Desarrollo de una metodología para la obtención de un biocomposito con potencial aplicación como aislante térmico a partir de residuos de espuma rígida de poliuretano de origen RCD

La espuma rígida de poliuretano es uno de los materiales más utilizados como aislante térmico en la actualidad a nivel mundial, a pesar de esto en Colombia no hay una alternativa apropiada para el tratamiento de los residuos generados por este material, siendo que el 90% de los residuos están en la...

Full description

Autores:
Rodríguez Estrada, Rafael Ronaldo
Tipo de recurso:
https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad El Bosque
Repositorio:
Repositorio U. El Bosque
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/14580
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12495/14580
https://repositorio.unbosque.edu.co
Palabra clave:
Aislamiento térmico
Residuos de poliuretano
Aprovechamiento de residuos
Construcción sostenible
610.28
Thermal insulation
Polyurethane waste
Waste recycling
Sustainable construction
Rights
closedAccess
License
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description La espuma rígida de poliuretano es uno de los materiales más utilizados como aislante térmico en la actualidad a nivel mundial, a pesar de esto en Colombia no hay una alternativa apropiada para el tratamiento de los residuos generados por este material, siendo que el 90% de los residuos están en la capacidad de ser aprovechados, pero sin una alternativa repetible y sostenible se dificulta aprovechar este residuo para darle utilidad en el sector de la construcción bogotana. Debido a esto se plantea un proyecto en el cual se pueda darle una nueva vida útil al residuo de espuma rígida de poliuretano e incorporarlo en la obtención de un biocomposito con utilidad en el sector de la construcción, todo esto mediante los criterios de química verde y los criterios de la construcción sostenible bogotana. Primeramente se diagnosticó los residuos de poliuretano y se delimitaron las propiedades que debe tener para poder ser aprovechado, utilizando un residuo con una humedad relativa inferior al 30%, densidad aparente de 35kg/m3 y una conductividad térmica de 0,037W/mK y por medio de un proceso preliminar se delimitó que el porcentaje de peso de biomasa no debe superar el 15% en el material y se seleccionó el aserrín como fase dispersa con un contenido de celulosa aproximado al 80%. Por último se realizó un proceso experimental multivariado en el cual se controló el porcentaje de peso de biomasa y de residuo de poliuretano, para posteriormente evaluar la conductividad térmica, la densidad, la resistencia a la compresión, espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier y análisis termogravimétrico de los biocompositos obtenidos, obteniendo un proceso metodológico repetible a partir de la incorporación del residuo de poliuretano como fase dispersa en un 10% como porcentaje de peso y el 12% de aserrín como porcentaje de peso en una matriz polimérica de poliuretano, con unas propiedades de densidad aparente de 65kg/m3 , siendo casi el doble que el residuo de poliuretano utilizado en su obtención, una conductividad térmica de 0,029W/mK y una resistencia a la compresión de 75 kPa, 3 veces mayor que la de una espuma rígida de poliuretano de baja densidad, con punto de degradación térmica de 250°C, además de una vida útil aproximada de 45 años. Finalmente se obtuvo una metodología que garantizó la repetibilidad en la obtención de un biocomposito por medio de la incorporación de residuos de poliuretano y residuos de aserrín como fases dispersas, dando lugar a un material que cumple con las propiedades de un aislante térmico útil en el sector de la construcción bogotana, logrando tener una conductividad térmica menor, además de una densidad, resistencia a la compresión y vida útil superior con respecto la espuma rígida de poliuretano utilizada en construcción.
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dc.relation.references.none.fl_str_mv Aceropedia. (2023). Poliuretano ¿Qué es y para qué se utiliza? https://aceropedia.com/definicion/poliuretano/
Akdogan, E., & Erdem, M. (2021). Improvement in physico-mechanical and structural properties of rigid polyurethane foam composites by the addition of sugar beet pulp as a reactive filler. Journal of Polymer Research, 28(3), 1–17. https://doi.org/10.1007/S10965-021-02445-W/TABLES/6
Al-Bayaty, S. A., Al-Uqaily, R. A. H., & Jubier, N. J. (2020). Using the Coats-Redfern Method during Thermogravimetric Analysis and Differential Scanning Calorimetry Analysis of the Thermal Stability of Epoxy and Epoxy/Silica Nanoparticle Nanocomposites. Journal of Southwest Jiaotong University, 55(4). https://doi.org/10.35741/ISSN.0258-2724.55.4.2
Alzate, A., Universidad, R., Valle, D., & De Ingeniería, F. (2022). ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) EN CUATRO PAÍSES LATINOAMERICANOS ESCUELA DE INGENIERÍA DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL SANTIAGO DE CALI 2022.
Araya, R., Guillaumet, A., Do Valle, Â., Duque, M. D. P., Gonzalez, G., Cabrero, J. M., De León, E., Castro, F., Gutierrez, C., Negrão, J., Moya, L., & Guindos, P. (2022). Development of Sustainable Timber Construction in Ibero-America: State of the Art in the Region and Identification of Current International Gaps in the Construction Industry. Sustainability 2022, Vol. 14, Page 1170, 14(3), 1170. https://doi.org/10.3390/SU14031170
Asocaña. (2024). Sector Agroindustrial de la Caña. https://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215
ASTM C870-11. (2017). Standard Practice for Conditioning of Thermal Insulating Materials. https://www.astm.org/c0870-11r17.html
ASTM C1029-20. (2021). Standard Specification for Spray-Applied Rigid Cellular Polyurethane Thermal Insulation. https://www.astm.org/c1029-20.html
ASTM-1877. (2021). Standard Practice for Calculating Thermal Endurance of Materials from Thermogravimetric Decomposition. https://doi.org/10.1520/E1877-17
ASTM-E1730. (2019). Standard Specification for Rigid Foam for Use in Structural Sandwich Panel Cores. https://www.document-center.com/standards/show/ASTM-E1730
ASTM_Standard_D1622-08. (2021). Interlaboratory Study to Establish Precision Statements for ASTM D1622 - 08 Standard Test Method for Apparent Density of Rigid Cellular Plastics.
Babu, A. S., & Adeyeye, S. A. O. (2023). Extraction of sugar from sugar beets and cane sugar. Extraction Processes in the Food Industry, 177–196. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819516-1.00007-7
Bayu, A., Nandiyanto, D., Raziqi, G. Y., Dallyono, R., & Sumardi, K. (2020). Experimental Demonstration for Enhancing Vocational Students’ Comprehension on Heat Transfer through Conduction and Radiation of Light Bulb. Journal of Technical Education and Training, 12(3), 189–195. https://doi.org/10.30880/jtet.2020.12.03.020
Biosan. (2024). MSH-300, agitador magnético con placa caliente. https://biosan.lv/es/products/-msh-300-magnetic-stirrer-with-hot-plate/
BRUKER. (2025). Guide to FT-IR Spectroscopy. https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/infrared-and-raman/ft-ir-routine-spectrometer/what-is-ft-ir-spectroscopy.html
Brzeska, J., & Piotrowska-Kirschling, A. (2021). A Brief Introduction to the Polyurethanes According to the Principles of Green Chemistry. Processes 2021, Vol. 9, Page 1929, 9(11), 1929. https://doi.org/10.3390/PR9111929
Calorcol. (2024). Conductividad Térmica vs densidad. https://calorcol.com/conductividad-termica/
Calvo-Correas, T., Benitez, M., Larraza, I., Ugarte, L., Peña-Rodríguez, C., & Eceiza, A. (2022). Advanced and traditional processing of thermoplastic polyurethane waste. Polymer Degradation and Stability, 198, 109880. https://doi.org/10.1016/J.POLYMDEGRADSTAB.2022.109880
Charis, G., Danha, G., & Muzenda, E. (2020). Characterizations of Biomasses for Subsequent Thermochemical Conversion: A Comparative Study of Pine Sawdust and Acacia Tortilis. Processes 2020, Vol. 8, Page 546, 8(5), 546. https://doi.org/10.3390/PR8050546
Chen, Y. C., & Tai, W. (2018). Castor oil-based polyurethane resin for low-density composites with bamboo charcoal. Polymers, 10(10). https://doi.org/10.3390/POLYM10101100
Cheng, G., Zhang, Y., Liu, S., Zhou, L., Tang, Z., Wang, X., Ding, G., Wan, X., Cao, L., & Zhu, Z. (2024). Microstructure and performances of rigid polyurethane foam prepared using double-effect baking powder as a foaming agent. Polymer Engineering & Science, 64(9), 4456–4468. https://doi.org/10.1002/PEN.26860
Clickmica. (2023). Química verde y desarrollo sostenible. https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/noticias/quimica-verde-y-desarrollo-sostenible/
COMERCIALIZADORA SANTANDER. (2025). Pulvermaster Pulverizar y Triturar. https://www.homeelementsweb.com/pulverizador-de-alimentos-secos-pulvermaster/p?srsltid=AfmBOorNvDn8_JyRFhM9IOLDNbbV4DX4WRGDwIcxfyxHQZ4orFbQ-78f
COOL-R. (2023). Poliuretano, ¿qué es y para qué sirve? https://cool-r.es/poliuretano/
Craig, N. Lynn., Green, Rachel., Greider, C. W. ., Storz, Gisela., Wolberger, Cynthia., Cohen-Fix, Orna., Zies, Deborah., & Burns, Claire. (2021). Molecular biology : principles of genome function. 983.
