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_aValente Morales, Yulinali
245 1 0 _aProcesamiento y caracterización de biocompuestos de ácido poliláctico y fibra del bonote de coco /
_cYulinali Valente Morales
264 _aChapingo, México :
_bEl autor,
_c2021
300 _a1 recurso en línea (79 páginas) :
_bilustraciones, tablas, gráficas, mapas, fotos
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502 _aTesis
_bIA
_cAgroindustrias
_d2021
_gLIC
504 _aBibliografía: páginas 70-79
520 3 _aLos desechos generados por residuos agroindustriales plantean un problema de contaminación, debido a que ya no son usados en la cadena alimentaria, pero podrían generar subproductos a base de estos desechos que serían utilizados para otras funciones. Los desechos de origen vegetal en especial las fibras de naturales, han generado interés, por que desempeñan un papel importante como refuerzo; la adición fibras naturales a una matriz polimérica se genera un biocompuesto, que va a presentar una mejora en sus propiedades mecánicas. Ejemplo de desecho agroindustrial es la fibra de mesocarpio de coco (FMC), es un desecho que no es aprovechado en la actualidad. En La presente investigación se caracterizó la fibra de mesocarpio de coco, evaluando sus propiedades físicas, químicas, entre los métodos utilizados fueron: análisis proximal, contenido de fenoles totales, espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier, densidad aparente, caracterización morfológica y composición elemental. Posterior a la caracterización de la fibra de mesocarpio de coco, ésta se molió y utilizó en forma de partícula (PMC), para incorporarla en la matriz polimérica de ácido poliláctico (PLA). Se realizaron tres formulaciones con 2%, 5%, 8% peso de las partículas de FMC y el control; para la elaboracióndel biocompuesto, la FMC y el PLA se procesó por el método de extrusión. A los biocompuestos formulados se les determinaron sus propiedades mecánicas, térmicas, estructurales y morfológicas. Los biocompuestos presentaron una disminución en las propiedades mecánicas al ir aumentado el contenido de PMC en la matriz de PLA, a excepción en la formulación de 5% de PMC presentó un mayor módulo elástico. El análisis térmico nos mostró que los biocompuestos con PMC presentaron una mejor estabilidad térmica que la matriz de PLA. La caracterización morfológica nos indica que los biocompuestos con 2 y 5% de PMC presentan superficies rugosas, en cambio el de 8% de PMC tiene fracturas y zonas más débiles.
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_aCocos (fruto)
_xResiduos de plantas
_2atg
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_aFibra del coco
_xDesechos agrícolas
_2atg
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700 1 _9161492
_aMontoya Ballesteros, Luz del Carmen
_edirectora
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_aMadera Santana, Tomás Jesús
_easesor
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_aVelázquez Castillo, Alejandra
_easesora
856 4 0 _uhttp://10.13.5.2/tesis/tl/1212531-3__Valente_Morales_Yulinali.pdf
_yDESCARGAR PDF
942 _2Clasificación Universidad Autónoma Chapingo
_cTD
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