Aprovechamiento de recursos renovables en la obtención de nuevos materiales
La producción de plásticos a nivel mundial presenta cifras abrumadoras debido a que tienen aplicaciones en diferentes campos, desde la medicina hasta la industria de empaques. Uno de los problemas radica en que la materia prima para preparar esos plásticos proviene de fuentes fósiles, los principale...
- Autores:
-
Gómez Ayala, Sandra Liliana
Yory Sanabria, Fabián Leonardo
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
- Repositorio USB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/27383
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10819/27383
https://doi.org/10.21500/20275846.3008
- Palabra clave:
- Biodegradabilidad
bioplástico
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polímero biobasado
recursos renovables
Química ambiental
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La producción de plásticos a nivel mundial presenta cifras abrumadoras debido a que tienen aplicaciones en diferentes campos, desde la medicina hasta la industria de empaques. Uno de los problemas radica en que la materia prima para preparar esos plásticos proviene de fuentes fósiles, los principales responsables de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y después de usar esos materiales se desechan y tardan varios años en descomponerse. Otro problema está enfocado hacia la agricultura e incluye los procesos que generan desechos orgánicos como la industria azucarera y del café, que pueden contaminar el medio ambiente sin tratamiento adecuado. Cada vez cobra más importancia reemplazar los plásticos convencionales por biomateriales cuyos sustratos de partida provengan de fuentes renovables, que sean biodegradables y que puedan tener aplicaciones similares a los materiales convencionales. Por ello, en este artículo se destacan los últimos avances en el área de los materiales a partir de recursos renovables, en especial de los polímeros biobasados, de su biodegradabilidad y sus aplicaciones, para generar curiosidad y propiciar la búsqueda de alternativas de aprovechamiento de las fuentes renovables en la obtención de nuevos biopolímeros |
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A. Tsui; Z. C. Wright and C.W. Frank. “Biodegradable Polyesters from Renewable Resources”. Annu. Rev. Chem. Biomol. Eng., pp.143-170, 2013. [2] V. Tsanaktsis; Z. Terzopoulou; S. Exarhopoulos; D. N. Bikiaris; D. S. Achilias; D. G. Papageorgiou and G. Z. Papageorgiou. “Sustainable, eco-friendly polyesters synthesized from renewable resources: preparation and thermal characteristics of poly(dimethylpropylenefuranoate)”. Polym. Chem., Vol. 6, No. 48, pp. 8284-8296, 2015. [3] M. Peplow. “The plastics revolution: how chemists are pushing polymers to new limits”. Nature, Vol. 536, No. 7616, pp. 266–268, 2016. [4] C. Vilela; A. F. Sousa; A. C. Fonseca; A. C. Serra; J. F. J. Coelho; C. S. R. Freire and A. J. D. Silvestre. “The quest for sustainable polyesters – insights into the future”. Polym. Chem., Vol. 5, No. 9, pp. 3119-3141, 2014. [5] A. Llevot; P. K. Dannecker; M. von Czapiewski; L. C. Over; Z. Söyler and M. A. R. 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Cada vez cobra más importancia reemplazar los plásticos convencionales por biomateriales cuyos sustratos de partida provengan de fuentes renovables, que sean biodegradables y que puedan tener aplicaciones similares a los materiales convencionales. Por ello, en este artículo se destacan los últimos avances en el área de los materiales a partir de recursos renovables, en especial de los polímeros biobasados, de su biodegradabilidad y sus aplicaciones, para generar curiosidad y propiciar la búsqueda de alternativas de aprovechamiento de las fuentes renovables en la obtención de nuevos biopolímerosapplication/pdf10.21500/20275846.30082027-5846https://hdl.handle.net/10819/27383https://doi.org/10.21500/20275846.3008spaUniversidad San Buenaventura - USB (Colombia)https://revistas.usb.edu.co/index.php/IngUSBmed/article/download/3008/2781Núm. 1 , Año 2018 : Ingenierías USBMed741699Ingenierías USBMedA. Tsui; Z. C. Wright and C.W. Frank. “Biodegradable Polyesters from Renewable Resources”. Annu. Rev. Chem. Biomol. Eng., pp.143-170, 2013. [2] V. Tsanaktsis; Z. Terzopoulou; S. Exarhopoulos; D. N. Bikiaris; D. S. Achilias; D. G. Papageorgiou and G. Z. Papageorgiou. “Sustainable, eco-friendly polyesters synthesized from renewable resources: preparation and thermal characteristics of poly(dimethylpropylenefuranoate)”. Polym. Chem., Vol. 6, No. 48, pp. 8284-8296, 2015. [3] M. Peplow. “The plastics revolution: how chemists are pushing polymers to new limits”. Nature, Vol. 536, No. 7616, pp. 266–268, 2016. [4] C. Vilela; A. F. Sousa; A. C. Fonseca; A. C. Serra; J. F. J. Coelho; C. S. R. Freire and A. J. D. Silvestre. “The quest for sustainable polyesters – insights into the future”. Polym. Chem., Vol. 5, No. 9, pp. 3119-3141, 2014. [5] A. Llevot; P. K. Dannecker; M. von Czapiewski; L. C. Over; Z. Söyler and M. A. R. Meier. “Renewability is not enough: recent advances in the sustainable synthesis of biomass-derived monomers and polymers”. Chem. Eur. 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