Cranwell, P. B. ., & Page, Elizabeth. (2021). Foundations of chemistry : an introductory course for science students. 572.
Członka, S., Kairytė, A., Miedzińska, K., & Strąkowska, A. (2021). Casein/Apricot Filler in the Production of Flame-Retardant Polyurethane Composites. Materials 2021, Vol. 14, Page 3620, 14(13), 3620. https://doi.org/10.3390/MA14133620
Członka, S., Kerche, E. F., Neves, R. M., Strakowska, A., & Strzelec, K. (2021). Bio-Based Rigid Polyurethane Foam Composites Reinforced with Bleached Curauá Fiber. International Journal of Molecular Sciences 2021, Vol. 22, Page 11203, 22(20), 11203. https://doi.org/10.3390/IJMS222011203
Członka, S., Strąkowska, A., & Kairytė, A. (2020). Effect of walnut shells and silanized walnut shells on the mechanical and thermal properties of rigid polyurethane foams. Polymer Testing, 87, 106534. https://doi.org/10.1016/J.POLYMERTESTING.2020.106534
De Souza, G., Kramer, R. K., & Carvalho, A. J. F. (2020). Urethane modified hydrophobic compact wood pulp paper for oil spill cleanup: A preliminary study. Journal of Renewable Materials, 8(10), 1257–1268. https://doi.org/10.32604/JRM.2020.011906
Del Carmen, M., & Serrano, D. (2009). Química verde: un nuevo enfoque para el cuidado del medio ambiente. Educación Química, 20(4), 412–420. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2009000400004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Deng, Y., Dewil, R., Appels, L., Ansart, R., Baeyens, J., & Qian, K. (2021). Reviewing the thermo-chemical recycling of waste polyurethane foam. Journal of Environmental Management, 278. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111527ï
Dhara, S., Samanta, N. S., Uppaluri, R., & Purkait, M. K. (2023). High-purity alkaline lignin extraction from Saccharum ravannae and optimization of lignin recovery through response surface methodology. International Journal of Biological Macromolecules, 234, 123594. https://doi.org/10.1016/J.IJBIOMAC.2023.123594
Díaz del Castillo, A. (2007). Area of investigation: geographic location of Bogotá, Colombia. https://www.researchgate.net/figure/Area-of-investigation-geographic-location-of-Bogota-Colombia_fig1_6634511
Díaz Panea, J. F. (2022). DEGRADACIÓN DE POLIURETANO Y APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS COMO SOLUCIÓN AMBIENTAL. Trabajo de Fin de Grado, 17-20
Eastman Aguirre, S. (2022). Reciclaje 5.0: incentivos para la separación de envases. https://www.elempaque.com/es/noticias/reciclaje-50-incentivos-para-la-correcta-separacion-de-envases
Eccofeed. (2024). Pulpa de Remolacha. Pulpa de Remolacha. https://www.eccofeed.com/es/product/pulpa-de-remolacha/
E-ficiencia. (2023). Espuma de poliuretano: cómo aplicarla correctamente. https://e-ficiencia.com/espuma-de-poliuretano-como-aplicarla/
Ehresman, N. P., & Mellor, N. (2022). Registration of MEFENOXAM 4ME, 1-4
El molino verde. (2024). SEMILLA DE GIRASOL ENTERA. https://www.elmolinoverde.com/productos/semilla-de-girasol-entera/
EPA. (2024, April 23). Efectos del material particulado (PM) sobre la salud y el medioambiente | US EPA. https://espanol.epa.gov/espanol/efectos-del-material-particulado-pm-sobre-la-salud-y-el-medioambiente
Etzkorn, F. A. (2020). Green Chemistry : Principles and Case Studies. Royal Society of Chemistry. https://openurl.ebsco.com/contentitem/nlebk:3579794?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:nlebk:3579794&crl=c
Faria, D. L., Mendes, L. M., & Junior, J. B. G. (2023). Effect of surface treatment on the technological properties of coconut fiber–reinforced plant polyurethane composites. Environmental Science and Pollution Research, 30(18), 52124–52140. https://doi.org/10.1007/S11356-023-25946-1/FIGURES/11
Galvagnini, F., Dorigato, A., Valentini, F., Fiore, V., Gennusa, M. La, & Pegoretti, A. (2022). Multifunctional polyurethane foams with thermal energy storage/ release capability. 147, 297–313. https://doi.org/10.1007/s10973-020-10367-w
Gama, N., Godinho, B., Madureira, P., Marques, G., Barros-Timmons, A., & Ferreira, A. (2024). Polyurethane Recycling Through Acidolysis: Current Status and Prospects for the Future. Journal of Polymers and the Environment, 32(10), 4777–4793. https://doi.org/10.1007/S10924-024-03278-6/FIGURES/6
Ghosh, T., & Karak, N. (2021). Interpenetrating polymer network/functionalized-reduced graphene oxide nanocomposite: As an advanced functional material. Journal of Applied Polymer Science, 138(21). https://doi.org/10.1002/APP.50499
Globaloptoisolator. (2023). Motorola Optoelectronics 4N25. 1–6
GROUP, E. (2023). ¿Qué son los métodos de investigación primaria? https://eragroup.eu/que-son-los-metodos-de-investigacion-primaria/
Grudilec. (2023). El mundo del automatismo electrónico: Electrónica de potencia.
Hasan, A. A., Aljawad, R. H., & Kadhim, M. J. (2021). SUNFLOWERS SEED PEEL POWDER PARTICLES AND CONCRETE BUILDING MATERIALS PERFORMANCE. Journal of Engineering Science and Technology, 16(3), 2776–2794.
Hatakeyama, H., Matsumura, H., & Hatakeyama, T. (2024). Glass transition and thermal degradation of rigid polyurethane foams derived from castor oil-molasses polyols. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 111(2), 1545–1552. https://doi.org/10.1007/S10973-012-2501-5
Heiran, R., Ghaderian, A., Reghunadhan, A., Sedaghati, F., Thomas, S., & Haghighi, A. hossein. (2021). Glycolysis: an efficient route for recycling of end of life polyurethane foams. Journal of Polymer Research 2021 28:1, 28(1), 1–19. https://doi.org/10.1007/S10965-020-02383-Z
Hernández Parrodi. (2022, May 17). RCD: del reciclaje en productos de menor calidad al reciclaje de circuito cerrado y circuito abierto - Obras públicas. https://www.interempresas.net/ObrasPublicas/Articulos/389438-RCD-reciclaje-productos-menor-calidad-reciclaje-circuito-cerrado-circuito-abierto.html
Hillel, D. (2003). Soil Physics. Encyclopedia of Physical Science and Technology, 77–97. https://doi.org/10.1016/B0-12-227410-5/00936-4
IDEAM. (2021). Resolución 0062. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial www.ideam.gov.co
INOVA. (2021). Beneficios de la fibra de eucalipto en textiles. https://www.inova.com.mx/blog/beneficios-de-la-fibra-de-eucalipto-en-textiles/
Interempresas. (2022, June). Reciclado químico para residuos de poliuretano. https://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/391120-Reciclado-quimico-para-residuos-de-poliuretano.html
Investinbogota. (2022). Materiales de construcción en Bogotá https://es.investinbogota.org/sectores-de-inversion/materiales-de-construccion/
IPUR. (2023a). El mito de la durabilidad y vida útil del poliuretano. https://aislaconpoliuretano.com/el-mito-de-la-durabilidad-y-vida-util-del-poliuretano/
IPUR. (2023b). Espuma rígida de poliuretano: ¿qué es? https://aislaconpoliuretano.com/espuma-rigida-poliuretano/
Iscaro, N. (2024). Pasó de ser un residuo común a una opción ecológica y saludable para tus plantas. LA NACION. https://www.lanacion.com.ar/revista-jardin/fibra-de-coco-paso-de-ser-un-residuo-comun-a-una-opcion-ecologica-y-saludable-para-tus-plantas-nid06042024/
ISO 8873-1. (2006). Spray-applied polyurethane foam for thermal insulation. https://www.iso.org/standard/39378.html
Kahali, A. (2017). The Photocatalytic, Thermal Degradation Kinetics and Lifetime Prediction of Some Commercial Reactive Dyes. In J. Chem. Chem. Eng. Research Article (Vol. 36, Issue 4).
