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Separación y reciclabilidad de los biopolímeros.

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Separación y reciclabilidad de los biopolímeros.

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dc.contributor.advisor Borrás Falomir, Luis es_ES
dc.contributor.advisor Albein Urios, Sonia es_ES
dc.contributor.author Grau Forner, Javier es_ES
dc.date.accessioned 2024-10-17T13:45:53Z
dc.date.available 2024-10-17T13:45:53Z
dc.date.created 2024-09-25
dc.date.issued 2024-10-17 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/210458
dc.description.abstract [ES] Actualmente la gran cantidad de plásticos producidos y las distintas clases que existen suponen un gran problema, y con la aparición de los bioplásticos en mayores cantidades supone un problema aun mayor en las plantas de reciclado, ya que si no se separan correctamente estos pueden afectar a la reciclabilidad. Es por ello y por las nuevas legislaciones que obligan a buscar alternativas a los polímeros convencionales, que este trabajo se va a centrar en el estudio de los principales biopolímeros sus distintas aplicaciones y los procesos de separación de los bioplásticos de los plásticos convencionales. Para ello se van a diseñas distintas experiencias para los diferentes equipos de los que se disponen en AIMPLAS: Equipo triboeléctrico, este equipo se basa en las propiedades electroestáticas de los polímeros, en las cargas que adquieren por colisiones. En este equipo se realizarán separaciones de los biopolímeros que se consideren de mayor interés con cada uno de los polímeros convencionales a los que pueden sustituir. Tecnología NIR, este tipo de equipos se basan en el separado de los materiales con un soplado posterior a su identificación con una cámara que mide el espectro del material en el infrarrojo cercano, se realizará un estudio de los espectros de los materiales y como la degradación afecta a este y una simulación de flujos para la separación de los biopolímeros. Por último, se realizará una separación de los biopolímeros respecto a los polímeros convencionales por densidad, modificando la densidad del agua si fuera necesario. Para finalizar, se realizará un procesado del material separado, concretamente del PLA, ya que es actualmente el biopolímero que más salida en mercado está teniendo. Se procesará el material en un molde y una prensa, primeramente, con material virgen para comprobar que el ciclo es el adecuado para el material y a continuación se realizará el procesado del material separado en etapas anteriores del trabajo, para observar diferencias con el material virgen y comprobar si se puede reprocesar en material y si es posible un reciclado del PLA. es_ES
dc.description.abstract [EN] Currently, the large amount of plastics produced and the different types that exist represent a big problem, and with the appearance of bioplastics in larger quantities, this represents an even greater problem in recycling plants, since if they are not correctly separated, they can affect recyclability. It is for this reason and for the new legislations that force to look for alternatives to conventional polymers, that this work is going to be centered in the study of the principal biopolymers, his applications and the processes of separation of bioplastics from conventional plastics. For this purpose, different experiences will be designed for the different equipment available at AIMPLAS: Triboelectric equipment, this equipment is based on the electrostatic properties of polymers, on the charges acquired by collisions. This equipment is used to separate the biopolymers that are considered greatest interest from each of the conventional polymers they can replace. NIR technology, this type of equipment is based on the separation of the materials with a blowing after their identification with a camera that measures the spectrum of the material in the near infrared, a study of the spectra of the materials and how the degradation affects this and a simulation of flows for the separation of biopolymers will be carried out. Finally, a separation of biopolymers from conventional polymers by density will be carried out, modifying the density of water if necessary. Moreover, the separated material will be processed, specifically PLA, since it is currently the biopolymer with the highest market share. The material will be processed in a mold and a press, first, with virgin material to check that the cycle is suitable for the material and then the separated material will be processed in previous stages of the work, to observe differences with the virgin material and check if it can be reprocessed in material and if it is possible to recycle PLA. es_ES
dc.format.extent 45 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Biopolímeros es_ES
dc.subject Separación es_ES
dc.subject Plástico es_ES
dc.subject NIR es_ES
dc.subject Triboeléctrico es_ES
dc.subject PLA. es_ES
dc.subject Biopolimer es_ES
dc.subject Sorting es_ES
dc.subject Palstic es_ES
dc.subject Triboelectric es_ES
dc.subject PLA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería Ambiental-Màster Universitari en Enginyeria Ambiental es_ES
dc.title Separación y reciclabilidad de los biopolímeros. es_ES
dc.title.alternative Separation and reciclability of biopolimers es_ES
dc.title.alternative Separació i reciclabilitat dels biopolimers es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Grau Forner, J. (2024). Separación y reciclabilidad de los biopolímeros. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/210458 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\147151 es_ES


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