Reforzado con fibra

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Caracterización de un material compuesto matriz poliéster reforzado con fibra tejida de banano

Caracterización de un material compuesto matriz poliéster reforzado con fibra tejida de banano

Figura 3.12. Diagrama área vs energía potencial de los diferentes compuestos elaborados. Cabe indicar que, para este tipo de ensayo, las fibras tratadas presentan mejor resistencia al impacto en un pequeño porcentaje con relación a las probetas que son elaboradas con fibras no tratadas como se puede observar en la Figura 3.13. Este comportamiento también se reportó en el trabajo de (Culquichicon & Mendocilla, 2016) que al realizar el tratamiento de mercerización a la fibra de banano aumentó la resistencia del material en un alto valor de 37.07% con respecto a las fibras crudas sin tratamiento. Además, en el material compuesto reforzado con fibra tejida se observa un comportamiento uniforme lo que indica que una distribución más uniforme ayuda a obtener resultados más lineales.
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Estudio de las propiedades mecánicas del concreto reforzado con Fibra Metálica

Estudio de las propiedades mecánicas del concreto reforzado con Fibra Metálica

La fibras influyen en todos los modos de falla de las propiedades mecánicas del concreto y en forma especial en las inducidas por fatiga, tensión, impacto y esfuerzo de corte, esto se logra gracias a la trasferencia de esfuerzos a la matriz cementante hasta que la matriz se agrieta y en este punto los esfuerzos se transfieren progresivamente a las fibras, la eficiencia de la fibra en este punto es controlada por su característica de adhesión. Una característica de las fallas por deslizamiento en los concretos con fibras metálicas es que estas fallas se producen de manera gradual incrementando así la ductilidad del elemento, la que contrasta con las fallas más rápidas y posiblemente catastróficas que podría ocurrir si las fibras fallaran a tensión. Por lo tanto las características mecánicas del concreto reforzado con fibra no solo dependen de la fibra sino también del grado en la que la cara aplicada se transmite a la fibra por medio de la matriz cementante.
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Evaluacion de las propiedades mecánicas del concreto reforzado con fibra de vidrio a elevadas temperaturas

Evaluacion de las propiedades mecánicas del concreto reforzado con fibra de vidrio a elevadas temperaturas

Históricamente, las fibras en la construcción, principalmente las de acero, se han usado desde hace muchos años. Su contribución al mejor desempeño del concreto es evidente al incrementar de manera importante la tenacidad, la capacidad de carga a flexión, y el comportamiento postfisuración, permitiendo sostener cargas hasta valores altos de deformación. Actualmente, el concreto reforzado con fibra es un elemento indispensable en la construcción de pisos industriales de alto desempeño, pavimentos, cubiertas para puentes, concreto lanzado para la estabilización de taludes, y para revestimiento de túneles, entre otros usos. Sin embargo, las fibras sintéticas y en particular las de polipropileno han ganado popularidad recientemente, como una alternativa práctica para controlar la fisuración por contracción plástica, además de incrementar la tenacidad y la resistencia al impacto.
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Influencia del proceso de rehidratación en la resistencia del concreto reforzado con fibra de polipropileno por exposición al fuego directo

Influencia del proceso de rehidratación en la resistencia del concreto reforzado con fibra de polipropileno por exposición al fuego directo

Se tiene una breve reseña sobre la fibra de polipropileno que fueron utilizados en los años 70’s para el hormigón y cumplir su reforzamiento. Esta fibra tiene unas propiedades que hacen que sea favorable para la mezcla con el hormigón, estas no tienen reacciones químicas la cual permite que sea estable, otra de las características que presenta es que tienen una superficie permeable que hace que no disminuya el agua de la mezcla, tienen un peso liviano y alcanza una resistencia media en el ensayo a la tensión. Una de las desventajas que posee el uso de este tipo de fibra en la mezcla con el hormigón es que tiene poca adherencia con el cemento, fusión baja, alta combustibilidad y bajo de elasticidad.
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Desarrollo de un Material Compuesto de Matriz de Poliuretano Rígido Reforzado con Fibra de Raquis De Palma Africana

Desarrollo de un Material Compuesto de Matriz de Poliuretano Rígido Reforzado con Fibra de Raquis De Palma Africana