Kairytė, A., Członka, S., Boris, R., & Vėjelis, S. (2021). Evaluation of the Performance of Bio-Based Rigid Polyurethane Foam with High Amounts of Sunflower Press Cake Particles. Materials 2021, Vol. 14, Page 5475, 14(19), 5475. https://doi.org/10.3390/MA14195475
Kan, Y., Zhai, S., Chen, B., Pan, M., Fan, X., & Leng, W. (2022). Effect of Brown-Rotted Spruce as Lignin-Enriched Filler on the Properties of Reinforced Polyurethane Foam. Journal of Polymers and the Environment, 30(6), 2355–2365. https://doi.org/10.1007/S10924-021-02347-4/FIGURES/7
Kemona, A., & Piotrowska, M. (2020). Polyurethane Recycling and Disposal: Methods and Prospects. Polymers 2020, Vol. 12, Page 1752, 12(8), 1752. https://doi.org/10.3390/POLYM12081752
Kiss, G., Rusu, G., Bandur, G., Hulka, I., Romecki, D., & Péter, F. (2021). Advances in low-density flexible polyurethane foams by optimized incorporation of high amount of recycled polyol. Polymers, 13(11). https://doi.org/10.3390/polym13111736
Kosmela, P., Hejna, A., Formela, K., Haponiuk, J., & Piszczyk, Ł. (2018). The Study on Application of Biopolyols Obtained by Cellulose Biomass Liquefaction Performed with Crude Glycerol for the Synthesis of Rigid Polyurethane Foams. Journal of Polymers and the Environment, 26(6), 2546–2554. https://doi.org/10.1007/S10924-017-1145-8
Kotp, Y. H. (2022). Fabrication of cerium titanate cellulose fiber nanocomposite materials for the removal of methyl orange and methylene blue from polluted water by photocatalytic degradation. Environmental Science and Pollution Research, 29(54), 81583–81608. https://doi.org/10.1007/S11356-022-21430-4
Kowalska, B. Z., Szajding, A., Zakrzewska, P., Kuźnia, M., Stanik, R., & Gude, M. (2024). Disposal of rigid polyurethane foam with fly ash as a method to obtain sustainable thermal insulation material. Construction and Building Materials, 417, 135329. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2024.135329
Kulkarni, A. B., Mathad, S. N., & Bakale, R. P. (2019). The evaluation of kinetic parameters for cadmium doped Co-Zn ferrite using thermogravimetric analysis. Ovidius University Annals of Chemistry, 30(1), 60–64. https://doi.org/10.2478/AUOC-2019-0011
Kumar, B. (2022). Biocomposites. Biocomposites. https://doi.org/10.5772/INTECHOPEN.92504
Kuźnia, M., Magiera, A., Zygmunt-Kowalska, B., Kaczorek-Chrobak, K., Pielichowska, K., Szatkowski, P., Benko, A., Ziabka, M., & Jerzak, W. (2021). Fly Ash as an Eco-Friendly Filler for Rigid Polyurethane Foams Modification. Materials 2021, Vol. 14, Page 6604, 14(21), 6604. https://doi.org/10.3390/MA14216604
Lacasta Palacio, A. M., & Haurie Ibarra, L. (2019). TOXICIDAD. In Col·legi oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (Ed.), Estudio sobre la problemática generada por la propagación de incendios en fachadas de edificios (pp. 63–72). https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/178279/C3_toxicidad.pdf
López Builes, J. A., & Ortiz Cruz, I. J. (2022). Evaluación de incentivos que favorecen el retorno de envases y empaques de plástico y su aplicación en Colombia. 8.5.2017.
Malagón Micán, M. L., Velásquez-Baracaldo, L. M., & García-Camacho, W. F. (2020). Evaluación del uso de fibras lignocelulósicas para el reforzamiento de espumas rígidas de poliuretano. Inge Cuc, 16(1), 116–128. https://doi.org/10.17981/ingecuc.16.1.2020.08
Martinefsky, C. L., Nolasco, S. M., & Riccobene, I. C. (2015). APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE UN RESIDUO DE LA AGROINDUSTRIA ACEITERA.
Memmert. (2025). Estufas universal UN55m - convección natural - 53 l. https://www.memmert.com/es/el-producto/dispositivos-medicos/estufa-universal-um/un55m
Minambiente. (2017). Resolución 472 de 2017. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68359&dt=S
Minambiente. (2020). Construcción Sostenible. https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/construccion-sostenible/
Miravete de Marco, Antonio. (2021). Diseño de materiales compuestos : principios básicos e innovaciones. 135–136
Monaco, A. Lo, Saadan, R., Alaoui, C. H., Ihammi, A., Chigr, M., Fatimi, A., & Ma, M. C. (2024). A Brief Overview of Lignin Extraction and Isolation Processes: From Lignocellulosic Biomass to Added-Value Biomaterials. Environmental and Earth Sciences Proceedings 2024, Vol. 31, Page 3, 31(1), 3. https://doi.org/10.3390/EESP2024031003
Mordor Intelligence. (2023). Tamaño del mercado de materiales de aislamiento de edificios y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029). https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/building-insulation-materials-market
Nguyen, T. A., Vo, D. K., Nguyen, K. T. D., Tran, D. Q., Nguyen, D. M., Nguyen, N. T., Vu, T. T., Nguyen, V. T., & Hoang, D. Q. (2024). Lightweight Biobased Polyurethane Composites Derived from Liquefied Polyol Reinforced by Biomass Sources with High Mechanical Property and Enhanced Fire-Resistance Performance. ACS Omega, 9(17), 19182–19192. https://doi.org/10.1021/ACSOMEGA.3C10330/ASSET/IMAGES/LARGE/AO3C10330_0010.JPEG
Nituica, M., Oprea, O., Stelescu, M. D., Sonmez, M., Georgescu, M., Alexandrescu, L., & Motelica, L. (2023). Polymeric Biocomposite Based on Thermoplastic Polyurethane (TPU) and Protein and Elastomeric Waste Mixture. Materials 2023, Vol. 16, Page 5279, 16(15), 5279. https://doi.org/10.3390/MA16155279
OCItec. (2020). Ficha técnica espuma rígida de poliuretano. www.ociamericas.com
ONU. (2023a). ODS 9 Industria, innovación e infraestructura. https://www.pactomundial.org/ods/9-industria-innovacion-e-infraestructura/
ONU. (2023b). ODS 12 Consumo y producción sostenibles. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
Ospina, S. (2023, May 15). Alternativas de cierre de ciclo para espumas de poliuretano rígido. https://www.plastico.com/es/noticias/alternativas-de-cierre-de-ciclo-para-espumas-de-poliuretano-rigido
Pal, R. K., Goyal, P., & Sehgal, S. (2021). Effect of cellulose fibre based insulation on thermal performance of buildings. Materials Today: Proceedings, 45, 5778–5781. https://doi.org/10.1016/J.MATPR.2021.02.749
PCC Greenline. (2022). ¿Qué nos enseñan los 12 principios de la química verde? https://www.products.pcc.eu/es/blog/que-nos-ensenan-los-12-principios-de-la-quimica-verde/#:~:text=Los aspectos clave de nuestra,de la producción de residuos.
