Top PDF Diseño experimental del compuesto lignocelulósico polietileno de alta densidad con cisco de café

Diseño experimental del compuesto lignocelulósico polietileno de alta densidad con cisco de café

Diseño experimental del compuesto lignocelulósico polietileno de alta densidad con cisco de café

En el caso de tamaño de grano nos da una diferencia significativa en las medias de los tipos de gramo utilizados en el experimento. Como se pudo apreciar para cada uno de los intervalos se encuentra diferencia significativas, ya que aunque en el intervalo de de comparación entre el 50 y 60 % de proporción de cisco de café presente en la mezcla nos da un cero en el intervalo, claramente se puede ver que hay una tendencia en el aumento de refuerzo de cisco, disminuye el resultado de esta variable. En el caso de anhídrido maléico se puede ver que en todos los intervalos de confianza no se contiene al cero por lo tanto podemos asegurar que estos niveles se diferencian en su media.
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Termoformado del compuesto polietileno de alta densidad con refuerzo lignocelulosico

Termoformado del compuesto polietileno de alta densidad con refuerzo lignocelulosico

El material desarrollado en el CIPP y que se utiliza en este proyecto tiene intención de crear una nueva alternativa utilizando material autóctono de la región, como lo es el material de refuerzo cisco de café manejado en este compuesto. Se han desarrollado múltiples investigaciones en el departamento con el fin de ampliar esta tecnología. Entre las que se encuentran las desarrolladas en la caracterización de nuevos materiales empleando variadas matrices y refuerzos entre las que encontramos los proyectos de Rodríguez 2000, Correa 2002, Morales 2002, García 2002 y Muñoz 2002 entre otros. Y se encuentran las adelantadas para la aplicación o la viabilidad del uso de estos materiales en procesos de manufactura, para obtener un nuevo producto. Con miras a ampliar la investigación en el ultimo campo de desarrollo de los nuevos materiales, este documento centra su atención en el estudio del compuesto de polietileno de alta densidad y cisco de café en el proceso de termoformado.
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Desarrollo de un material compuesto de polietileno de alta densidad reciclado reforzado con fibras de cisco de café - caracterización dinámico mecánica

Desarrollo de un material compuesto de polietileno de alta densidad reciclado reforzado con fibras de cisco de café - caracterización dinámico mecánica

! #P! incrementa su valor a casi el triple del valor de la matriz virgen. El incremento se debe probablemente a la presencia de fibras de cisco de café que reducen la flexibilidad de la matriz introduciendo restricciones en el movimiento de meros en las temperaturas de relajación [14]. No es muy claramente evidenciable la función del agente de acople en las gráficas por la misma razón ya mencionada anteriormente sobre el uso del mismo.

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Estudios de procesabilidad para polietileno de alta densidad reforzado con cisco de café

Estudios de procesabilidad para polietileno de alta densidad reforzado con cisco de café

Junto con el porcentaje de humedad presente en las fibras, la temperatura de degradación es un factor muy importante a la hora de escoger una fibra como refuerzo para plásticos, ya que es esta temperatura la que determinara la temperatura máxima de procesamiento y los tiempos de residencia del material compuesto. Para el caso del cisco de café, esta temperatura se determinó por métodos cualitativos, mediante criterio de cambio de color de las fibras. Varias muestras de 10gr cada una, fueron puestas en un horno de calentamiento convectivo a temperaturas cada vez mayores hasta ver un cambio de color apreciable; mediante este experimento se pudo observar un cambio de color notable después de 180° C, que es un valor similar al obtenido con aserrín de pino (200° C).
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Comportamiento de la difusividad térmica del polietileno de alta densidad (HDPE) con adición de pigmentos

Comportamiento de la difusividad térmica del polietileno de alta densidad (HDPE) con adición de pigmentos

El lector podrá encontrar la lista de objetivos a alcanzar en el desarrollo del proyecto. Después podrá encontrar información detallada con respecto al tema como por ejemplo: antecedentes, estado del arte, entre otras. Luego, se podrán ver la metodología y las actividades que se siguieron para la culminación de la investigación. A continuación, se podrán encontrar los resultados y el análisis experimental, en donde se puede apreciar una comparación con modelos teóricos de materiales compuestos y valores teóricos de difusividad térmica. Así mismo el análisis de las relaciones entre la difusividad térmica y las variables de temperatura de medición, concentración y naturaleza del pigmento. Finalmente, se enunciarán las conclusiones finales de la investigación.
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Refinamiento y funcionalización de fibras naturales en el desarrollo de un material compuesto de matriz PVC reforzado con fibras lignocelulósicas