Hoy en día, uno de los problemas ambientales que existe es el poco uso que se les da a los residuos agroindustriales lignocelulósicos como el tamo de arroz, residuos de cosechas de cereales, bagazo de caña de azúcar, aserrín, raquis de palma africana, subproductos del desfibrado de plantas como la cabuya, abacá, entre otros. Todos estos residuos en su mayoría son incinerados y devueltos al campo como fertilizante. Estos materiales pueden ser una fuente alternativa de materia prima para crear bienes con valor agregado [8]. La fibra de raquis de palma africana es un residuo lignocelulósico que se obtiene como desecho de la extracción de aceite de palma africana. La fibra de raquis de
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Comportamiento mecánico del concreto reforzado con fibra de acero en el análisis estructural de placas en el proyecto de ampliación del Centro Médico San Conrado en Los Olivos, Lima   Perú

Comportamiento mecánico del concreto reforzado con fibra de acero en el análisis estructural de placas en el proyecto de ampliación del Centro Médico San Conrado en Los Olivos, Lima Perú

Sus antecedentes se remontan al año 1847, fecha en que se dio inicio a un estudio técnico donde se complementa al material de concreto la fibra de acero, yute y otros elementos de origen natural. Después se fue profundizando su uso y en el año 1960 se empezó a experimentar con la fibra de vidrio y de acero. Años más tarde, 1974 con un mejor conocimiento y experiencia en la construcción se consolidó la primera patente de la fibra de acero incorporado en el concreto, teniendo como base una piedra artificial que se le adicionaba un acero granular procedente de desechos para el refuerzo del concreto. (Cortés, 2006)
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Implantación de la fibra de carbono en arquitectura. Estudio sobre cemento reforzado con fibra de carbono

Implantación de la fibra de carbono en arquitectura. Estudio sobre cemento reforzado con fibra de carbono

invernadero pasa por cambiar los materiales con los que actualmente creamos nuestros edificios, siendo así el refuerzo de cemento con fibra de carbono, una de las posibles alternativas. La fibra de carbono es un material susceptible de sustituir a largo plazo al acero en cuanto a refuerzo de hormigón se refiere ya que, en la actualidad, gran parte del volumen de hormigón empleado se usa para proteger de la corrosión las armaduras del hormigón reforzado, y puesto que la fibra es inerte químicamente (no se corroe ni se oxida) podría sustituir al acero como refuerzo estructural en hormigones armados. En la actualidad su uso se encuentra restringido debido a su elevado precio, pero una extensión de la producción y un mayor conocimiento y uso, podrían aumentar su demanda y por lo tanto su producción, industrializando los procesos y reduciendo sus costes. Estaríamos actualmente en un punto similar, históricamente hablando, a cuando se introdujo por primera vez el refuerzo del acero en estructuras de hormigón. Esto repercutiría directamente en una reducción de costes y en un aumento de la calidad y la seguridad de las edificaciones.
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Análisis del comportamiento de las tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio con capa de arena

Análisis del comportamiento de las tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio con capa de arena

  5.   Nuestro   estudio   comprende,   además   de   la   fase   inicial   de   la   fractura,   su   transmisión   a   las   capas   sucesivas.   La   bibliografía   existente   proporciona   el   conocimiento   de   la   filtración   [7,   11]   y   de   las   afecciones   que   ésta   tiene   sobre   las   propiedades  mecánicas  de  tubos  reforzados  con  fibra  de  vidrio[9,  10,  49,  57,  58].     En  ninguna  de  ellas  se  considera  que  el  origen  de  esta  filtración  provenga  de  una   “contaminación”,   ya   que   más   bien   están   enfocadas   al   efecto   del   medio   sobre   la   conducción.   Así,   generalmente   estudian   la   disminución   mecano-­‐resistente   y   de   vida  útil  de  muestras  saturadas  [49],  o  en  condiciones  higrométricas  controladas   tanto  para  cargas  internas  [57]  como  externas  [9,  10,  58].  En  nuestra  investigación,   la   entrada   de   agua   procede   del   interior   de   la   tubería   tras   ser   “contaminada”,   y   estudiamos  además  su  difusión  por  la  capa  de  arena.  
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Polipropileno reforzado con fibra natural para fabricación de paneles internos de las puertas de un automóvil

Polipropileno reforzado con fibra natural para fabricación de paneles internos de las puertas de un automóvil

