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ABSTRACTS POR TÓPICO

S10. Economía circular del agave: innovación y sostenibilidad

EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE FIBRAS DE AGAVE EN LAS PROPIEDADES TÉRMICAS Y MECÁNICAS DE COPOLÍMEROS DE ACRILATOS
Víctor Eduardo Comparán Padilla1, Leonardo Chávez Guerrero2, Sergio Antonio González Ortiz1, Maricela García Zamora1, Odilia Pérez Camacho1
1Centro de Investigación en Química Aplicada, Química Macromolecular y Nanomateriales, Mexico. 2Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Mexico.


El polimetilmetacrilato (PMMA) es un plástico que se utiliza a menudo como sustituto del vidrio y es conocido por su ligereza, solidez y resistencia a la intemperie y rasgado. El PMMA es un material ampliamente usado en el área médica por sus propiedades ópticas y biocompatibles, sin embargo, su alta rigidez limita sus usos. Para extender sus aplicaciones, la estructura química del PMMA ha sido modificada mediante la incorporación de comonómeros flexibles, y sus propiedades mecánicas han sido mejoradas adicionando diferentes tipos de refuerzos o cargas biobasadas, convirtiéndolo en una alternativa sustentable. En el presente trabajo se estudió la modificación de las propiedades térmicas y mecánicas de copolímeros de acrilatos, mediante la terpolimerización in situ de metilmetacrilato (MMA) con comonómeros que imparten flexibilidad, como el n-butilacrilato (nBA) y el metilacrilato (MA), incorporando fibras de agave como refuerzo flexible. La terpolimerización se llevó a cabo a composiciones molares (MMA-nBA-MA) de 80:10:10, en presencia de 10 % en peso de fibras de agave natural y lavadas con agua caliente, comparando con el terpolímero sintetizado sin fibras bajo condiciones similares de terpolimerización. Los biocompuestos y el material de referencia se caracterizaron mediante RMN, GPC, DSC, TGA y DMA. Los resultados mostraron una incorporación mayor al 9% de fibra de agave natural y lavada. Los TGA mostraron un aumento entre 4 y 6 °C en la temperatura de descomposición de los biocompuestos con respecto al material de referencia. El módulo de almacenamiento, obtenido por DMA y la temperatura de transición vítrea (Tg) de los biocompuestos se incrementaron con la adición de los dos tipos de fibras, en comparación con los respectivos análisis del terpolímero de referencia. El aumento de las propiedades térmicas y mecánicas de los biomateriales obtenidos sugiere una incorporación homogénea y buena compatibilidad de las fibras de agave con la matriz polimérica.   


Keywords: Copolímeros de acrilatos, fibras de agave, biocompuestos

Acknowledgment:

Los autores agradecen a Guadalupe Méndez, Myrna Salinas e Israel Sifuentes el apoyo en la evaluación de las propiedades mecánicas y térmicas de los biocompuestos.

Presenting authors email: victor.comparan@ciqa.edu.mx
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