Prada Alviar. (2020). Espuma de poliuretano proyectado para paredes, techos y cubiertas. https://pradaalviar.com/productos/poliuretano-aplicado-aspersion
Principat, F. (2022). Espuma de Poliuretano, un indispensable en la construcción. https://www.ferreteriaprincipat.com/espuma-de-poliuretano-un-indispensable-en-la-construccion/
Qiu, Q., Yang, X., Zhang, P., Wang, D., Lu, M., Wang, Z., Guo, G., Yu, J., Tian, H., & Li, J. (2021). Effect of fiber surface treatment on the structure and properties of rigid bagasse fibers/polyurethane composite foams. Polymer Composites, 42(6), 2766–2773. https://doi.org/10.1002/pc.26011
Radenković, M., Momčilović, M., Petrović, J., Mraković, A., Relić, D., Popović, A., & Živković, S. (2022). Removal of heavy metals from aqueous media by sunflower husk: A comparative study of biosorption efficiency by using ICP-OES and LIBS. Journal of the Serbian Chemical Society, 87(7–8), 939–952. https://doi.org/10.2298/JSC220105022R
Rahman, M., Sarkar, D., Datta, R., Sahoo, P. K., Przypis, M., Wawoczny, A., & Gillner, D. (2023). Biomass and Cellulose Dissolution—The Important Issue in Renewable Materials Treatment. Applied Sciences 2023, Vol. 13, Page 1055, 13(2), 1055. https://doi.org/10.3390/APP13021055
Ramírez, L. V. (2017). Ubicación de Bogotá: sitios turísticos, vias y alrededores de Bogotá | Bogota.gov.co. https://bogota.gov.co/ubicacion-de-bogota-sitios-turisticos-vias-y-alrededores-de-bogota
Rethlefsen, M. L., Kirtley, S., Waffenschmidt, S., Ayala, A. P., Moher, D., Page, M. J., Koffel, J. B., Blunt, H., Brigham, T., Chang, S., Clark, J., Conway, A., Couban, R., de Kock, S., Farrah, K., Fehrmann, P., Foster, M., Fowler, S. A., Glanville, J., … Young, S. (2021). PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. Systematic Reviews, 10(1). https://doi.org/10.1186/S13643-020-01542-Z/TABLES/1
Roobankumar, R., & SenthilPandian, M. (2024). A review of utilization of waste polyurethane foam as lightweight aggregate in concrete. Heliyon, 10(23), e40479. https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2024.E40479
Rusanen, A., Lappalainen, K., Kärkkäinen, J., Tuuttila, T., Mikola, M., & Lassi, U. (2019). Selective hemicellulose hydrolysis of Scots pine sawdust. Biomass Conversion and Biorefinery, 9(2), 283–291. https://doi.org/10.1007/S13399-018-0357-Z
Salino, R. E., & Catai, R. E. (2023). A study of polyurethane waste composite (PUR) and recycled plasterboard sheet cores with polyurethane foam for acoustic absorption. Construction and Building Materials, 387, 131201. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2023.131201
SDA. (2021a). ¿Sabes qué son los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), y cómo disponerlos desde tu casa o empresa? https://www.ambientebogota.gov.co/historial-de-noticias/-/asset_publisher/VqEYxdh9mhVF/content/-sabes-que-son-los-residuos-de-construccion-y-demolicion-rcd-y-como-disponerlos-desde-tu-casa-o-empresa-
SDA. (2021b). SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO. https://oab2.ambientebogota.gov.co/documents/10184/1032703/DIRECTORIO+AMBIENTAL+RCD_+%28SDA-CAR%29+-+21+septiembre.pdf/cd005435-951a-4b21-9e78-b6399bb1c1e8
SDA. (2022). Directorio de provedores y sitio de disposición final. https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/info-de-interes/siipviales/ambiental/01-enero/directorio/PUBLICACION-DEL-15-DE-ENERO-DE-2022.xlsx
SDA. (2023). Residuos de construcción y demolición - Lineamientos de la política de RCD en Bogotá. https://www.ambientebogota.gov.co/residuos-de-construccion-y-demolicion
SDA. (2024). Tratamiento y disposición. https://www.ambientebogota.gov.co/tratamiento-y-disposicion
Slough, G., & Ulrich, M. (2024, November 2). What is Thermogravimetric Analysis? - TA Instruments. https://www.tainstruments.com/what-is-thermogravimetric-analysis/
Smith, B. C. (2023). Infrared Spectroscopy of Polymers XIII: Polyurethanes. Spectroscopy (Santa Monica), 38(7), 14–17. https://doi.org/10.56530/SPECTROSCOPY.FN3378A3
Solano., N. E. (2020). Materiales En La Edificacion. https://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/materiales_en_la_edificación_naokiesolano.pdf
Stasiak, M., Molenda, M., Bańda, M., Wiącek, J., Parafiniuk, P., Lisowski, A., Gancarz, M., & Gondek, E. (2019). Mechanical characteristics of pine biomass of different sizes and shapes. European Journal of Wood and Wood Products, 77(4), 593–608. https://doi.org/10.1007/S00107-019-01415-W/FIGURES/9
Stephanie, M., Martínez, P., Javier, F., José, A., & Beatriz, L. (2021). SEMILLAS DE GIRASOL, LINO, CHÍA y SÉSAMO. COMPUESTOS NUTRICIONALES Y SU EFECTO SOBRE LA SALUD.
Sun, J. X., Sun, X. F., Zhao, H., & Sun, R. C. (2004). Isolation and characterization of cellulose from sugarcane bagasse. Polymer Degradation and Stability, 84(2), 331–339. https://doi.org/10.1016/J.POLYMDEGRADSTAB.2004.02.008
Sylvania. (2024). Hoja de datos de bombilla Incandescente de 100W. https://sylvaniacostarica.com/wp-content/uploads/P17556-Incandescente-A60-100W-125V-1200lm-2700K.pdf
Taee, S. A.-. (2017). Evaluation of thermal and mechanical properties of the composite material of LignoBoost-lignin and recycled polyurethane Polypolyurethane.
Tavira, C. (2023). Tipos de Transferencia de calor: Diferencias y Recomendaciones. NUTEC. https://nutec.com/es/newsroom/articulos/tipos-de-transferencia-de-calor
Tekade, R. K. (2018). Dosage form design parameters and Advances in Pharmaceutical Product Development and Research.
Tipler, P. A., & Mosca, G. (2020). Física para la ciencia y la tecnología, Vol. 1: Mecánica, oscilaciones y ondas, termodinámica. Física Para La Ciencia y La Tecnología, 00001, 409–411. https://openurl.ebsco.com/contentitem/edsebk:2934046?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:edsebk:2934046&crl=c
Tipler, P. Allen., & Mosca, Gene. (2021). Física para la ciencia y la tecnología. Volumen 1C, Termodinámica.
TRACOL. (2024). TRACOL. https://www.tracolsas.com/index.php/quienes-somos/licencias/2-uncategorised
UAESP. (2021). ¡Bogotá pondrá a dieta a Doña Juana! | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. https://www.uaesp.gov.co/noticias/bogota-pondra-dieta-dona-juana
UAESP. (2023). Listado de asociaciones de recicladores activos en el 2023, 1
Uram, K., Prociak, A., Vevere, L., Pomilovskis, R., Cabulis, U., & Kirpluks, M. (2021). Natural oil-based rigid polyurethane foam thermal insulation applicable at cryogenic temperatures. Polymers, 13(24). https://doi.org/10.3390/POLYM13244276
Uriel Gutiérrez, Edif. (2023). Mejores cultivos de girasol gracias a compostaje de residuos de flores. https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/mejores-cultivos-de-girasol-gracias-a-compostaje-de-residuos-de-flores
Varejão, J. M. T. B. . (2022). Biomass, Bioproducts and Biofuels.
VSimmons. (2024). 4 Common Foam Types & How to Cut Them. https://simcut.com/2022/06/4-common-foam-types/
Walkiewicz, J. ., Derkowski, A. ;, Mirski, R., Dukarska, D., Walkiewicz, J., Derkowski, A., & Mirski, R. (2022). Properties of Rigid Polyurethane Foam Filled with Sawdust from Primary Wood Processing. Materials 2022, Vol. 15, Page 5361, 15(15), 5361. https://doi.org/10.3390/MA15155361
Wang, J., Li, X., Song, J., Wu, K., Xue, Y., Wu, Y., & Wang, S. (2020). Direct Preparation of Cellulose Nanofibers from Bamboo by Nitric Acid and Hydrogen Peroxide Enables Fibrillation via a Cooperative Mechanism. Nanomaterials 2020, Vol. 10, Page 943, 10(5), 943. https://doi.org/10.3390/NANO10050943
Wang, J., Zhang, C., Deng, Y., & Zhang, P. (2022). A Review of Research on the Effect of Temperature on the Properties of Polyurethane Foams. Polymers 2022, Vol. 14, Page 4586, 14(21), 4586. https://doi.org/10.3390/POLYM14214586
Wei, W., Bi, Y., & Bi, G. (2024). Study on the Cross-Scale Effects of Microscopic Interactions and Mechanical Properties of Rigid Polyurethane Foam Driven by Negative-Temperature Environments. Polymers, 16(11). https://doi.org/10.3390/POLYM16111517
Xia, X., Cai, W., Wang, Y., & Zhao, Z. (2024). Fabrication and Investigation of a Novel Composite Based on Waste Polyurethane Rigid Foam and Wood Veneer. BioResources, 19(3), 5916–5934. https://doi.org/10.15376/BIORES.19.3.5916-5934
Yepes Nuñez, J. J., Urrútia, G., Romero-García, M., & Alonso-Fernández, S. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. Revista Española de Cardiología, 74(9), 790–799. https://doi.org/10.1016/J.RECESP.2021.06.016
Zarezadeh, E., Tangestani, M., & Jafari, A. J. (2024). A systematic review of methodologies and solutions for recycling polyurethane foams to safeguard the environment. Heliyon, 10(23), e40724. https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2024.E40724