Refinamiento y funcionalización de fibras naturales en el desarrollo de un material compuesto de matriz PVC reforzado con fibras lignocelulósicas

En el país se produce una gran cantidad de residuos de la industria agrícola que podría tener gran utilidad en el campo de los WPC. Fibras de cisco de café, banano, y palma de aceite, pueden llegar a ser una alternativa de refuerzo para otorgarle mayor valor agregado al PVC y para aprovechar los recursos de fibra de mayor impacto técnico y económico disponibles en la región. En este trabajo se estudiaron técnicas de refinamiento y funcionalización de fibras naturales disponibles en Colombia, para lograr compuestos de desechos agroindustriales y PVC rígido con un buen balance de propiedades mecánicas. Las etapas para el desarrollo del proyecto se presentan en la figura 2.
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Simulación y validación del proceso de moldeo por extrusión soplado para polietileno de alta densidad

Simulación y validación del proceso de moldeo por extrusión soplado para polietileno de alta densidad

Ahora bien, una vez obtenida una malla tipo Shell molding se imponen las condiciones de procesamiento en el modulo de Polydata. En general, para los problemas de moldeo por extrusión soplado se deben definir los dominios, es decir, identificar cuál es el dominio correspondiente al molde y cual al parison. Posterior a esta identificación básica, se declaran las funciones de evolución del problema que permiten generar el ciclo de cerrado del molde seguido del proceso de inflado. Sobre el parison se requieren definir las características del material tales como densidad y modelo viscoelástico, además de las condiciones de simetría y posibles condiciones térmicas de frontera.
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Preparación y caracterización de material compuesto conductor mediante la mezcla de polianilina y diferentes matrices poliméricas

Preparación y caracterización de material compuesto conductor mediante la mezcla de polianilina y diferentes matrices poliméricas

En el caso del cambio de matriz se observó un cambio particular (Figura 25). La diferencia entre sus valores es significante como resultó de la ANOVA, aunque estos están en el mismo orden de magnitud. La conductividad del compuesto en matriz PP y en LDPE-PP fue significativamente más baja que en la de LDPE. Sus valores se acercaron mucho más a la matriz sin relleno. Esto puede deberse a factores como a una pobre interacción en las interfases de PAni-DBSA y esas matrices, lo que hace que no se generen caminos conductores. En otros trabajos se ha demostrado que la conducción eléctrica de una mezcla como las dispuestas en este trabajo son afectadas por el arreglo microestructural del relleno en la matriz (33). El aumento en la distancia entre partículas hace que no se creen caminos conductores. La figura 7 ya mostró la pobre dispersión de la PAni en la matriz LDPE-PP lo que explica la baja conductividad. La figura 11 muestra también aglomeraciones severas en el caso de la mezcla con PP, haciendo las distancias más amplias de lo apropiado. Se ha probado que la mezcla de PAni en otras matrices tienen conductividades muy parecidas a muy bajas concentraciones (62) (63), lo que hace pensar que el problema puede radicar en las condiciones de mezclado de PP y LDPE-PP.
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TESIS “Estudio de la Influencia de Elastómeros en las Mezclas de Polietileno de Alta Densidad y Polipropileno”

TESIS “Estudio de la Influencia de Elastómeros en las Mezclas de Polietileno de Alta Densidad y Polipropileno”

Este estudio, cuyo propósito es analizar, en función de la composición de la mezcla, la evolución de la energía de activación asociada a la relajación del elastómero, se realiz[r]

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Estabilidad del D 004 ingrediente activo en frascos de polietileno de alta densidad

Estabilidad del D 004 ingrediente activo en frascos de polietileno de alta densidad

Métodos: muestras de tres lotes pilotos de D-004, envasadas en frascos blancos de polietileno de alta densidad y protegidos por cajas de cartón, se colocaron en las condiciones de las zonas climáticas IV (30 ºC/70 % HR) y II (25 ºC/60 % HR). Se determinaron las características organolépticas y los contenidos de material insaponificable, ácidos grasos y microbiológicos desde el tiempo inicial hasta los 36 meses, y se determinaron gráficamente los tiempos de vida útil en ambas zonas.

