Obtención de materiales de alto desempeño a partir de mezclas recicladas de PE-EVOH provenientes de envases tipo sachets de leche
- Autores
- Correa Guzmán, Esteban Martín; Santanna, Luis Nicolás
- Año de publicación
- 2024
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- tesis de grado
- Estado
- versión aceptada
- Colaborador/a o director/a de tesis
- Rosales, Caren
Pettarin, Valeria - Descripción
- Los residuos sólidos constituyen una de las principales fuentes de contaminación ambiental a nivel mundial, debido a su lenta degradación y el impacto negativo que generan en la biodiversidad. Dentro de estos, los plásticos destacan por su creciente uso en las últimas décadas. El reciclaje eficiente de estos materiales es fundamental para fomentar la sostenibilidad ambiental y promover una economía circular. Entre los diversos tipos de plásticos, los polímeros multicapa representan un desafío particular para los procesos de reciclaje debido a su estructura compleja. Su composición heterogénea dificulta la separación y el reprocesamiento. Por ello, el desarrollo de estrategias de reciclaje efectivas para polímeros multicapa resulta esencial para su reincorporación en nuevos ciclos productivos. Una técnica prometedora para el reciclaje de polímeros multicapa es la microfibrilación. Este método consiste en estirar el material reciclado (reprocesado) utilizando rodillos, lo que induce cambios microestructurales que modifican sus propiedades mecánicas. La hipótesis principal de esta tesis plantea que es posible obtener materiales de alto desempeño a partir de la microfibrilación de desechos de sachet de leche, compuestos por diferentes capas de polietileno (PE) y poli etilen-vinil-alcohol (EVOH). En este proyecto final, se reacondicionó la extrusora monotornillo de la planta piloto de INTEMA. Para ello, se desarmó el equipo, se midieron sus componentes y se determinaron los parámetros necesarios para su remodelación. Posteriormente, se ensambló el tren de microfibrilación, compuesto por una batea de enfriamiento, un sistema de rodillos primarios con calentamiento y un sistema de rodillos secundarios con pelletizadora. Este sistema permitió procesar el material bajo diferentes condiciones de temperatura y relación de estirado, obteniendo muestras con variadas características microestructurales. Para determinar las condiciones óptimas de microfibrilación, las muestras se analizaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). Se seleccionaron aquellas en las que se observó un estiramiento efectivo del material. Con estas condiciones, se procesaron mezclas sin estirar (de estructura globular) y microfibriladas. El material obtenido se moldeó por compresión para fabricar placas de material compuesto, tanto globular (a modo comparativo) como microfibrilado. Posteriormente, se obtuvieron probetas para su caracterización mecánica mediante ensayos de tracción y fractura, siguiendo las normas ASTM, analizando las variaciones en función de las condiciones de procesamiento. Finalmente, se realizó un análisis económico para evaluar la factibilidad del proceso de microfibrilación como método viable para el reciclaje de polímeros multicapa. Mail de los autores Correa Guzmán, Esteban Martín
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Fil: Correa Guzmán, Esteban Martín. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería; Argentina
Fil: Santanna, Luis Nicolás. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería; Argentina - Materia
-
Contaminación ambiental
Residuos sólidos
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Polímeros multicapas
Sostenibilidad y responsabilidad ambiental
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Capas de polietileno (PE)
Poli etilen-vinil-alcohol (EVOH)
Microfibrilación de desechos - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Repositorio

- Institución
- Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería
- OAI Identificador
- oai:rinfi.fi.mdp.edu.ar:123456789/1018
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Obtención de materiales de alto desempeño a partir de mezclas recicladas de PE-EVOH provenientes de envases tipo sachets de lecheCorrea Guzmán, Esteban MartínSantanna, Luis NicolásContaminación ambientalResiduos sólidosPlásticosPolímeros multicapasSostenibilidad y responsabilidad ambientalEconomía circularCapas de polietileno (PE)Poli etilen-vinil-alcohol (EVOH)Microfibrilación de desechosLos residuos sólidos constituyen una de las principales fuentes de contaminación ambiental a nivel mundial, debido a su lenta degradación y el impacto negativo que generan en la biodiversidad. Dentro de estos, los plásticos destacan por su creciente uso en las últimas décadas. El reciclaje eficiente de estos materiales es fundamental para fomentar la sostenibilidad ambiental y promover una economía