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dc.contributor.advisorFlores Gallardo, Sergio Gabriel%121780-
dc.contributor.authorBanda Cruz, Ernestina Elizabeth-
dc.creatorBanda Cruz, Ernestina Elizabeth%322896-
dc.date.accessioned2022-05-18T18:29:16Z-
dc.date.available2022-05-18T18:29:16Z-
dc.date.issued2013-05-01-
dc.identifier.urihttps://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3615-
dc.descriptionInvestigadores y especialista en todo el mundo buscan alternativas para detener la contaminación generada por residuos de PET; una de estas alternativas es la reutilización de estos materiales. El objetivo de este trabajo fue la preparación de nanocompositos de PET reciclado con Cloisite 10A, por dos diferentes métodos, y así mejorar las propiedades mecánicas del PET reciclado y obtener nuevos materiales que sean reutilizable. Método 1: Recolección de las botellas de refresco y la eliminación de las etiquetas, lavado con agua, secado a temperatura ambiente y corte en pequeños trozos, procesamiento del R-PET en extrusor Brabender mono husillo a y molido, después se llevó a cabo la preparación de mezclas físicas de R-PET/Cloisite 10A, posteriormente se procesaron en un mezclador Brabender Plasti-Corder a 50 y 70rpm. Método 2: Recolección de las botellas de refresco y la eliminación de las etiquetas, lavado con agua, secado a temperatura ambiente y corte en pequeños trozos, procesamiento del R-PET en extrusor Beutelspacher monohusillo a 35rpm, el material obtenido fue molido, después se llevó a cabo la preparación de mezclas físicas de R PET/Cloisite 10A, y posteriormente fueron procesadas en el extrusor Beutelsapacher a 30 rpm. Las mezclas se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX), Calorimetría Diferencia de Barrido (DSC), Análisis Dinámico Mecánico (DMA), Análisis Termogravimétrico (TGA), Microscopía Electrónica de Transmisión (SEM) y el comportamiento reológico fue estudiado usando un reómetro rotacional. Los resultados obtenidos muestran que es posible sintetizar nanocompositos de R-PET con Cloisite 10A. No existe una dispersión homogénea de la arcilla en el R-PET para las mezclas preparadas por el método 1. Se obtuvieron mezclas de R PET/Cloisite 10A homogéneas por el método 2. El estado de dispersión de la arcilla varía con el contenido de Cloisite 10A y con el método de preparación. El porcentaje de cristalinidad del R-PET es alterado con la inclusión de la Cloisite 10A y el método de preparación empleado. La estabilidad térmica de las mezclas de R-PET/Cloisite 10A (al 10% de pérdida de peso) varía con el contenido de arcilla y con el método de preparación. Las propiedades mecánicas son alteradas por el método de preparación y la concentración de arcilla. Reometría rotacional revela que los materiales obtenidos presentan un comportamiento pseudoplástico. SEM comprueba la presencia del estado tactoide en las mezclas preparadas por el métodoes_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherTecnológico Nacional de Méxicoes_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/7es_MX
dc.titlePREPARACIÓN DE NANOCOMPOSITOR DE PET RECICLADO Y CLOSITE 10A MEDIANTE EXTRUSIÓN Y MEZCLADOes_MX
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_MX
dc.contributor.directorRivera Armenta, José Luis%121513-
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.publisher.tecnmInstituto Tecnológico de Ciudad Maderoes_MX
Appears in Collections:Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química

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