Zhang, Z., Shen, G., Li, R., Yuan, L., Feng, H., Chen, X., Qiu, F., Yuan, G., & Zhuang, X. (2024). Long-Service-Life Rigid Polyurethane Foam Fillings for Spent Fuel Transportation Casks. Polymers 2024, Vol. 16, Page 229, 16(2), 229. https://doi.org/10.3390/POLYM16020229
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spelling Ibla Gordillo, José FranciscoRodríguez Estrada, Rafael Ronaldo2025-06-06T20:12:38Z2025-06-06T20:12:38Z2025-05https://hdl.handle.net/20.500.12495/14580instname:Universidad El Bosquereponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosquehttps://repositorio.unbosque.edu.coLa espuma rígida de poliuretano es uno de los materiales más utilizados como aislante térmico en la actualidad a nivel mundial, a pesar de esto en Colombia no hay una alternativa apropiada para el tratamiento de los residuos generados por este material, siendo que el 90% de los residuos están en la capacidad de ser aprovechados, pero sin una alternativa repetible y sostenible se dificulta aprovechar este residuo para darle utilidad en el sector de la construcción bogotana. Debido a esto se plantea un proyecto en el cual se pueda darle una nueva vida útil al residuo de espuma rígida de poliuretano e incorporarlo en la obtención de un biocomposito con utilidad en el sector de la construcción, todo esto mediante los criterios de química verde y los criterios de la construcción sostenible bogotana. Primeramente se diagnosticó los residuos de poliuretano y se delimitaron las propiedades que debe tener para poder ser aprovechado, utilizando un residuo con una humedad relativa inferior al 30%, densidad aparente de 35kg/m3 y una conductividad térmica de 0,037W/mK y por medio de un proceso preliminar se delimitó que el porcentaje de peso de biomasa no debe superar el 15% en el material y se seleccionó el aserrín como fase dispersa con un contenido de celulosa aproximado al 80%. Por último se realizó un proceso experimental multivariado en el cual se controló el porcentaje de peso de biomasa y de residuo de poliuretano, para posteriormente evaluar la conductividad térmica, la densidad, la resistencia a la compresión, espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier y análisis termogravimétrico de los biocompositos obtenidos, obteniendo un proceso metodológico repetible a partir de la incorporación del residuo de poliuretano como fase dispersa en un 10% como porcentaje de peso y el 12% de aserrín como porcentaje de peso en una matriz polimérica de poliuretano, con unas propiedades de densidad aparente de 65kg/m3 , siendo casi el doble que el residuo de poliuretano utilizado en su obtención, una conductividad térmica de 0,029W/mK y una resistencia a la compresión de 75 kPa, 3 veces mayor que la de una espuma rígida de poliuretano de baja densidad, con punto de degradación térmica de 250°C, además de una vida útil aproximada de 45 años. Finalmente se obtuvo una metodología que garantizó la repetibilidad en la obtención de un biocomposito por medio de la incorporación de residuos de poliuretano y residuos de aserrín como fases dispersas, dando lugar a un material que cumple con las propiedades de un aislante térmico útil en el sector de la construcción bogotana, logrando tener una conductividad térmica menor, además de una densidad, resistencia a la compresión y vida útil superior con respecto la espuma rígida de poliuretano utilizada en construcción.BioingenieroPregradoRigid polyurethane foam is one of the most widely used thermal insulation materials worldwide. However, in Colombia, there is no appropriate alternative for treating the waste generated by this material. 90% of the waste is recyclable. However, without a repeatable and sustainable alternative, it is difficult to use this waste for use in the Bogotá construction sector. Therefore, a project is being proposed to give rigid polyurethane foam waste a new life and incorporate it into the production of a biocomposite useful in the construction sector, all using green chemistry criteria and the criteria of sustainable construction in Bogotá. First, the polyurethane waste was diagnosed and its recyclable properties were determined, the waste was used with a relative humidity of less than 30%, a bulk density of 35kg/m3, and a thermal conductivity of 0,037W/mK. A preliminary experimental process determined that the percentage of biomass by weight should not exceed 15% in the material. Sawdust was selected as the dispersed phase with a cellulose content of approximately 80%. Finally, a multivariate experimental process was carried out in which the percentage of biomass weight and polyurethane residue were controlled, to subsequently evaluate the thermal conductivity, density, compressive strength, Fourier transform infrared spectroscopy and thermogravimetric analysis of the obtained biocomposites, obtaining a repeatable methodological process from the incorporation of polyurethane residue as a dispersed phase at 10% as a percentage of weight and 12% of sawdust as a percentage of weight in a polyurethane polymer matrix, with properties of apparent density of 65kg/m3, being almost double that of the polyurethane residue used in its production, a thermal conductivity of 0,029W/mK and a compressive strength of 75 kPa, 3 times greater than that of a low-density rigid polyurethane foam, with a thermal degradation point of 250 ° C, in addition to an approximate useful life of 45 years. Finally, a methodology was obtained that guaranteed repeatability in obtaining a biocomposite through the incorporation of polyurethane waste and sawdust waste as dispersed phases, giving as result a material that meets the properties of a useful thermal insulator in the Bogotá construction sector, achieving lower thermal conductivity, in addition to a density, compressive strength and useful life superior to the rigid polyurethane foam used in construction.application/pdfAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Acceso cerradoinfo:eu-repo/semantics/closedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbAislamiento térmicoResiduos de poliuretanoAprovechamiento de residuosConstrucción sostenible610.28Thermal insulationPolyurethane wasteWaste recyclingSustainable constructionDesarrollo de una metodología para la obtención de un biocomposito con potencial aplicación como aislante térmico a partir de residuos de espuma rígida de poliuretano de origen RCDDevelopment of a methodology for obtaining a biocomposite with potential application as thermal insulation from rigid polyurethane foam waste of CDW originBioingenieríaUniversidad El BosqueFacultad de IngenieríaTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttps://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Aceropedia. (2023). Poliuretano ¿Qué es y para qué se utiliza? https://aceropedia.com/definicion/poliuretano/Akdogan, E., & Erdem, M. (2021). Improvement in physico-mechanical and structural properties of rigid polyurethane foam composites by the addition of sugar beet pulp as a reactive filler. Journal of Polymer Research, 28(3), 1–17. https://doi.org/10.1007/S10965-021-02445-W/TABLES/6Al-Bayaty, S. A., Al-Uqaily, R. A. H., & Jubier, N. J. (2020). Using the Coats-Redfern Method during Thermogravimetric Analysis and Differential Scanning Calorimetry Analysis of the Thermal Stability of Epoxy and Epoxy/Silica Nanoparticle Nanocomposites. Journal of Southwest Jiaotong University, 55(4). https://doi.org/10.35741/ISSN.0258-2724.55.4.2Alzate, A., Universidad, R., Valle, D., & De Ingeniería, F. (2022). ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) EN CUATRO PAÍSES LATINOAMERICANOS ESCUELA DE INGENIERÍA DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL SANTIAGO DE CALI 2022.Araya, R., Guillaumet, A., Do Valle, Â., Duque, M. D. P., Gonzalez, G., Cabrero, J. M., De León, E., Castro, F., Gutierrez, C., Negrão, J., Moya, L., & Guindos, P. (2022). Development of Sustainable Timber Construction in Ibero-America: State of the Art in the Region and Identification of Current International Gaps in the Construction Industry. Sustainability 2022, Vol. 14, Page 1170, 14(3), 1170. https://doi.org/10.3390/SU14031170Asocaña. (2024). Sector Agroindustrial de la Caña. https://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215ASTM C870-11. (2017). Standard Practice for Conditioning of Thermal Insulating Materials. https://www.astm.org/c0870-11r17.htmlASTM C1029-20. (2021). Standard Specification for Spray-Applied Rigid Cellular Polyurethane Thermal Insulation. https://www.astm.org/c1029-20.htmlASTM-1877. (2021). Standard Practice for Calculating Thermal Endurance of Materials from Thermogravimetric Decomposition. https://doi.org/10.1520/E1877-17ASTM-E1730. (2019). Standard Specification for Rigid Foam for Use in Structural Sandwich Panel Cores. https://www.document-center.com/standards/show/ASTM-E1730ASTM_Standard_D1622-08. (2021). Interlaboratory Study to Establish Precision Statements for ASTM D1622 - 08 Standard Test Method for Apparent Density of Rigid Cellular Plastics.Babu, A. S., & Adeyeye, S. A. O. (2023). Extraction of sugar from sugar beets and cane sugar. Extraction Processes in the Food Industry, 177–196. