Caracterización del polímero poli (ácido láctico) obtenido a partir de diferentes condiciones de polimerización y sus aplicaciones como sustituto de plásticos sintéticos
Incluye figuras y tablas.
- Autores:
-
Piriache Gomez, John Arialdo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad de los Llanos
- Repositorio:
- Repositorio Digital Universidad de los LLanos
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/2952
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- Palabra clave:
- Biopolímeros
Plásticos biodegradables
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Poli ácido láctico
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Repositorio digital Universidad de los Llanos.https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/2952Universidad de los LlanosRepositorio digital Universidad de los Llanoshttps://repositorio.unillanos.edu.co/Incluye figuras y tablas.El estudio de los biopolímeros ha venido presentando incremento en investigaciones en sectores como el industrial, farmacéutico y en el biomédico debido a las propiedades biodegradables y biocompatibles que estos presentan en las distintas formas de obtención y utilización, además presentan características similares a los plásticos sintéticos, en donde se puede estudiar la posibilidad de sustituirlos por materiales amigables con el medio ambiente. En el presente documento se estudian las características fisicoquímicas de polímeros de poliácido láctico obtenidos bajo condiciones de polimerización en donde se evaluó el efecto de la temperatura (150, 170 y 200°C) y el porcentaje de catalizador (1, 1,7, 4%), a estos polímeros se les realizaron estudios térmicos; se determinaron las temperaturas de degradación máxima de 291°C, transición vítrea entre de 44°C y 35 °C y el puntos de fusión de 173°C y máximos de 270°C. Con estos resultados se determinó que si es posible utilizarlos como una alternativa amigable con el medio ambiente ya que se pueden utilizar en campos como el biomédico, industrial, y hasta alimenticio por su biocompatibilidad, degradación antes mencionada y porque presentan propiedades térmicas similares a los polímeros sintéticos.The study of biopolymers has been showing increased research in sectors such as industrial, pharmaceutical and biomedical because biodegradable and biocompatible properties that they present in different forms of production and use, also have similar to synthetic plastics characteristics, where you can consider replacing them friendly materials with the environment. Herein the physicochemical characteristics of polylactic acid polymers obtained under polymerization conditions wherein the temperature effect (150, 170 and 200 ° C) and the percentage of catalyst (1, 1,7, 4 was evaluated studied %), these polymers were subjected to thermal studies; Maximum temperatures of 291 ° C degradation, glass transition between 44 ° C and of 35 ° C and melting points of 173 ° C and maximum 270 ° C were determined. With these results it was determined that if possible use as a friendly alternative environment because it can be used in fields such as biomedical, industrial, and even food for their biocompatibility, above degradation and because they have similar thermal properties to polymers synthetic.Resumen. -- Abstract. -- Introducción. -- Objetivos. -- Objetivo general. -- Objetivos específicos. -- Marco teorico. -- Definición de biopolímero. -- Aplicación de los biopolímeros. -- Polimerización del ácido láctico. -- Caracterización de los biopolímeros pla. -- Técnica de análisis termogravimétrico (tga). -- Calorimetría diferencial de barrido (dsc). -- Estado del arte. -- Materiales y metodos. -- Caracterización mediante técnicas ftir, tga y dsc. -- Termogravimetría tga. -- Calorimetría diferencial de barrido dsc. -- Resultados y discusión. -- Análisis termogravimétrico (tga). -- Análisis térmico por calorimetría diferencial de barrido dsc. -- Aplicaciones de polímeros de pla obtenidos teniendo como referencia la temperatura de transición vítrea y de fusión de polímeros comerciales. – Conclusiones. -- Referencias bibliograficas. -- Anexo a.PregradoIngeniero(a) AgroindustrialIngeniería Agroindustrial30 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los LlanosFacultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos NaturalesVillavicencioDerechos Reservados - Universidad de los Llanos, 2016https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Caracterización del polímero poli (ácido láctico) obtenido a partir de diferentes condiciones de