Resumen: Este artículo presenta las características técnicas, económicas y ambientales a considerar para fabricar una pieza de uso automotriz, que cumplan con las especificaciones. En este estudio, se discuten las propiedades y ventajas de los compuestos de fibra natural en paneles de puertas interiores. Las fibras naturales están reemplazando otros materiales en varias partes de automóviles debido a su peso ligero, bajo costo, bajo CO2, reciclabilidad. El objetivo de este proyecto es que los componentes cumplan los siguientes requisitos: simplicidad de construcción, facilidad de fabricación, colocación de materiales y bajo costo. El documento describe los efectos de varios parámetros materiales tales como tratamientos de la fibra, composición microestructural, técnicas de fabricación de compuestos, propiedades técnicas, cantidad de fibra a añadir establecida en% de peso, tipo de polímero, etc.; a varios niveles de contenido de fibra. Las pruebas de Charpy permitieron establecer la influencia de la fibra sobre la resiliencia del material compuesto y microscopía electrónica de barrido (SEM) para analizar el tipo de fractura producida. Todos los ensayos están en Normas Internacionales de ASTM o Estándares Internacionales de ISO. Finalmente, los datos experimentales indican que los materiales procesados con fibras naturales (fibras de yute-kenaf) tienen un mejor rendimiento mecánico global. En esta aplicación pueden mejorar económicamente el rendimiento cuando se usan termoplásticos no reforzados convencionales. Los compuestos de fibra-polipropileno naturales tienen algunos inconvenientes inherentes: el procesado y la materia prima.
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PREPARACION DE UN COMPOSITO DE MATRIZ TERMOPLASTICA DE ACIDO POLILACTICO (PLA) REFORZADO CON FIBRA DE YUTE

PREPARACION DE UN COMPOSITO DE MATRIZ TERMOPLASTICA DE ACIDO POLILACTICO (PLA) REFORZADO CON FIBRA DE YUTE

Las aplicaciones de materiales compuestos cada año van en aumento, así como también las exigencias en dichos materiales. Esto permite realizar estudios para mejorar sus propiedades y acoplarse a las exigencias del mundo actual. Los polímeros biodegradables se pueden combinar con fibras de plantas para producir materiales compuestos biodegradables. En este trabajo se presenta el desarrollo de materiales compuestos, obtenidos por moldeo por compresión, con matriz de PLA comercial reforzado con fibras de yute cortas y yute tejido. Se prepararon tres mezclas de compuestos usando cargas de fibra de yute cortas o picadas de 2.5 % P/P y 3.75 % P/P, la tercera mezcla es hecha con fibra de yute tejido usando una carga en peso del 11.6 % P/P. El comportamiento de estos materiales fue comparado con la respuesta del PLA sin reforzamiento. La caracterización fue hecha midiendo resistencia a la tracción, flexión, Impacto tipo Charpy y dureza así como el índice de fluidez y densidad. Las fibras no fueron sometidas a ningún tratamiento y se utilizaron diferentes cantidades y tamaños.
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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PANELES DE HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRA SINTÉTICA

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PANELES DE HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRA SINTÉTICA

Como solución a los problemas que presenta el hormigón proyectado reforzado con malla, se comenzó a poner en práctica el reemplazar el tipo de refuerzo por fibras sintéticas diseñadas para cumplir con las exigencias que provoca la aplicación de cargas sobre el elemento revestido, para entregar mejor comportamiento de éste frente al paso del tiempo. Gracias a este diseño es que las fibras sintéticas cumplen con evitar al máximo la aparición de grietas en el hormigón, además de aumentar la energía que puede absorber éste y entregar una mayor vida útil al revestimiento, ya que es un material que no se oxida ni se daña tan fácilmente al entrar en contacto con el hormigón.
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"Planteamiento de muro delgado de concreto reforzado con Fibra de Polipropileno y Alambre #16 en la CIudad de Juliaca"

"Planteamiento de muro delgado de concreto reforzado con Fibra de Polipropileno y Alambre #16 en la CIudad de Juliaca"

El concreto simple, sin refuerzo, es resistente a la compresión, pero débil en tención, lo que limita a su aplicabilidad como material estructural. Para resistir tensiones, se emplea refuerzo de acero, generalmente en forma de barras, colocadas en las zonas donde se prevé que se desarrollaran tensiones bajo las acciones deservicio. El acero restringe el desarrollo de las grietas originadas por la poca resistencia a la tensión del concreto. El uso del refuerzo no está limitada a la finalidad anterior, también se emplea en zonas de compresión para aumentar la resistencia del elemento reforzado, para reducir las deformaciones debidas a cargas de larga duración y para proporcionar confinamiento lateral al concreto, lo que indirectamente aumenta su resistencia a la compresión.
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Centro de gestión I+D+I en modalidad de coworking como espacios para la innovación

Centro de gestión I+D+I en modalidad de coworking como espacios para la innovación