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819516-1.00007-7Bayu, A., Nandiyanto, D., Raziqi, G. Y., Dallyono, R., & Sumardi, K. (2020). Experimental Demonstration for Enhancing Vocational Students’ Comprehension on Heat Transfer through Conduction and Radiation of Light Bulb. Journal of Technical Education and Training, 12(3), 189–195. https://doi.org/10.30880/jtet.2020.12.03.020Biosan. (2024). MSH-300, agitador magnético con placa caliente. https://biosan.lv/es/products/-msh-300-magnetic-stirrer-with-hot-plate/BRUKER. (2025). Guide to FT-IR Spectroscopy. https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/infrared-and-raman/ft-ir-routine-spectrometer/what-is-ft-ir-spectroscopy.htmlBrzeska, J., & Piotrowska-Kirschling, A. (2021). A Brief Introduction to the Polyurethanes According to the Principles of Green Chemistry. Processes 2021, Vol. 9, Page 1929, 9(11), 1929. https://doi.org/10.3390/PR9111929Calorcol. (2024). Conductividad Térmica vs densidad. https://calorcol.com/conductividad-termica/Calvo-Correas, T., Benitez, M., Larraza, I., Ugarte, L., Peña-Rodríguez, C., & Eceiza, A. (2022). Advanced and traditional processing of thermoplastic polyurethane waste. Polymer Degradation and Stability, 198, 109880. https://doi.org/10.1016/J.POLYMDEGRADSTAB.2022.109880Charis, G., Danha, G., & Muzenda, E. (2020). Characterizations of Biomasses for Subsequent Thermochemical Conversion: A Comparative Study of Pine Sawdust and Acacia Tortilis. Processes 2020, Vol. 8, Page 546, 8(5), 546. https://doi.org/10.3390/PR8050546Chen, Y. C., & Tai, W. (2018). Castor oil-based polyurethane resin for low-density composites with bamboo charcoal. Polymers, 10(10). https://doi.org/10.3390/POLYM10101100Cheng, G., Zhang, Y., Liu, S., Zhou, L., Tang, Z., Wang, X., Ding, G., Wan, X., Cao, L., & Zhu, Z. (2024). Microstructure and performances of rigid polyurethane foam prepared using double-effect baking powder as a foaming agent. Polymer Engineering & Science, 64(9), 4456–4468. https://doi.org/10.1002/PEN.26860Clickmica. (2023). Química verde y desarrollo sostenible. https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/noticias/quimica-verde-y-desarrollo-sostenible/COMERCIALIZADORA SANTANDER. (2025). Pulvermaster Pulverizar y Triturar. https://www.homeelementsweb.com/pulverizador-de-alimentos-secos-pulvermaster/p?srsltid=AfmBOorNvDn8_JyRFhM9IOLDNbbV4DX4WRGDwIcxfyxHQZ4orFbQ-78fCOOL-R. (2023). Poliuretano, ¿qué es y para qué sirve? https://cool-r.es/poliuretano/Craig, N. Lynn., Green, Rachel., Greider, C. W. ., Storz, Gisela., Wolberger, Cynthia., Cohen-Fix, Orna., Zies, Deborah., & Burns, Claire. (2021). Molecular biology : principles of genome function. 983.Cranwell, P. B. ., & Page, Elizabeth. (2021). Foundations of chemistry : an introductory course for science students. 572.Członka, S., Kairytė, A., Miedzińska, K., & Strąkowska, A. (2021). Casein/Apricot Filler in the Production of Flame-Retardant Polyurethane Composites. Materials 2021, Vol. 14, Page 3620, 14(13), 3620. https://doi.org/10.3390/MA14133620Członka, S., Kerche, E. F., Neves, R. M., Strakowska, A., & Strzelec, K. (2021). Bio-Based Rigid Polyurethane Foam Composites Reinforced with Bleached Curauá Fiber. International Journal of Molecular Sciences 2021, Vol. 22, Page 11203, 22(20), 11203. https://doi.org/10.3390/IJMS222011203Członka, S., Strąkowska, A., & Kairytė, A. (2020). Effect of walnut shells and silanized walnut shells on the mechanical and thermal properties of rigid polyurethane foams. Polymer Testing, 87, 106534. https://doi.org/10.1016/J.POLYMERTESTING.2020.106534De Souza, G., Kramer, R. K., & Carvalho, A. J. F. (2020). Urethane modified hydrophobic compact wood pulp paper for oil spill cleanup: A preliminary study. Journal of Renewable Materials, 8(10), 1257–1268. https://doi.org/10.32604/JRM.2020.011906Del Carmen, M., & Serrano, D. (2009). Química verde: un nuevo enfoque para el cuidado del medio ambiente. Educación Química, 20(4), 412–420. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2009000400004&lng=es&nrm=iso&tlng=esDeng, Y., Dewil, R., Appels, L., Ansart, R., Baeyens, J., & Qian, K. (2021). Reviewing the thermo-chemical recycling of waste polyurethane foam. Journal of Environmental Management, 278. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111527ïDhara, S., Samanta, N. S., Uppaluri, R., & Purkait, M. K. (2023). High-purity alkaline lignin extraction from Saccharum ravannae and optimization of lignin recovery through response surface methodology. International Journal of Biological Macromolecules, 234, 123594. https://doi.org/10.1016/J.IJBIOMAC.2023.123594Díaz del Castillo, A. (2007). Area of investigation: geographic location of Bogotá, Colombia. https://www.researchgate.net/figure/Area-of-investigation-geographic-location-of-Bogota-Colombia_fig1_6634511Díaz Panea, J. F. (2022). DEGRADACIÓN DE POLIURETANO Y APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS COMO SOLUCIÓN AMBIENTAL. Trabajo de Fin de Grado, 17-20Eastman Aguirre, S. (2022). Reciclaje 5.0: incentivos para la separación de envases. https://www.elempaque.com/es/noticias/reciclaje-50-incentivos-para-la-correcta-separacion-de-envasesEccofeed. (2024). Pulpa de Remolacha. Pulpa de Remolacha. https://www.eccofeed.com/es/product/pulpa-de-remolacha/E-ficiencia. (2023). Espuma de poliuretano: cómo aplicarla correctamente. https://e-ficiencia.com/espuma-de-poliuretano-como-aplicarla/Ehresman, N. P., & Mellor, N. (2022). Registration of MEFENOXAM 4ME, 1-4El molino verde. (2024). SEMILLA DE GIRASOL ENTERA. https://www.elmolinoverde.com/productos/semilla-de-girasol-entera/EPA. (2024, April 23). Efectos del material particulado (PM) sobre la salud y el medioambiente | US EPA. https://espanol.epa.gov/espanol/efectos-del-material-particulado-pm-sobre-la-salud-y-el-medioambienteEtzkorn, F. A. (2020). Green Chemistry : Principles and Case Studies. Royal Society of Chemistry. https://openurl.ebsco.com/contentitem/nlebk:3579794?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:nlebk:3579794&crl=cFaria, D. L., Mendes, L. M., & Junior, J. B. G. (2023). Effect of surface treatment on the technological properties of coconut fiber–reinforced plant polyurethane composites. Environmental Science and Pollution Research, 30(18), 52124–52140. https://doi.org/10.1007/S11356-023-25946-1/FIGURES/11Galvagnini, F., Dorigato, A., Valentini, F., Fiore, V., Gennusa, M. La, & Pegoretti, A. (2022). Multifunctional polyurethane foams with thermal energy storage/ release capability. 147, 297–313. https://doi.org/10.1007/s10973-020-10367-wGama, N., Godinho, B., Madureira, P., Marques, G., Barros-Timmons, A., & Ferreira, A. (2024). Polyurethane Recycling Through Acidolysis: Current Status and Prospects for the Future. Journal of Polymers and the Environment, 32(10), 4777–4793. https://doi.org/10.1007/S10924-024-03278-6/FIGURES/6Ghosh, T., & Karak, N. (2021). Interpenetrating polymer network/functionalized-reduced graphene oxide nanocomposite: As an advanced functional material. Journal of Applied Polymer Science, 138(21). https://doi.org/10.1002/APP.50499Globaloptoisolator. (2023). Motorola Optoelectronics 4N25. 1–6GROUP, E. (2023). ¿Qué son los métodos de investigación primaria? https://eragroup.eu/que-son-los-metodos-de-investigacion-primaria/Grudilec. (2023). El mundo del automatismo electrónico: Electrónica de potencia.Hasan, A. A., Aljawad, R. H., & Kadhim, M. J. (2021). SUNFLOWERS SEED PEEL POWDER PARTICLES AND CONCRETE BUILDING MATERIALS PERFORMANCE. Journal of Engineering Science and Technology, 16(3), 2776–2794.Hatakeyama, H., Matsumura, H., & Hatakeyama, T. (2024). Glass transition and thermal degradation of rigid polyurethane foams derived from castor oil-molasses polyols. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 111(2), 1545–1552. https://doi.org/10.1007/S10973-012-2501-5Heiran, R., Ghaderian, A., Reghunadhan, A., Sedaghati, F., Thomas, S., & Haghighi, A. hossein. (2021). Glycolysis: an efficient route for recycling of end of life polyurethane foams. Journal of Polymer Research 2021 28:1, 28(1), 1–19. https://doi.org/10.1007/S10965-020-02383-ZHernández Parrodi. (2022, May 17). RCD: del reciclaje en productos de menor calidad al reciclaje de circuito cerrado y circuito abierto - Obras públicas. https://www.interempresas.net/ObrasPublicas/Articulos/389438-RCD-reciclaje-productos-menor-calidad-reciclaje-circuito-cerrado-circuito-abierto.htmlHillel, D. (2003). Soil Physics. Encyclopedia of Physical Science and Technology, 77–97. https://doi.org/10.1016/B0-12-227410-5/00936-4IDEAM. (2021). Resolución 0062. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial www.ideam.gov.coINOVA. (2021). Beneficios de la fibra de eucalipto en textiles. https://www.inova.com.mx/blog/beneficios-de-la-fibra-de-eucalipto-en-textiles/Interempresas. (2022, June). Reciclado químico para residuos de poliuretano. https://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/391120-Reciclado-quimico-para-residuos-de-poliuretano.htmlInvestinbogota. (2022). Materiales de construcción en Bogotá https://es.investinbogota.org/sectores-de-inversion/materiales-de-construccion/IPUR. (2023a). El mito de la durabilidad y vida útil del poliuretano. https://aislaconpoliuretano.com/el-mito-de-la-durabilidad-y-vida-util-del-poliuretano/IPUR. (2023b). Espuma rígida de poliuretano: ¿qué es? https://aislaconpoliuretano.com/espuma-rigida-poliuretano/Iscaro, N. (2024). Pasó de ser un residuo común a una opción ecológica y saludable para tus plantas. LA NACION. https://www.lanacion.com.ar/revista-jardin/fibra-de-coco-paso-de-ser-un-residuo-comun-a-una-opcion-ecologica-y-saludable-para-tus-plantas-nid06042024/ISO 8873-1. (2006). Spray-applied polyurethane foam for thermal insulation. https://www.iso.org/standard/39378.htmlKahali, A. (2017). The Photocatalytic, Thermal Degradation Kinetics and Lifetime Prediction of Some Commercial Reactive Dyes. In J. Chem. Chem. Eng. Research Article (Vol. 36, Issue 4).Kairytė, A., Członka, S., Boris, R., & Vėjelis, S. (2021). Evaluation of the Performance of Bio-Based Rigid Polyurethane Foam with High Amounts of Sunflower Press Cake Particles. Materials 2021, Vol. 14, Page 5475, 14(19), 5475. https://doi.org/10.3390/MA14195475Kan, Y., Zhai, S., Chen, B., Pan, M., Fan, X., & Leng, W. (2022). Effect of Brown-Rotted Spruce as Lignin-Enriched Filler on the Properties of Reinforced Polyurethane Foam. Journal of Polymers and the Environment, 30(6), 2355–2365. https://doi.org/10.1007/S10924-021-02347-4/FIGURES/7Kemona, A., & Piotrowska, M. (2020). Polyurethane Recycling and Disposal: Methods and Prospects. Polymers 2020, Vol. 12, Page 1752, 12(8), 1752. https://doi.org/10.3390/POLYM12081752Kiss, G., Rusu, G., Bandur, G., Hulka, I., Romecki, D., & Péter, F. (2021). Advances in low-density flexible polyurethane foams by optimized incorporation of high amount of recycled polyol. Polymers, 13(11). https://doi.org/10.3390/polym13111736Kosmela, P., Hejna, A., Formela, K., Haponiuk, J., & Piszczyk, Ł. (2018). The Study on Application of Biopolyols Obtained by Cellulose Biomass Liquefaction Performed with Crude Glycerol for the Synthesis of Rigid Polyurethane Foams. Journal of Polymers and the Environment, 26(6), 2546–2554. https://doi.org/10.1007/S10924-017-1145-8Kotp, Y. H. (2022). Fabrication of cerium titanate cellulose fiber nanocomposite materials for the removal of methyl orange and methylene blue from polluted water by photocatalytic degradation. Environmental Science and Pollution Research, 29(54), 81583–81608. https://doi.org/10.1007/S11356-022-21430-4Kowalska, B. Z., Szajding, A., Zakrzewska, P., Kuźnia, M., Stanik, R., & Gude, M. (2024). Disposal of rigid polyurethane foam with fly ash as a method to obtain sustainable thermal insulation material. Construction and Building Materials, 417, 135329. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2024.135329Kulkarni, A. B., Mathad, S. N., & Bakale, R. P. (2019). The evaluation of kinetic parameters for cadmium doped Co-Zn ferrite using thermogravimetric analysis. Ovidius University Annals of Chemistry, 30(1), 60–64. https://doi.org/10.2478/AUOC-2019-0011Kumar, B. (2022). Biocomposites. Biocomposites. https://doi.org/10.5772/INTECHOPEN.92504Kuźnia, M., Magiera, A., Zygmunt-Kowalska, B., Kaczorek-Chrobak, K., Pielichowska, K., Szatkowski, P., Benko, A., Ziabka, M., & Jerzak, W. (2021). Fly Ash as an Eco-Friendly Filler for Rigid Polyurethane Foams Modification. Materials 2021, Vol. 14, Page 6604, 14(21), 6604. https://doi.org/10.3390/MA14216604Lacasta Palacio, A. M., & Haurie Ibarra, L. (2019). TOXICIDAD. In Col·legi oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (Ed.), Estudio sobre la problemática generada por la propagación de incendios en fachadas de edificios (pp. 63–72). https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/178279/C3_toxicidad.pdfLópez Builes, J. A., & Ortiz Cruz, I. J. (2022). Evaluación de incentivos que favorecen el retorno de envases y empaques de plástico y su aplicación en Colombia. 8.5.2017.Malagón Micán, M. L., Velásquez-Baracaldo, L. M., & García-Camacho, W. F. (2020). Evaluación del uso de fibras lignocelulósicas para el reforzamiento de espumas rígidas de poliuretano. Inge Cuc, 16(1), 116–128. https://doi.org/10.17981/ingecuc.16.1.2020.08Martinefsky, C. L., Nolasco, S. M., & Riccobene, I. C. (2015). APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE UN RESIDUO DE LA AGROINDUSTRIA ACEITERA.Memmert. (2025). Estufas universal UN55m - convección natural - 53 l. https://www.memmert.com/es/el-producto/dispositivos-medicos/estufa-universal-um/un55mMinambiente. (2017). Resolución 472 de 2017. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68359&dt=SMinambiente. (2020). Construcción Sostenible. https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/construccion-sostenible/Miravete de Marco, Antonio. (2021). Diseño de materiales compuestos : principios básicos e innovaciones. 135–136Monaco, A. Lo, Saadan, R., Alaoui, C. H., Ihammi, A., Chigr, M., Fatimi, A., & Ma, M. C. (2024). A Brief Overview of Lignin Extraction and Isolation Processes: From Lignocellulosic Biomass to Added-Value Biomaterials. Environmental and Earth Sciences Proceedings 2024, Vol. 31, Page 3, 31(1), 3. https://doi.org/10.3390/EESP2024031003Mordor Intelligence. (2023). Tamaño del mercado de materiales de aislamiento de edificios y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029). https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/building-insulation-materials-marketNguyen, T. A., Vo, D. K., Nguyen, K. T. D., Tran, D. Q., Nguyen, D. M., Nguyen, N. T., Vu, T. T., Nguyen, V. T., & Hoang, D. Q. (2024). Lightweight Biobased Polyurethane Composites Derived from Liquefied Polyol Reinforced by Biomass Sources with High Mechanical Property and Enhanced Fire-Resistance Performance. ACS Omega, 9(17), 19182–19192. https://doi.org/10.1021/ACSOMEGA.3C10330/ASSET/IMAGES/LARGE/AO3C10330_0010.JPEGNituica, M., Oprea, O., Stelescu, M. D., Sonmez, M., Georgescu, M., Alexandrescu, L., & Motelica, L. (2023). Polymeric Biocomposite Based on Thermoplastic Polyurethane (TPU) and Protein and Elastomeric Waste Mixture. Materials 2023, Vol. 16, Page 5279, 16(15), 5279. https://doi.org/10.3390/MA16155279OCItec. (2020). Ficha técnica espuma rígida de poliuretano. www.ociamericas.comONU. (2023a). ODS 9 Industria, innovación e infraestructura. https://www.pactomundial.org/ods/9-industria-innovacion-e-infraestructura/ONU. (2023b). ODS 12 Consumo y producción sostenibles. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/Ospina, S. (2023, May 15). Alternativas de cierre de ciclo para espumas de poliuretano rígido. https://www.plastico.com/es/noticias/alternativas-de-cierre-de-ciclo-para-espumas-de-poliuretano-rigidoPal, R. K., Goyal, P., & Sehgal, S. (2021). Effect of cellulose fibre based insulation on thermal performance of buildings. Materials Today: Proceedings, 45, 5778–5781. https://doi.org/10.1016/J.MATPR.2021.02.749PCC Greenline. (2022). ¿Qué nos enseñan los 12 principios de la química verde? https://www.products.pcc.eu/es/blog/que-nos-ensenan-los-12-principios-de-la-quimica-verde/#:~:text=Los aspectos clave de nuestra,de la producción de residuos.Prada Alviar. (2020). Espuma de poliuretano proyectado para paredes, techos y cubiertas. https://pradaalviar.com/productos/poliuretano-aplicado-aspersionPrincipat, F. (2022). Espuma de Poliuretano, un indispensable en la construcción. https://www.ferreteriaprincipat.com/espuma-de-poliuretano-un-indispensable-en-la-construccion/Qiu, Q., Yang, X., Zhang, P., Wang, D., Lu, M., Wang, Z., Guo, G., Yu, J., Tian, H., & Li, J. (2021). Effect of fiber surface treatment on the structure and properties of rigid bagasse fibers/polyurethane composite foams. Polymer Composites, 42(6), 2766–2773. https://doi.org/10.1002/pc.26011Radenković, M., Momčilović, M., Petrović, J., Mraković, A., Relić, D., Popović, A., & Živković, S. (2022). Removal of heavy metals from aqueous media by sunflower husk: A comparative study of biosorption efficiency by using ICP-OES and LIBS. Journal of the Serbian Chemical Society, 87(7–8), 939–952. https://doi.org/10.2298/JSC220105022RRahman, M., Sarkar, D., Datta, R., Sahoo, P. K., Przypis, M., Wawoczny, A., & Gillner, D. (2023). Biomass