polimerización y sus aplicaciones como sustituto de plásticos sintéticosTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85ASTM. (1999). Standard Test Method for Transition Temperatures of Polymers By Differential Scanning Calorimetry. ASTM.Betiatto de Sousa, B., Pedrotti, G., Sponchiado, A., & Schlögel Cunal, R. (2013). Analysis of tensile strength of poly(lactic-co- glycolic acid) (PLGA) membranes used for guided tissue regeneration. Red de resvistas cientificas de America Latina, el Caribe, España y Portugal.Bras, A., Viciosa, M., Dionisio, M., & Mano, J. (2007). Water effect in the thermal and molecular dynamics behavior of poly (L_lactic acid). Journal Therm. Anal. Calorim. .Di Maio, L., Scarfato, P., Milana, M., Feliciani, R., Decaro, M., Padula, G., & Incarnato, L. (2013). Bionanocomposite Polylactic Acid/Organoclay Films: Functional. Packaging Technology and Science.Dutkiewicz, S., Grochowska-Lapienis, D., & Tomaszewski, W. (2003). Sintesis de poli L ácido lactico por el metodo de policondensaación en la solución. Instituto de fibras quimicas.Jimenez Bonilla, P., Sibaja Ballesteros, M., & Vega Baudrit, J. (2012). Sintesis y caracterización de poli (acido l-lactico) por policondensación directa, obtenido de desechos agroindustriales de banano en Costa Rica. Revista Iberiamericana de Polimeros.Medina, J., Garcia, F., Paricaguan , B., Rojas, J., Castro , X., & Lugo, F. (2014). Obtención de ácido láctico por fermentación del mosto del fruto de cují (prosopis juliflora) y su posterior poli-condensación con zinc metálico a poli (ácido láctico) PLA. Revista Ingenieria UC.Pacheco, G., Flores, N., & Rodriguez, R. (2014). Bioplasticos. BioTecnologia.Pages, P., Carrasco, F., Games Pérez, J., Santana, O., & Maspoch, M. (2010). Procesado del ácido poliláctico (PLA) y de nanocompuestos PLA/montmorillonita en planta piloto: estidio de sus cambios esturcturales y de su estabilidad termica. AFINIDAD LXVI.Pagesa, P., Carrasco, F., Gamez Perez, J., Santanac, O., & Maspoch , M. (2010). procesado del ácido poliláctico (PLA) y de nanocompuestos PLA/montmorillonita en planta piloto. Estudio de sus cambios estructurales y de su estabilidad termica. Revista Afinidad LXVI.Parada Quinayá, D., Estupiñan Durán, H., Peña Ballesteros, D., Vásquez Quintero, C., & Laverde Cataño, D. (2009). Obtención, electrodeposición y caracterización de un recubrimiento polimérico bioabsorbible a partir de ácido L-lactico para aplicaciones biomédicas. Revista chilena de Ingenieria.Pasculli, M., & Plaza, G. (2012). Analisis ambiental de bolsas de transporte de mercancias en la ciudad de Salta. (17).Picciochi, R., Wang, Y., Alves, N., & Mano, J. (2006). Glass transition of semicrystalline PLLA with different morphologies as studied by dynamic mechanical analys. Colloid Polym Sci.Pinzón, J., Martinez, J., Espinosa , A., Perez, A., & Narvaez, P. (2006). Polimerización de ácido (DL) láctico mediante policondensación por fusión directa. Estudio cinetico de la etapa de oligomerización. Revista colombiana de Quimica.Ruiz Avilés, G. (2006). Obtención y caracterización de un polimero biodegradable a partir del almidón de yuca. Ingenieria y Ciencias.Vega, B., Jimenez, P., & Sibaja Ballesteros, M. (2012). Sintesis y caracterización de Poli (ácido l-lactico) por policondensacion directa, obtenido del fermentado de desechos agroindustriales de banano en Costa Rica. Revista Iberoamericana de Polimeros.Yokohara, t., & Yamaguchi, M. (2008). Structure and properties for biomass-based polyester. ScienceDirect.Zuluaga, F. (2013). Algunas aplicaciones del ácido poli-l-láctico. Revista Academica Colombiana de ciencias.N/ABiopolímerosPlásticos biodegradablesMateriales poliméricosPolímeros resistentes al fuegoPoli ácido lácticoPropiedades térmicasAplicacionesPolylactic acidThermal propertiesApplicationsPublicationORIGINAL1118196993.pdf1118196993.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf641971https://dspace7-unillanos.metacatalogo.org/bitstreams/fcdb4672-4a12-49d0-88b1-7eb6cdee0c60/downloada298c6a8d086ded54d7d5380f4165b96MD51Anexo 1.pdfAnexo 1.pdfCarta de autorizaciónapplication/pdf312378https://dspace7-unillanos.metacatalogo.org/bitstreams/fc7467b2-30f0-47ea-af61-c55f4ea85d38/download465a33a1cc74f88c50af5c06d35062c7MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814775https://dspace7-unillanos.metacatalogo.org/bitstreams/5902a2fc-3128-487f-968a-24020e1b939c/downloadf661acf14bedbf9f5d13897a0387e751MD53TEXT1118196993.pdf.txt1118196993.pdf.txtExtracted 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