Biomezclas de materiales compuestos PLA/PA microfibrilados in situ

El ácido poliláctico (PLA) es un material prometedor por su carácter biobasado y biodegradable, no obstante, sus bajas prestaciones en el estado fundido junto con su fragilidad impiden usarlo en aplicaciones de alto valor que requieren durabilidad. Para intentar solucionar este problema, el PLA fue...

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Detalhes bibliográficos
Autor: Santarini, Laetitia
Tipo de documento: dissertação
Data de publicação:2021
País:España
Recursos:Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Repositório:UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
Idioma:espanhol
OAI Identifier:oai:upcommons.upc.edu:2117/346103
Acesso em linha:https://hdl.handle.net/2117/346103
Access Level:Acceso aberto
Palavra-chave:Polylactic acid
Àcid polilàctic
Materials -- Propietats
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria dels materials
Descrição
Resumo:El ácido poliláctico (PLA) es un material prometedor por su carácter biobasado y biodegradable, no obstante, sus bajas prestaciones en el estado fundido junto con su fragilidad impiden usarlo en aplicaciones de alto valor que requieren durabilidad. Para intentar solucionar este problema, el PLA fue inicialmente modificado mediante extrusión reactiva en planta piloto, mezclado con 30 wt. % de poliamida10.10 (PA10.10) e impreso en 3D con el fin de obtener materiales compuestos microfibrilados “in-situ”. Los siguientes parámetros fueron estudiados con el fin de optimizar las propiedades de las mezclas: • Velocidades de impresión de las muestras (1000mm/min o 1900mm/min) • Naturaleza de la matriz: PLA o PLA modificado reologicamente (PLAREx) • Grado de modificación estructural de la matriz (0%, 0.5% o 1.25% de agente reactivo) Gracias a ensayos de microscopía electrónica de barrido (MEB), se pudo observar una morfología microfibrilada “in-situ” para las probetas que contenían 30% en peso de PA. La técnica de calorimetría diferencial de barrido (DSC) permitió destacar que la impresión a varias velocidades no influye en la cristalinidad de las dos fases y por último, se determinaron las propiedades mecánicas a tracción uniaxial. Los resultados obtenidos permitieron concluir que la adición de PA y el procesamiento de la mezcla generaron microfibrilación y esta favoreció un aumento en la ductilidad del material al provocar un mayor endurecimiento.