circular. Entre los diversos tipos de plásticos, los polímeros multicapa representan un desafío particular para los procesos de reciclaje debido a su estructura compleja. Su composición heterogénea dificulta la separación y el reprocesamiento. Por ello, el desarrollo de estrategias de reciclaje efectivas para polímeros multicapa resulta esencial para su reincorporación en nuevos ciclos productivos. Una técnica prometedora para el reciclaje de polímeros multicapa es la microfibrilación. Este método consiste en estirar el material reciclado (reprocesado) utilizando rodillos, lo que induce cambios microestructurales que modifican sus propiedades mecánicas. La hipótesis principal de esta tesis plantea que es posible obtener materiales de alto desempeño a partir de la microfibrilación de desechos de sachet de leche, compuestos por diferentes capas de polietileno (PE) y poli etilen-vinil-alcohol (EVOH). En este proyecto final, se reacondicionó la extrusora monotornillo de la planta piloto de INTEMA. Para ello, se desarmó el equipo, se midieron sus componentes y se determinaron los parámetros necesarios para su remodelación. Posteriormente, se ensambló el tren de microfibrilación, compuesto por una batea de enfriamiento, un sistema de rodillos primarios con calentamiento y un sistema de rodillos secundarios con pelletizadora. Este sistema permitió procesar el material bajo diferentes condiciones de temperatura y relación de estirado, obteniendo muestras con variadas características microestructurales. Para determinar las condiciones óptimas de microfibrilación, las muestras se analizaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). Se seleccionaron aquellas en las que se observó un estiramiento efectivo del material. Con estas condiciones, se procesaron mezclas sin estirar (de estructura globular) y microfibriladas. El material obtenido se moldeó por compresión para fabricar placas de material compuesto, tanto globular (a modo comparativo) como microfibrilado. Posteriormente, se obtuvieron probetas para su caracterización mecánica mediante ensayos de tracción y fractura, siguiendo las normas ASTM, analizando las variaciones en función de las condiciones de procesamiento. Finalmente, se realizó un análisis económico para evaluar la factibilidad del proceso de microfibrilación como método viable para el reciclaje de polímeros multicapa. Mail de los autores Correa Guzmán, Esteban Martín <martin27correa@gmail.com>; Santanna, Luis Nicolás <nicosantanna1@gmail.com>Fil: Correa Guzmán, Esteban Martín. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería; ArgentinaFil: Santanna, Luis Nicolás. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería; ArgentinaUniversidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería; ArgentinaRosales, CarenPettarin, Valeria2024-12-10Thesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:ar-repo/semantics/tesisDeGradoapplication/pdfhttp://rinfi.fi.mdp.edu.ar/handle/123456789/1018spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/reponame:Repositorio Institucional Facultad de Ingeniería - UNMDPinstname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería2026-09-24T13:54:35Zoai:rinfi.fi.mdp.edu.ar:123456789/1018instacron:FI-UNMDPInstitucionalhttps://rinfi.fi.mdp.edu.ar/Universidad públicahttps://www.fi.mdp.edu.ar/https://rinfi.fi.mdp.edu.ar/oai/snrdjosemrvs@fi.mdp.edu.arArgentinaopendoar:2026-09-24 13:54:36.123Repositorio Institucional Facultad de Ingeniería - UNMDP - Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingenieríafalse |
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Los residuos sólidos constituyen una de las principales fuentes de contaminación ambiental a nivel mundial, debido a su lenta degradación y el impacto negativo que generan en la biodiversidad. Dentro de estos, los plásticos destacan por su creciente uso en las últimas décadas. El reciclaje eficiente de estos materiales es fundamental para fomentar la sostenibilidad ambiental y promover una economía circular. Entre los diversos tipos de plásticos, los polímeros multicapa representan un desafío particular para los procesos de reciclaje debido a su estructura compleja. Su composición heterogénea dificulta la separación y el reprocesamiento. Por ello, el desarrollo de estrategias de reciclaje efectivas para polímeros multicapa resulta esencial para su reincorporación en nuevos ciclos productivos. Una técnica prometedora para el reciclaje de polímeros multicapa es la microfibrilación. Este método consiste en estirar el material reciclado (reprocesado) utilizando rodillos, lo que induce cambios microestructurales que modifican sus propiedades mecánicas. La hipótesis principal de esta tesis plantea que es posible obtener materiales de alto desempeño a partir de la microfibrilación de desechos de sachet de leche, compuestos por diferentes capas de