Estudio de la celulosa obtenida de vasos de un sólo uso para su aplicación en redes interoenetradas de PMMA/PU

Authors

  • Mayra E. Juárez Méndez National Technological Institute of Mexico image/svg+xml
  • Silvia B. Brachetti Sibaja Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
  • Diana Palma Ramírez National Polytechnic Institute image/svg+xml
  • Aidé M. Torres Huerta National Polytechnic Institute image/svg+xml
  • Miguel A. Domínguez Crespo National Polytechnic Institute image/svg+xml
  • David S. García Zaleta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.19136/jeeos.a7n3.5693

Keywords:

hidrólisis; nanocelulosa; vasos de un sólo uso

Abstract

El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados obtenidos de la identificación de la estructura química de fibra de celulosa obtenida a partir de vasos usados de bebidas carbonatadas y separada por medio de agitación, blanqueada usando ácido acético (CH3COOH) y clorito de sodio (NaClO2), así como de su tratamiento con ácido sulfúrico (H2SO4) al 40 y 64%. Se observaron los grupos funcionales de la celulosa por medio de espectroscopia de infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR), la disminución del diámetro hidrodinámico debido a la concentración del ácido, mediante Dispersión dinámica de la luz (DLS), por medio de la espectroscopia Raman se comprobó la información química y estructural de la celulosa, se comprobó la estructura cristalina de celulosa tipo Ia, Ib y II mediante Difracción de Rayos X (DRX) y se observó la disminución del tamaño de la fibra mediante Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). Mediante el análisis estructural a través de la espectroscopia FTIR y Raman se observó que la CNC se puede aislar mediante métodos de blanqueo e hidrólisis ácida, el análisis DRX permitió comprender el efecto de la hidrólisis ácida en la obtención de los polimorfos, el H2SO4 al 64% llevó a la transformación del polimorfo monocíclico Ia en celulosa tipo II de estructura triclínica, se observó que el tamaño de partícula se encuentra en la escala nanométrica (CNC64% = 26,70 nm, CNC40% = 98,53 nm) siendo mayor al usarse la concentración de hidrólisis más alta.

Author Biographies

  • Mayra E. Juárez Méndez, National Technological Institute of Mexico

    Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Centro de Investigación en Petroquímica, Prolongación Bahía de Aldair, Ave. De las Bahías, Parque de la Pequeña y Mediana Industria, Altamira, Tamaulipas 89600, México

  • Silvia B. Brachetti Sibaja, Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad Madero

    Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Centro de Investigación en Petroquímica, Prolongación Bahía de Aldair, Ave. De las Bahías, Parque de la Pequeña y Mediana Industria, Altamira, Tamaulipas 89600, México.

  • Diana Palma Ramírez, National Polytechnic Institute

    Instituto Politécnico Nacional, CMP+L, Av. Acueducto S/N, Ticomán, Gustavo A. Madero, C.P. 07340 Ciudad de México, CDMX

    Instituto Politécnico Nacional, UPIIH, Carretera Pachuca - Actopan Kilómetro 1+500, 42162 Hgo. C.P. 42162, México.

  • Aidé M. Torres Huerta, National Polytechnic Institute

    Instituto Politécnico Nacional, UPIIH, Carretera Pachuca - Actopan Kilómetro 1+500, 42162 Hgo. C.P. 42162, México.

  • Miguel A. Domínguez Crespo, National Polytechnic Institute

    Instituto Politécnico Nacional, UPIIH, Carretera Pachuca - Actopan Kilómetro 1+500, 42162 Hgo. C.P. 42162, México.

  • David S. García Zaleta, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

    Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera. Estatal Libre Villahermosa-Comalcalco, Km. 27+000 S/n Ranchería. Ribera Alta, Tabasco, 86205, México

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Published

2023-12-15

Issue

Section

ARTÍCULO CIENTÍFICO

How to Cite

Juárez Méndez, M. E., Brachetti Sibaja, S. B., Palma Ramírez, D., Torres Huerta, A. M., Domínguez Crespo, M. A., & García Zaleta, D. S. (2023). Estudio de la celulosa obtenida de vasos de un sólo uso para su aplicación en redes interoenetradas de PMMA/PU. Journal of Energy, Engineering Optimization and Sustainability, 7(3), 167-172. https://doi.org/10.19136/jeeos.a7n3.5693