Fijación de nanoplaquetas de grafeno en una matriz de fibras poliméricas y su posterior uso como material de soporte de biopelícula anaerobia
DOI:
https://doi.org/10.56845/terys.v2i1.279Palabras clave:
Biogás, Biomasa, Energía, Opuntia Ficus-Indica, Logística, NopalResumen
En el presente trabajo, se utilizaron fibras de nailon como material de soporte para adherir nanoplaquetas de grafeno (NP) utilizando tres concentraciones diferentes: 30, 50 y 100 mg/mL, respectivamente. Mediante los espectros de FTIR, se compararon las diferentes concentraciones de las fibras: Fibra 30 (F30), Fibra 50 (F50) y Fibra 100 (F100), lo cual se realizó para investigar posibles apariciones de nuevas bandas debido a los grupos funcionales que están presentes por la adición de los nanoplaquetas de grafeno. Se observó,que, en la F30, pequeñas bandas desaparecen a 2913, 1553 y 1467 cm−1, que corresponden a aminas primarias (NH2) y secundarias (-NH-) que son características del nailon, debido al aumento de la concentración aplicada. En el espectro de la F50, las bandas asociadas al grupo -NH- aparecen en longitudes de onda a 3027 cm−1 atribuidas a las vibraciones de estiramiento de los sustituyentes NH2. Por último, en la F100 no hay aparición de nuevos grupos oxigenados (C-O), debido que no hay influencia por la reacción de los grupos carbono (C-C) por la adición de las nanoplaquetas de grafeno, respectivamente. Por otra parte, a través de las micrografías SEM, se observó la distribución de las NP por medio de sonicación, debido a las ventajas que presenta, tales como la simplicidad, económica y fácil de escalar. El objetivo de este trabajo consistió en adherir y dispersar nanoplaquetas de grafeno en una matriz defibras de naylon por medio de sonicación, utilizando como disolvente agua destilada. Asimismo, por medio de técnicas de FTIR y SEM se obtuvieron resultados para identificar la presencia de grupos funcionales y definir con mayor precisión las dimensiones y morfología de las fibras, debido a la interacción de las nanoplaquetas de grafeno.
Citas
Aburto, A. (2009). La licuefacción de los gases o hacia las bajas temperaturas. Ciencias, (082).
Aké, A. 2017. “Biogás con nopal para vehículos, en sustitución de combustibles fósiles” (1ª ed.).
Aguilar Sánchez, D., & Sánchez Salazar, M. T. (2022). La organización territorial de la producción de nopal verdura en Tlalnepantla, Morelos. Investigaciones geográficas, (108). DOI: https://doi.org/10.14350/rig.60490
Aguilera, E. A. R. (2016). Producción de biogas a partir de Biomasa. Revista Científica de FAREM-Estelí, (17), 11-22. https://rcientificaesteli.unan.edu.ni/index.php/RCientifica/article/view/1419 DOI: https://doi.org/10.5377/farem.v0i17.2610
Arreguin, J., Ramos, M., Carapia, I., & Lezama, P. (2016). Obtención de biogás a base de biomasa de nopal a nivel laboratorio (Opuntia ficus– indica) variedad Atlixco. Experimentales, 37. https://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Sistemas_Experimentales/vol3num6/Revista_Sistemas_Experimentales_V3_N6_5. pdf
Brito, D. L., Littlejohn, W. L., Rosellón, J. (1999). DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN MÉXICO. El Trimestre
Económico, 66(264(4)), 763–780. http://www.jstor.org/stable/20857006
de Jesús Méndez-Gallegos, S., Rössel, D., Amante-Orozco, A., Gómez-González, A., & García-Herrera, J. E. (2009). EL NOPAL EN LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES.
Díaz, A. 2015. “Sistemas de energías renovables” (1ª ed.). Pág. 163 - 224.
Estrada, C. A., & Meneses, A. Z. (2004). Gasificación de biomasa para producción de combustibles de bajo poder calorífico y su utilización en generación de potencia y calor. Scientia et technica, 2(25). https://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/7229
Gabriel Pena, Germán Navarrete, Pedro Curto. A. 2019. “Potencial energético de rastrojos cerealeros”. Pág. 5. https://www.fing.edu.uy/imfia/congresos/caae/assets/trabajos/new/Trabajos-Poster/85_Potencial_energético_de_rastrojos_cerealeros.pdf
Global Energy. (2020). Nopal (cáctus) biocombustible excepcional. González, A. 2009. “Energías renovables”. Pág. 217 - 285.
Hidalgo, A. 2019. “Producción de biometano”. https://cyted.org/sites/default/files/produccion_de_biometano_cartif.pdf
Ierra, C. A. S., Barrios, R. L. A. (2013). Biogás a partir de residuos orgánicos y su apuesta como combustibles de segunda generación. Ingenium Revista de la facultad de ingeniería, 14(28), 6-15. DOI: https://doi.org/10.21500/01247492.1330
John Deere, N. (2019). “El nopal como biocombustible”. Lamsa
Martí, A. 2008. “Biodigestores familiares: Guía y diseño manual de instalación”.
Ramírez Arpide, F. R. (2017). Análisis del ciclo de vida y factibilidad económica de la producción de bioenergía a partir de nopal. http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/50
Rillo, C., Tocado, L., Reineman, R. C., Warburton, R. J. (2017). Sistema y método de licuefacción de gas.
Varnero, A. 2011. “Manual de biogás”. Pág. 53 - 62.
De Kuyper, J. C. V. (2014). Fuentes de energía renovables y no renovables. Aplicaciones. Revista Escuela de Administración de Negocios, (77), 216- 218.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2024 Alexa Mariana Salgado-Arreguín , Carlos Velasco- Santos, Norma Alejandra Vallejo-Cantú, Juan Manuel Méndez-Contreras, Alejandro Alvarado-Lassman

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Los autores conservan los derechos de autor de sus trabajos y conceden a la revista Tendencias en Energías Renovables y Sustentabilidad (TERYS) el derecho de primera publicación.
Los artículos se publican bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0), que permite compartir y adaptar el material para cualquier propósito, incluso comercial, siempre que se otorgue el crédito adecuado a los autores y a la revista.
Los autores pueden depositar la versión publicada del artículo en repositorios institucionales o páginas personales, siempre citando la publicación original en TERYS.
Derechos de autor © D.R. Asociación Latinoamericana de Desarrollo Sustentable y Energías Renovables A. C.,