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Envases de bebidas multicapa como refuerzo mecánico de resina poliéster

    1. [1] Universidad Autónoma del Estado de México

      Universidad Autónoma del Estado de México

      México

  • Localización: Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI, ISSN-e 2007-6363, Nº. Extra 12, 2024 (Ejemplar dedicado a: Special 5 (December))
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Multilayer beverage containers as mechanical reinforcement of polyester resin
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Los envases multicapa Tetra Pak son utilizados para conservar alimentos por largos periodos de tiempo y a bajos costos. Lamentablemente, solo se recicla el 30% de los envases utilizados, además estos no son reutilizados en alguna aplicación, lo que los convierte en materiales altamente contaminantes. Por estas razones, en este trabajo se obtuvieron partículas de 1x1 mm, de envases Tetra Pak, las cuales se mezclaron en cantidades de 1, 2 ,3 y 10% en peso con resina poliéster insaturada (UPR). Estos materiales compuestos fueron sometidos a pruebas de tensión, impacto tipo Charpy y absorción de agua. Los resultados muestran que con la adición de partículas de Tetra Pak, se obtuvieron mejoras del 50% en la deformación, 47% en el módulo de elasticidad, 44% en la resistencia a la tensión, y 36% en la resistencia al impacto. Mientras que la máxima absorción de agua fue de 0.17%.

    • English

      Tetra Pak multilayer containers are used to preserve food for long periods of time and at low cost. Unfortunately, only 30% of the packaging used is recycled, and is not reused in any application, making it highly polluting materials. For these reasons, in this work 1x1 mm particles were obtained from Tetra Pak containers, which were mixed in amounts of 1, 2, 3 and 10% by weight with unsaturated polyester resin (UPR). These composite materials were subjected to tensile, Charpy impact and water absorption tests. The results show that with the addition of Tetra Pak particles, improvements of 50% in deformation, 47% in elastic modulus, 44% in tensile strength and 36% in impact resistance were obtained. The maximum water absorption was 0.17%.


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