Polilaktida biodegradakorretan oinarrituriko polimero-nahaste berriakelkarrekintza berezien eragina nahaskortasun-egoeran

  1. ZUZA HERNANDEZ, ESTER
Dirigida por:
  1. José Ramón Sarasua Oiz Director/a
  2. Emiliano Meaurio Arrate Director/a

Universidad de defensa: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 24 de julio de 2009

Tribunal:
  1. Jordi Puiggalí Bellalta Presidente/a
  2. Mirian Iriarte Ormazabal Secretario/a
  3. Idoia Olabarrieta Paul Vocal
  4. Agustin Etxeberria Lizarraga Vocal
  5. Francisco Javier del Rio Esteban Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 278609 DIALNET lock_openTESEO editor

Resumen

La polilactida (PLA) es un polímero biodegradable y bioreabsorbible que ha tenido mucha relevancia en los últimos años. El campo de aplicación en el que se trabaja es muy diverso debido a sus excelentes prestaciones bioecológicas y biomédicas. El objeto de estudiar la miscibilidad de la polilactida es mejorar las prestaciones tecnológicas y biodegradables del polímero en estado puro, y ante todo, abaratar el coste del producto final, ya que la producción de PLA conlleva un proceso muy costoso. Los polímeros PLA y polivinilfenol tienen grupos funcionales en su estructura que favorecen las interacciones específicas. Esto se debe a que existe cierta polaridad en los enlaces concretos de cada macromolécula. Uno de los grupos funcionales es protón-donor (el grupo alcohol del polivinilfenol) y el otro es protón-aceptor (elgrupo carbonilo de la polilactida). Estos enlaces ligeramente polarizados dan lugar a una interacción atractiva de tipo puentes de hidrógeno (-C=O...HO-). Una de las vías de investigación es la integración en la estructura de grupos fenol en un polímero que no sea miscible con la polilactida como, por ejemplo, el poliestireno. El estudio de las interacciones se realiza por métodos espectroscópicos, el estudio de miscibilidad por técnicas calorimétricas. Además, se realizan ensayos de microscopía electrónica para observar la morfología que adoptan las mezclas en dominios más elementales que el macroscópico. Conjuntamente se analizan las propiedades mecánicas de las mezclas por ensayos cuasi-estáticos (tracción) y dinámico-mecánicos (DMA). También se analiza el comportamiento viscoelástico en función de la temperatura y de la frecuencia de trabajo. Los diferentes resultados y conclusiones del trabajo mencionados han dado lugar a publicaciones científicas en diferentes revistas, congresos y reuniones científicas.