• CE.04: Fachada multicapa compuesta al exterior por panel prefabricado de hormigón GRC (hormigón reforzado con fibra de vidrio) tipo Stud-Frame, para cerramiento para fachadas, enmarcado en un bastidor metálico de sección 80.40.2 de acero S 235 JR o superior cincado y unido mediante conectores de varilla laminada cincada de Ø 8 y sujeto mediante escuadras u omegas cincadas con doble fresado y dos colisos de d=17 mm, fijados a soporte mediante taco Hilti o similar. Interiormente, las zonas ciegas se conforman con dos placas de yeso laminado de 12,5mm, sobre montante interior de 90 mm con 80 mm de lana mineral, subestructura de perfiles UPN 180 que también funcionan como cámara de aire, montante exterior de 90 mm donde se alojan 80 mm de lana mineral, lámina transpirable tyvek y panel aquapanel de 12,5 m. Las zonas acristaladas llevan una carpintería metálica con rotura de puente térmico tipo TECHNAL y acristalamiento de Vidrio triple Cimalit 4/10/3/10/4 Planitherm con gas kripton 92, con coeficientes Ug= 0,5 w/m²K, Rw= 32 dB y Factor solar= 70%.
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Adhesion, strengthening and durability issues in the retrofitting of Reinforced Concrete (RC) beams using Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) – A Review

Adhesion, strengthening and durability issues in the retrofitting of Reinforced Concrete (RC) beams using Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) – A Review

desarrollo de adhesivos sintéticos basados en resinas epoxi, (CKY Leung, (2001), Swamy RN et al, (1987), Hamoush SA (1990), Norris, (1997), Karbhari, et al, (1995), Saadatmanesh, (1995)). Se ha estudiado el rendimiento del PRFC como agente de refuerzo para elementos de concreto, a partir del método estructural, de materiales y de aplicación. El reforzamiento a la flexión de las vigas CR que utilizan materiales compuestos se puede proporcionar mediante la unión con epoxi de la placa PRFC a la porción de los elementos sometidos a esfuerzos de tensión, con fibras paralelas a la dirección del esfuerzo principal. Si las fibras de material compuesto se colocan perpendiculares a las grietas, se logra un gran aumento de resistencia y rigidez en comparación con la situación en la que las fibras se colocan oblicuas a las grietas. Además, la mejora de la refuerzo de vigas de CR de aproximadamente 200% se logra con materiales compuestos de polímero reforzado con fibra de carbono (PRFC). El rendimiento de flexión de las vigas CR reforzadas se ve afectado por varios factores, como el módulo de elasticidad de PRFC y su ubicación del centro de gravedad con respecto al eje neutro, el ancho del laminado, la longitud del laminado, la cantidad de refuerzo principal y de cizallamiento, el número de capas de PRFC, nivel de carga, configuración de laminación, resistencia y cobertura del concreto, daños y condiciones de carga, etc. (Sandeep S. et al, 2008).
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Implementación herramienta para cuantificar el costo de los reclamos   en la planta de tubería GRP de la empresa Pavco de occidente  de guachene Cauca

Implementación herramienta para cuantificar el costo de los reclamos en la planta de tubería GRP de la empresa Pavco de occidente de guachene Cauca

Por su alta resistencia mecánica y química, las tuberías GRP PAVCO pueden ser instaladas a la intemperie sin que se afecte su estructura por causa de los rayos ultravioleta. Sin embargo, se recomienda el uso de protectores UV y coloraciones adecuadas al tubo, logrando que los productos fabricados con el sistema TOP-COAT tengan una vida útil superior y requieran menos mantenimiento una vez estas tuberías son instaladas en la intemperie. Otros métodos de protección posteriores a la fabricación de la tubería, tienen una efectividad menor y requieren a lo largo de la vida útil de la tubería, mantenimientos más altos en aproximadamente un 25%. Las tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio se fabrican con materias primas vírgenes certificadas, las cuales son aplicadas sobre el mandril metálico que hace de función de molde interior, conformando tres capas básicas perfectamente adheridas entre sí. Las resinas utilizadas en el proceso de Filament winding de GRP-PAVCO, además de ser 100% vírgenes, y por su tipo: ISOFTALICA para el LINER y ORTOFTALICA para la ESTRUCTURA, garantizan un desempeño superior en cuanto a la resistencia mecánica y química del producto final, en comparación con resinas TEREFTALICAS con % reciclado.
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TítuloMejora y remodelación del área recreativa de Portomarín

TítuloMejora y remodelación del área recreativa de Portomarín

7.3.2 Ud Cuadro de mando para alumbrado público, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario.

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Caracterización de materiales compuestos con matriz fotopolimérica reforzados con fibras de abacá y cabuya mediante impresión 3D

