Polimerización vía radicales libres In-situ en presencia de nanocelulosa: un enfoque sostenible para la obtención de materiales compuestos

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Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.56845/terys.v3i1.212

Palabras clave:

Polimerización in-situ, Nanocelulosa, Nanocompuestos, Sostenibilidad

Resumen

Este trabajo describe las características principales de realizar polimerizaciones vía radicales in-situ (específicamente en suspensión) en presencia de nanocelulosa, con la finalidad de mostrar las ventajas de dicha técnica en la incorporación de este nanomaterial. Es bien sabido que el uso de nanocelulosa como refuerzo en matrices poliméricas está justificado por razones ambientales, ya que, al ser un material biodegradable y derivado de fuentes renovables, no solo permite obtener materiales con propiedades mecánicas específicas, sino que también contribuye a reducir la acumulación de residuos plásticos, promoviendo la economía circular, y aunque la adición de material celulósico de mayor tamaño mediante técnicas in-situ ha sido ampliamente estudiada durante décadas, la incorporación de nanocelulosa en la polimerización vía radicales libres in-situ mediante suspensión para obtener materiales compuestos es relativamente reciente. Debido a que el proceso ocurre en una sola etapa, se convierte en una opción simple y económica para la creación de compuestos de polímero/nanocelulosa, ya que al realizar este tipo de técnica se espera la formación de cadenas poliméricas alrededor de dicho refuerzo, con lo cual se pretende mejorar la compatibilidad entre la fase polimérica y la nanocelulosa evitando la necesidad de tratamientos complicados o la adición de agentes de acoplamiento.

Biografía del autor/a

David Victoria-Valenzuela, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Cd. Madero

Victoria-Valenzuela D. es un investigador con más de diez años de experiencia en centros de investigación como el CFATA, ITCM y CIQA, habiendo ocupado cargos como investigador por proyectos y becario de investigación. Posee amplia experiencia en la formulación y análisis de reacciones químicas para la obtención de polímeros y biopolímeros. Paralelamente, realizó actividades de consultoría en I+D y docencia.

Tiene experiencia comprobada en el desarrollo de proyectos, innovación, investigación científica, formulaciones químicas, modificación y mejora de propiedades específicas de materiales, análisis de procesos, síntesis orgánica e inorgánica, y en la aplicación e interpretación de técnicas de caracterización.

Ana Beatriz Morales-Cepeda, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Cd. Madero

La Dra. Morales-Cepeda obtuvo el título de Ingeniera Química y la maestría en ciencias, ambos por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. El título de Doctora en Ciencias lo obtuvo en la Universidad de Ulm en Alemania. Se unió al Instituto Tecnológico en 1993, donde actualmente es investigadora C de tiempo completo, miembro activo de la Academia Mexicana de Ciencias y Nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación incluyen dos áreas relacionadas con la ingeniería química y los materiales.

Sergio Alejandro De La Garza-Tenorio, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Cd. Madero

De La Garza-Tenorio es tesista de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM), especializado en el área de polímeros. Su investigación se enfoca en el desarrollo y caracterización de materiales poliméricos, con un enfoque en la optimización de propiedades mecánicas, térmicas y químicas. A través del estudio de técnicas de síntesis y modificación de polímeros, busca contribuir a la innovación en materiales con aplicaciones industriales y ambientales.

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Publicado

2024-11-06

Cómo citar

Victoria Valenzuela, D., Morales-Cepeda, A. B., & De La Garza-Tenorio, S. A. (2024). Polimerización vía radicales libres In-situ en presencia de nanocelulosa: un enfoque sostenible para la obtención de materiales compuestos. Tendencias En energías Renovables Y Sustentabilidad, 3(1), 35–39. https://doi.org/10.56845/terys.v3i1.212

Número

Sección

Artículos de Divulgación Científica