polietileno (PE) y poli etilen-vinil-alcohol (EVOH). En este proyecto final, se reacondicionó la extrusora monotornillo de la planta piloto de INTEMA. Para ello, se desarmó el equipo, se midieron sus componentes y se determinaron los parámetros necesarios para su remodelación. Posteriormente, se ensambló el tren de microfibrilación, compuesto por una batea de enfriamiento, un sistema de rodillos primarios con calentamiento y un sistema de rodillos secundarios con pelletizadora. Este sistema permitió procesar el material bajo diferentes condiciones de temperatura y relación de estirado, obteniendo muestras con variadas características microestructurales. Para determinar las condiciones óptimas de microfibrilación, las muestras se analizaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). Se seleccionaron aquellas en las que se observó un estiramiento efectivo del material. Con estas condiciones, se procesaron mezclas sin estirar (de estructura globular) y microfibriladas. El material obtenido se moldeó por compresión para fabricar placas de material compuesto, tanto globular (a modo comparativo) como microfibrilado. Posteriormente, se obtuvieron probetas para su caracterización mecánica mediante ensayos de tracción y fractura, siguiendo las normas ASTM, analizando las variaciones en función de las condiciones de procesamiento. Finalmente, se realizó un análisis económico para evaluar la factibilidad del proceso de microfibrilación como método viable para el reciclaje de polímeros multicapa. Mail de los autores Correa Guzmán, Esteban Martín <martin27correa@gmail.com>; Santanna, Luis Nicolás <nicosantanna1@gmail.com> Fil: Correa Guzmán, Esteban Martín. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería; Argentina Fil: Santanna, Luis Nicolás. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería; Argentina |
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Los residuos sólidos constituyen una de las principales fuentes de contaminación ambiental a nivel mundial, debido a su lenta degradación y el impacto negativo que generan en la biodiversidad. Dentro de estos, los plásticos destacan por su creciente uso en las últimas décadas. El reciclaje eficiente de estos materiales es fundamental para fomentar la sostenibilidad ambiental y promover una economía circular. Entre los diversos tipos de plásticos, los polímeros multicapa representan un desafío particular para los procesos de reciclaje debido a su estructura compleja. Su composición heterogénea dificulta la separación y el reprocesamiento. Por ello, el desarrollo de estrategias de reciclaje efectivas para polímeros multicapa resulta esencial para su reincorporación en nuevos ciclos productivos. Una técnica prometedora para el reciclaje de polímeros multicapa es la microfibrilación. Este método consiste en estirar el material reciclado (reprocesado) utilizando rodillos, lo que induce cambios microestructurales que modifican sus propiedades mecánicas. La hipótesis principal de esta tesis plantea que es posible obtener materiales de alto desempeño a partir de la microfibrilación de desechos de sachet de leche, compuestos por diferentes capas de polietileno (PE) y poli etilen-vinil-alcohol (EVOH). En este proyecto final, se reacondicionó la extrusora monotornillo de la planta piloto de INTEMA. Para ello, se desarmó el equipo, se midieron sus componentes y se determinaron los parámetros necesarios para su remodelación. Posteriormente, se ensambló el tren de microfibrilación, compuesto por una batea de enfriamiento, un sistema de rodillos primarios con calentamiento y un sistema de rodillos secundarios con pelletizadora. Este sistema permitió procesar el material bajo diferentes condiciones de temperatura y relación de estirado, obteniendo muestras con variadas características microestructurales. Para determinar las condiciones óptimas de microfibrilación, las muestras se analizaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). Se seleccionaron aquellas en las que se observó un estiramiento efectivo del material. Con estas condiciones, se procesaron mezclas sin estirar (de estructura globular) y microfibriladas. El material obtenido se moldeó por compresión para fabricar placas de material compuesto, tanto globular (a modo comparativo) como microfibrilado. Posteriormente, se obtuvieron probetas para su caracterización mecánica mediante ensayos de tracción y fractura, siguiendo las normas ASTM, analizando las variaciones en función de las condiciones de procesamiento. Finalmente, se realizó un análisis económico para evaluar la factibilidad del proceso de microfibrilación como método viable para el reciclaje de polímeros multicapa. Mail de los autores Correa Guzmán, Esteban Martín <martin27correa@gmail.com>; Santanna, Luis Nicolás <nicosantanna1@gmail.com> |
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