and Cellulose Dissolution—The Important Issue in Renewable Materials Treatment. Applied Sciences 2023, Vol. 13, Page 1055, 13(2), 1055. https://doi.org/10.3390/APP13021055Ramírez, L. V. (2017). Ubicación de Bogotá: sitios turísticos, vias y alrededores de Bogotá | Bogota.gov.co. https://bogota.gov.co/ubicacion-de-bogota-sitios-turisticos-vias-y-alrededores-de-bogotaRethlefsen, M. L., Kirtley, S., Waffenschmidt, S., Ayala, A. P., Moher, D., Page, M. J., Koffel, J. B., Blunt, H., Brigham, T., Chang, S., Clark, J., Conway, A., Couban, R., de Kock, S., Farrah, K., Fehrmann, P., Foster, M., Fowler, S. A., Glanville, J., … Young, S. (2021). PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. Systematic Reviews, 10(1). https://doi.org/10.1186/S13643-020-01542-Z/TABLES/1Roobankumar, R., & SenthilPandian, M. (2024). A review of utilization of waste polyurethane foam as lightweight aggregate in concrete. Heliyon, 10(23), e40479. https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2024.E40479Rusanen, A., Lappalainen, K., Kärkkäinen, J., Tuuttila, T., Mikola, M., & Lassi, U. (2019). Selective hemicellulose hydrolysis of Scots pine sawdust. Biomass Conversion and Biorefinery, 9(2), 283–291. https://doi.org/10.1007/S13399-018-0357-ZSalino, R. E., & Catai, R. E. (2023). A study of polyurethane waste composite (PUR) and recycled plasterboard sheet cores with polyurethane foam for acoustic absorption. Construction and Building Materials, 387, 131201. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2023.131201SDA. (2021a). ¿Sabes qué son los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), y cómo disponerlos desde tu casa o empresa? https://www.ambientebogota.gov.co/historial-de-noticias/-/asset_publisher/VqEYxdh9mhVF/content/-sabes-que-son-los-residuos-de-construccion-y-demolicion-rcd-y-como-disponerlos-desde-tu-casa-o-empresa-SDA. (2021b). SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO. https://oab2.ambientebogota.gov.co/documents/10184/1032703/DIRECTORIO+AMBIENTAL+RCD_+%28SDA-CAR%29+-+21+septiembre.pdf/cd005435-951a-4b21-9e78-b6399bb1c1e8SDA. (2022). Directorio de provedores y sitio de disposición final. https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/info-de-interes/siipviales/ambiental/01-enero/directorio/PUBLICACION-DEL-15-DE-ENERO-DE-2022.xlsxSDA. (2023). Residuos de construcción y demolición - Lineamientos de la política de RCD en Bogotá. https://www.ambientebogota.gov.co/residuos-de-construccion-y-demolicionSDA. (2024). Tratamiento y disposición. https://www.ambientebogota.gov.co/tratamiento-y-disposicionSlough, G., & Ulrich, M. (2024, November 2). What is Thermogravimetric Analysis? - TA Instruments. https://www.tainstruments.com/what-is-thermogravimetric-analysis/Smith, B. C. (2023). Infrared Spectroscopy of Polymers XIII: Polyurethanes. Spectroscopy (Santa Monica), 38(7), 14–17. https://doi.org/10.56530/SPECTROSCOPY.FN3378A3Solano., N. E. (2020). Materiales En La Edificacion. https://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/materiales_en_la_edificación_naokiesolano.pdfStasiak, M., Molenda, M., Bańda, M., Wiącek, J., Parafiniuk, P., Lisowski, A., Gancarz, M., & Gondek, E. (2019). Mechanical characteristics of pine biomass of different sizes and shapes. European Journal of Wood and Wood Products, 77(4), 593–608. https://doi.org/10.1007/S00107-019-01415-W/FIGURES/9Stephanie, M., Martínez, P., Javier, F., José, A., & Beatriz, L. (2021). SEMILLAS DE GIRASOL, LINO, CHÍA y SÉSAMO. COMPUESTOS NUTRICIONALES Y SU EFECTO SOBRE LA SALUD.Sun, J. X., Sun, X. F., Zhao, H., & Sun, R. C. (2004). Isolation and characterization of cellulose from sugarcane bagasse. Polymer Degradation and Stability, 84(2), 331–339. https://doi.org/10.1016/J.POLYMDEGRADSTAB.2004.02.008Sylvania. (2024). Hoja de datos de bombilla Incandescente de 100W. https://sylvaniacostarica.com/wp-content/uploads/P17556-Incandescente-A60-100W-125V-1200lm-2700K.pdfTaee, S. A.-. (2017). Evaluation of thermal and mechanical properties of the composite material of LignoBoost-lignin and recycled polyurethane Polypolyurethane.Tavira, C. (2023). Tipos de Transferencia de calor: Diferencias y Recomendaciones. NUTEC. https://nutec.com/es/newsroom/articulos/tipos-de-transferencia-de-calorTekade, R. K. (2018). Dosage form design parameters and Advances in Pharmaceutical Product Development and Research.Tipler, P. A., & Mosca, G. (2020). Física para la ciencia y la tecnología, Vol. 1: Mecánica, oscilaciones y ondas, termodinámica. Física Para La Ciencia y La Tecnología, 00001, 409–411. https://openurl.ebsco.com/contentitem/edsebk:2934046?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:edsebk:2934046&crl=cTipler, P. Allen., & Mosca, Gene. (2021). Física para la ciencia y la tecnología. Volumen 1C, Termodinámica.TRACOL. (2024). TRACOL. https://www.tracolsas.com/index.php/quienes-somos/licencias/2-uncategorisedUAESP. (2021). ¡Bogotá pondrá a dieta a Doña Juana! | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. https://www.uaesp.gov.co/noticias/bogota-pondra-dieta-dona-juanaUAESP. (2023). Listado de asociaciones de recicladores activos en el 2023, 1Uram, K., Prociak, A., Vevere, L., Pomilovskis, R., Cabulis, U., & Kirpluks, M. (2021). Natural oil-based rigid polyurethane foam thermal insulation applicable at cryogenic temperatures. Polymers, 13(24). https://doi.org/10.3390/POLYM13244276Uriel Gutiérrez, Edif. (2023). Mejores cultivos de girasol gracias a compostaje de residuos de flores. https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/mejores-cultivos-de-girasol-gracias-a-compostaje-de-residuos-de-floresVarejão, J. M. T. B. . (2022). Biomass, Bioproducts and Biofuels.VSimmons. (2024). 4 Common Foam Types & How to Cut Them. https://simcut.com/2022/06/4-common-foam-types/Walkiewicz, J. ., Derkowski, A. ;, Mirski, R., Dukarska, D., Walkiewicz, J., Derkowski, A., & Mirski, R. (2022). Properties of Rigid Polyurethane Foam Filled with Sawdust from Primary Wood Processing. Materials 2022, Vol. 15, Page 5361, 15(15), 5361. https://doi.org/10.3390/MA15155361Wang, J., Li, X., Song, J., Wu, K., Xue, Y., Wu, Y., & Wang, S. (2020). Direct Preparation of Cellulose Nanofibers from Bamboo by Nitric Acid and Hydrogen Peroxide Enables Fibrillation via a Cooperative Mechanism. Nanomaterials 2020, Vol. 10, Page 943, 10(5), 943. https://doi.org/10.3390/NANO10050943Wang, J., Zhang, C., Deng, Y., & Zhang, P. (2022). A Review of Research on the Effect of Temperature on the Properties of Polyurethane Foams. Polymers 2022, Vol. 14, Page 4586, 14(21), 4586. https://doi.org/10.3390/POLYM14214586Wei, W., Bi, Y., & Bi, G. (2024). Study on the Cross-Scale Effects of Microscopic Interactions and Mechanical Properties of Rigid Polyurethane Foam Driven by Negative-Temperature Environments. Polymers, 16(11). https://doi.org/10.3390/POLYM16111517Xia, X., Cai, W., Wang, Y., & Zhao, Z. (2024). Fabrication and Investigation of a Novel Composite Based on Waste Polyurethane Rigid Foam and Wood Veneer. BioResources, 19(3), 5916–5934. https://doi.org/10.15376/BIORES.19.3.5916-5934Yepes Nuñez, J. J., Urrútia, G., Romero-García, M., & Alonso-Fernández, S. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. Revista Española de Cardiología, 74(9), 790–799. https://doi.org/10.1016/J.RECESP.2021.06.016Zarezadeh, E., Tangestani, M., & Jafari, A. J. (2024). A systematic review of methodologies and solutions for recycling polyurethane foams to safeguard the environment. Heliyon, 10(23), e40724. https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2024.E40724Zhang, Z., Shen, G., Li, R., Yuan, L., Feng, H., Chen, X., Qiu, F., Yuan, G., & Zhuang, X. (2024). Long-Service-Life Rigid Polyurethane Foam Fillings for Spent Fuel Transportation Casks. Polymers 2024, Vol. 16, Page 229, 16(2), 229. https://doi.org/10.3390/POLYM16020229spaORIGINALTrabajo de grado.pdfTrabajo de grado.pdfapplication/pdf42818086https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/d87f86a6-9b53-4eaa-be7b-aa4389565c50/download93a4b08772b767a7a3ab4d5983eeba5aMD59Anexo 1 montaje.pdfapplication/pdf425985https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/fcedebbe-42a6-4d3a-91c4-ff0586f3cae3/download299582f1d91fd413bbbb466c4446fff5MD511Anexo 2 metodologia.pdfapplication/pdf818674https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/725e9f9e-4143-419e-871c-4e74335003a6/download80971f8a75affb792a3966dd60482a0eMD512Anexo 3 ficha tecnica.pdfapplication/pdf959914https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/3f5aa4f8-88c9-4e67-b1b3-f6a6f13824a7/download434ba70e9971a471ebdcad48a114194eMD513CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; 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