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Compuesto a base de almidón de yuca y cisco de café, para la elaboración de recipientes desechables para alimentos

Compuesto a base de almidón de yuca y cisco de café, para la elaboración de recipientes desechables para alimentos

En el caso de aplicar este método a un termoplástico reforzado se debe tener en cuenta que las fibras no poseen la misma plasticidad que la matriz polimérica, por lo cual si se requiere estirar ampliamente el material, las fibras deben romperse para permitir este desplazamiento. Es posible que en este proceso el compuesto se consolide pero para lograrlo se debe elevar la temperatura del proceso a un punto superior a Tm del polímero utilizado. Finalmente se debe tener en cuenta que para asegurar el correcto formado de la lamina, las orillas deben ser sujetadas y aseguradas al molde para prevenir deformaciones al ejercer la presión, y que la taza de enfriamiento debe ser controlada para evitar alteraciones en la forma final del producto(Mallick, 2008).
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Diseño de proceso en la extrusión de perfiles espumados de material compuesto con matriz termoplástica y refuerzo lignocelulósico

Diseño de proceso en la extrusión de perfiles espumados de material compuesto con matriz termoplástica y refuerzo lignocelulósico

Las temperaturas de transición vítrea y de fusión son parámetros importantes para la elección de la matriz termoplástica, debido a que estas temperaturas deben ser suficientemente bajas para evitar la degradación de las fibras de refuerzo durante la fabricación del compuesto. En la figura No.4 , se muestra una gráfica indicando la temperatura de degradación del cisco de café (descomposición térmica, coloración y liberación de un olor característico) y las temperaturas de proceso de las resinas termoplásticas habitualmente usadas como matriz para los compuestos de madera plástica.
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Obtención de carbones activados a partir del cisco de café y el cuesco de la palma africana para aplicaciones en el área de energía

Obtención de carbones activados a partir del cisco de café y el cuesco de la palma africana para aplicaciones en el área de energía

En la Tabla 14, se muestran las propiedades morfológicas, texturales y químicas superficiales para los electrodos de supercondensadores y soportes catalíticos para celdas de combustible. La PSD para supercondensadores según reportes, se caracteriza por una distribución de tamaño de poro con aportes de microporos ajustados a 0.34 nm y 0.56 nm correspondiente al tamaño de los iones hidronios en el cátodo y sulfatos en el ánodo, respectivamente. La PSD tiene un aporte de ultramicroporos (poros < 1 nm) y microporos (1 – 2 nm) para facilitar el acceso a la superficie de almacenamiento, de tal forma que una PSD óptima, corresponde a una PSD centrada o ajustada al tamaño de los iones solvatados. Por lo tanto, las isotermas con las características mencionadas son tipo I según la clasificación IUPAC [249]. Adicionalmente, investigaciones relativas a los tamaños de los iones, revelan que los microporos contribuyen a la formación de la doble capa eléctrica y por tanto a la separación y almacenamiento iónico junto con el avance de las reacciones pseudo-capacitivas durante el proceso de carga y descarga. Respecto a los mesoporos, se sabe que proporcionan rutas rápidas de transporte masivo a la superficie interna reflejándose en altas velocidades de carga y descarga de los electrodos. Mientras que los macroporos, pueden actuar como reservorios de iones para minimizar las distancias de difusión [280].En cuanto a las propiedades químicas para aplicaciones relacionadas con el almacenamiento y conversión de energía eléctrica presentadas en el capítulo 2 y la Tabla 14, los mejores desempeños como electrodos y soportes catalíticos para celdas fueron reportados por carbones activados con superficies que favorecen el transporte electrónico por su densidad de carga, actividad electroquímica, polaridad y reactividad de la red estructural carbonosa definida por la densidad de defectos de borde de los stacks de grafito (relación de planos basales sobre defectos de borde) [104], [161], [240].
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Etanol lignocelulósico, a partir de cascarilla de café, por medio de hidrólisis química-enzimática y fermentación

Etanol lignocelulósico, a partir de cascarilla de café, por medio de hidrólisis química-enzimática y fermentación

