(lactic acid) blend reinforced with coir fibres. International Journal of Biological Macromolecules 156, 960-968. https://doi.org/10.1016/j. ijbiomac.2020.04.121Collazo-Bigliardi, S., Ortega-Toro, R., & Chiralt, A. (2019). Using grafted poly(–caprolactone)for the compatibilization of thermoplastic starchpolylactic acid blends. Reactive and Functional Polymers 142, 25-35. https://doi.org/10. 1016/j.reactfunctpolym.2019.05.013Dang, K. M., & Yoksan, R. (2015). Development of thermoplastic starch blown film by incorporating plasticized chitosan. Carbohydrate Polymers 115, 575-581. https: //doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.09. 005Diani, J., Liu, Y., & Gall, K. (2006). Finite strain 3D thermoviscoelastic constitutive model for shape memory polymers. Polymer Engineering and Science 46, 486-492. https://doi.org/10. 1002/pen.20497Diaz-Pedraza, A., Piñeros-Castro, Y., & Ortega- Toro, R. (2020). Bi-layer materials based on thermoplastic corn starch, polylactic acid and modified polypropylene. Revista Mexicana de Ingeniería Química Supl 1, 323-331. https: //doi.org/10.24275/rmiq/Alim1655Emadian, S.M., Onay, TT. and Demirel, B. (2017). Biodegradation of bioplastics in natural environments. Waste Management 59, 526-536. https://doi.org/10.1016/j.wasman. 2016.10.006Emre Bulbul, Y., Uzunoglu, T., Dilsiz, N., Yildirim, E., & Ates, H. (2020). Investigation of nanomechanical and morphological properties of silane-modified halloysite clay nanotubes reinforced polycaprolactone bio-composite nanofibers by atomic force microscopy. Polymer Testing 92, 106877.http://purl.org/coar/resource_type/c_6501Díaz-Pedraza, A.Piñeros-Castro, Y.Ortega-Toro, R.THUMBNAILArtículo de investigación indexado con enlace de consulta de manera referencial (2).pdf.jpgArtículo de investigación indexado con enlace de consulta de manera referencial (2).pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8825https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/32206/4/Art%c3%adculo%20de%20investigaci%c3%b3n%20indexado%20con%20enlace%20de%20consulta%20de%20manera%20referencial%20%282%29.pdf.jpg8f22f8006469106381df5badf16cfc1bMD54open accessb989d592ec7fe582e6ac54d6691ea0a13857.pdf.jpgb989d592ec7fe582e6ac54d6691ea0a13857.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg14636https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/32206/5/b989d592ec7fe582e6ac54d6691ea0a13857.pdf.jpgd6de55d144df6adc4ea3d07608c5e3f0MD55open accessORIGINALArtículo de investigación indexado con enlace de consulta de manera referencial (2).pdfArtículo de investigación indexado con enlace de consulta de manera referencial (2).pdfapplication/pdf48864https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/32206/1/Art%c3%adculo%20de%20investigaci%c3%b3n%20indexado%20con%20enlace%20de%20consulta%20de%20manera%20referencial%20%282%29.pdfad3fe84c3dde038025c42938f551e755MD51open accessb989d592ec7fe582e6ac54d6691ea0a13857.pdfb989d592ec7fe582e6ac54d6691ea0a13857.pdfapplication/pdf1649326https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/32206/3/b989d592ec7fe582e6ac54d6691ea0a13857.pdf2c06b6aa2867da7708bec76a437a8505MD53embargoed access|||2223-10-12LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82938https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/32206/2/license.txtbaba314677a6b940f072575a13bb6906MD52open access20.500.12010/32206oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/322062023-10-13 03:01:17.477open accessRepositorio Institucional - Universidad Jorge Tadeo Lozanoexpeditiorepositorio@utadeo.edu.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