Caracterización de materiales compuestos con matriz fotopolimérica reforzados con fibras de abacá y cabuya mediante impresión 3D

Cabe mencionar que en la investigación realizada por Pontón y Guerrero (2010) el resultado del esfuerzo máximo de flexión de un material compuesto de matriz de poliéster reforzado con fibra longitudinal de Abacá mediante estratificación manual con una fracción volumétrica del 20 % (100 MPa) tuvo un incremento con respecto al material matriz utilizado en este estudio, caso contrario sucedió en el presente estudio ya que el valor obtenido del esfuerzo máximo de flexión del material compuesto reforzado con fibra longitudinal de abacá en una fracción volumétrica del 20 % fabricado mediante impresión 3D (77,534 MPa) tuvo una disminución con respecto al material matriz, hay que tomar en cuenta, que en el estudio del material compuesto de matriz de poliéster reforzado con fibra de abacá antes mencionado, se realizó un pre-mojado de las fibras con resina poliéster diluida con estireno al 10 % v/v y el sistema catálico constituido por octoato de cobalto y MEKP en concentraciones del 0,5 y 0,75%; lo cual favoreció la adhesión de las fibras de refuerzo en la matriz de dicho material compuesto (Pontón y Guerrero, 2010).
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DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL COMPUESTO MATRIZ YESO PARA INCUBADORA DE HUEVOS DE AVE DE CORRAL ENERGÉTICAMENTE SUSTENTABLE PARA ZONAS MARGINADAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL COMPUESTO MATRIZ YESO PARA INCUBADORA DE HUEVOS DE AVE DE CORRAL ENERGÉTICAMENTE SUSTENTABLE PARA ZONAS MARGINADAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Tomando en cuenta la información recabada se procedió a diseñar y construir una incubadora con material fácilmente accesible para cualquier persona, como son: Yeso, fibra de coco, aserrín de madera focos de 150watts, dimmer Atenuador, multímetro, ventiladores para modulares con capacidad de 12 watts, eliminador de corriente de 12 watts, malla de harnero, charola de aluminio o lámina galvanizada, cable de manejo rudo, pintura de aceite y termómetro ambiental, entre otros; todo con un costo menor a los $ 1,000.00, que representa menos de la mitad de lo que cuesta una incubadora de fábrica.
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Boletín de vigilancia tecnológica. Sector plástico . Nº 60

Boletín de vigilancia tecnológica. Sector plástico . Nº 60

Las resinas de poliéster insaturado y los ésteres de vinilo probablemente sigan siendo los caballos de batalla de la industria, ya que son altamente renta- bles y también son los más compatibles con los re- fuerzos de fibra de vidrio, que representan el 90.0% de la industria de los composites en construcción. Como se comentaba anteriormente, el desco- nocimiento por parte del cliente y los métodos de construcción tradicionales son los principales impedimentos para la penetración de los com- puestos FRP en el mercado de la construcción. Por lo tanto, las empresas deben hacer hincapié en la formación y difusión. Las empresas líderes organizan sesiones frecuentes de formación en composites para distribuidores y fabricantes. EOI/Cátedra de Innovación y Propiedad Industrial Carlos Fernández-Nóvoa
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Boletín de vigilancia tecnológica. Sector plástico . Nº 55

Boletín de vigilancia tecnológica. Sector plástico . Nº 55

El reciclaje y la reparación de los materiales compuestos son dos de los problemas que han impedido su uso más amplio en la producción de automóviles. Hasta la fecha, la ma- yoría de los métodos de reciclado no han sido capaces de restaurar las propiedades mecánicas originales de los materiales de las fibras y de la matriz polimérica. Nuevos méto- dos para el reciclaje y la reparación de estos materiales, especialmente la fibra de carbono, podrían ayudar a las industrias como la aeroespacial. Los investigadores decidieron estu- diar los compuestos de fibra de car- bono que utilizan vitrimeros epoxi para la matriz polimérica. Bajo cier- tas condiciones, los enlaces dinámi- cos pueden alternar su estructura sin perder la integridad de su red. El equipo describió su trabajo en un artículo publicado en Advanced Functional Materials. En el nuevo método, los materiales compuestos a base de vitrimero epoxi se sumer- gen en un disolvente de alcohol y se eleva la temperatura. Debido a que las moléculas del disolvente son pequeñas, pueden participar en reacciones de intercambio de enlaces dentro de la red adaptable covalente del epoxi, que se disuel- ve, rompiendo las cadenas largas de polímeros del vitrimero en peque- ños segmentos.
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