Los métodos de caracterización de los componentes presentes en este material biomasico, se encuentran descritos a lo largo de este capítulo. Estos métodos permitirán cuantificar los componentes del material a fin de dictaminar parámetros y criterios de trabajo para continuar con la realización de la etapa de pretratamiento e hidrolisis enzimática al material lignocelulósico y la correcta selección de los microorganismos fermentadores. Los ensayos para la cuantificación de cada etapa, se llevaron a cabo de acuerdo a las normas establecidas por la American Standard Testing Materials (ASTM), debido a que la cascarilla de café es considera como un subproducto del cultivo y procesamiento del café, la cual tiene una composición lignocelulósica similar a los residuos forestales, de poda, así como algunas características de subproductos de maderas blandas como rastrojos o aserrín. Cabe mencionar que los análisis se realizan por ensayos en duplicado y triplicado para la determinación en el contenido de hemicelulosa, celulosa y lignina. Se procedió a caracterizar fisicoquímicamente la cascarilla de café, utilizada en el proceso de producción de etanol lignocelulósico a través de las siguientes etapas, mencionadas a continuación.
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Estudio de biodegradabilidad aeróbica de HDPE con aditivos degradables mediante compostaje

Estudio de biodegradabilidad aeróbica de HDPE con aditivos degradables mediante compostaje

En el presente estudio se estableció el porcentaje de biodegradabilidad de muestras de polietileno de alta densidad (HDPE) con aditivos degradables, me- diante condiciones controladas de compostaje aerobio en un período de 90 días, para lo cual se utilizó el CO 2 proveniente de procesos biológicos de mi- croorganismos del suelo, como indicador de biodegradabilidad. Para captar el CO 2 se emplearon soluciones de KOH 0,1 M y 0,5 M. Además se establecieron

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Aplicación de geomembranas en pozas de almacenamiento de agua : control de costos

Aplicación de geomembranas en pozas de almacenamiento de agua : control de costos

Con estos datos se realizó el diseño de la poza de almacenamiento de agua, obteniendo los parámetros básicos para la colocación de la geomembrana y el geotextil tales como pendiente del talud de la superficie de apoyo, dimensiones de la poza, longitud de anclaje, zanjas de anclaje. Una vez obtenida la superficie de apoyo de la poza se realiza la instalación de los geosinteticos: primero el "geotextil" no tejido cuya función es de protección contra el terreno de fundación y la "geomembrana" cuya función es de la impermeabilización para el almacenamiento del agua. Se colocan los geosinteticos cortándose en bandas y acondicionándolos de acuerdo a la superficie de apoyo.
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LA GEOMALLA COMO ELEMENTO DE REFUERZO EN PAVIMENTOS FLEXIBLES

LA GEOMALLA COMO ELEMENTO DE REFUERZO EN PAVIMENTOS FLEXIBLES

La geomalla puede ser constituida de hilos de poliéster, nylon o fibra de vidrio de alta tenacidad, también puede estar compuestos de polietileno, polipropileno y fibra de vidrio para casos especiales, se la puede conceptualizar como una red regular de elementos conectados, con una geometría de apertura suficiente para provocar una traba mecánica con el suelo y agregados. El porcentaje del área abierta debe estar entre cincuenta a ochenta por ciento, según recomendación del Cuerpo de Ingenieros de los Estado Unidos.
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Las geomembranas sintéticas poliméricas en la impermeabilización de balsas en el Reino de Marruecos

Las geomembranas sintéticas poliméricas en la impermeabilización de balsas en el Reino de Marruecos

La utilización de geomembranas sintéticas en el cam- po de las Obras Hidráulicas surge en España en la década de los setenta en el sudeste peninsular, concretamente en la zona de Ibi, en la provincia de Alicante, donde se co- mienzan a instalar barreras elastoméricas a base de cau- cho butilo (IIR). Con anterioridad, las balsas se estaban impermeabilizando con sistemas líquidos como el caso de El Saltadero o bien con películas o “films” de polietileno de baja densidad (PEBD) que se empleaban enterrados y que algunos han llegado hasta nuestros días cumpliendo perfectamente su función como es el caso de la balsa de El Fraile en el sur de la isla de Tenerife. Antes de estas fechas se habían utilizado, de una manera testimonial geomem- branas bituminosas modificadas con cauchos en algunas presas de los Pirineos, como la leridana de Aiguamoix. En el año 1968 se construye la presa del Odiel Perejil en Campofrío en el municipio de Aracena en la provincia de Huelva donde se coloca una geomembrana termoplástica de polietileno clorado (CPE) en el interior del paramen- to; en el año 2002 se realizaron unas catas para conocer cómo se encontraba al cabo de los años y, tras los ensa- yos pertinentes, se comprobó su perfecto estado de con- servación (Blanco y Zaragoza, 2003). A principios de los setenta se impermeabiliza el azud de Matavacas (Sanlúcar de Guadiana-Huelva) con una geomembrana sintética de caucho butilo (IIR) que aún permanece con buenas ca- racterísticas salvo las uniones entre paños (de Cea et al. 2002, Blanco et al. 2010). Estos inicios en el uso de las ba- rreras geosintéticas poliméricas con la utilización de cau- cho butilo coincide con lo que se estaba realizando en el resto del mundo, pues según datos del Comité Interna- cional de Grandes Presas (ICOLD) en su Boletín nº 78 del año 1991, la primera balsa impermeabilizada con una geomembrana sintética fue la de Kualapuu, en Molokai (Hawai) y tuvo lugar en el año 1969; el material empleado era, asimismo, caucho butilo (Blanco 2012).
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Desarrollo de un material compuesto de matriz de polietileno de alta densidad reforzado con nanotubos de titanato

Desarrollo de un material compuesto de matriz de polietileno de alta densidad reforzado con nanotubos de titanato

Resumen: Existe gran interés por emplear nanotubos como refuerzo de materiales compuestos debido a su capacidad de mejorar las propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas. En este trabajo se analizó el efecto de la cantidad de refuerzo, método de dispersión y tipo de compatibilizante en el comportamiento mecánico y térmico de nanocompuestos. Estos fueron obtenidos mediante extrusión e inyección de polietileno de alta densidad con nanotubos de titanato en composiciones desde 0,5 hasta 4 % w/w. Las propiedades mecánicas se evaluaron mediante ensayos de tracción y flexión con base en normas ASTM. Se evaluó la dispersión química y mecánica además del tratamiento con viniltrimetoxisilano y polietileno maleizado. La interacción matriz-refuerzo se analizó con espectrofotometría infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y difracción de rayos X (DRX). Adicionalmente, se examinó la morfología mediante microscopía electrónica de barrido (MEB). Los resultados mostraron que la dispersión química con cetiltrimetilamonio alcanzó el mayor porcentaje de dispersión correspondiente al 98,3 % y el agente de acoplamiento que permitió una mejor compatibilidad fue el polietileno maleizado. El material reforzado con 1 % w/w de nanotubos alcanzó la mejor combinación de propiedades con resistencia a la tracción de 19,0 MPa, módulo de Young de 1 845,5 MPa, resistencia a la flexión de 15,8 MPa y módulo de flexión de 450,0 MPa. Los resultados del análisis termogravimétrico (TGA) y calorimetría diferencial de barrido (DSC) mostraron que las temperaturas de degradación y cristalización fueron 335,0 y 115,7 °C, respectivamente y el porcentaje de polímero cristalino del material compuesto fue 55,6 %.
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Influencia Del Tipo De Refuerzo Y De La Cantidad De Partículas Sobre La Resistencia A La Tracción De Un Material Compuesto De Matriz Polietileno De Alta Densidad Obtenido Por Extrusión

Influencia Del Tipo De Refuerzo Y De La Cantidad De Partículas Sobre La Resistencia A La Tracción De Un Material Compuesto De Matriz Polietileno De Alta Densidad Obtenido Por Extrusión

Lozano y colaboradores, estudiaron ‘‘la dispersión de las partículas de refuerzo durante el procesado del plástico, preparando una mezcla de polipropileno (resina de PP de alta viscosidad) reforzados con carbonato de calcio al 20% y al 50% en peso, y se colocó en un extrusor de doble husillo para estudiar tal fenómeno’’. La evolución de la dispersión fue elevada utilizando análisis de imagen de micrografías tomadas con luz reflejada, encontrándose que las partículas de refuerzo se aglomeraban aun en la matriz fundida y que los elementos de amasado de la maquina son muy eficientes en el rompimiento de los aglomerados. (Lozano, Barrientos, Nieves y Rodríguez, 2006)
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