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    Tesis

    Preparación y caracterización de almidón de mandioca termoplástico combinado con ácido poliláctico. Estudio del comportamiento producido por el agregado de grafeno como material de carga

    2019



    TesistaAníbal Ricardo BHER
    Ingeniero Químico - Universidad Nacional de Misiones - Argentina
    Doctor en Ciencia y Tecnología, Mención Materiales - Instituto Sabato UNSAM/CNEA - Argentina
    DirectorDr. Carlos Enrique SCHVEZOV.   IMAM, UNaM, CONICET - Argentina
    Codirector
    Dr. Rafael AURAS.   Universidad de Michigan - USA
    Lugar de realizaciónPrograma de Materiales, Modelizacion y Metrologia - IMAM - UNaM - Misiones -Argentina
    Fecha Defensa29/03/2019
    JuradoDra. Lucía FAMÁ.   UBA  - Argentina
    Dra. Adriana Noemí MAURI.   UNLP, CONICET - Argentina
    Dra. Analía VÁZQUEZ.   UBA, CONICET- Argentina
    CódigoIS/TD 125/19

    Título completo

    Preparación y caracterización de almidón de mandioca termoplástico combinado con poli (ácido láctico). Estudio del comportamiento producido por el agregado de grafeno como material de carga

    Resumen

    El poli (ácido láctico) (PLA) y el almidón de mandioca son biopolímeros derivados de fuentes renovables y biodegradables con adecuadas propiedades para ser utilizados en el área de envases para alimentos, insumos médicos y agricultura. El creciente interés por mezclas de PLA y almidón de mandioca termoplastificado (TPCS) requiere que sus propiedades sean caracterizadas y analizadas para poder adaptarlas a las diversas aplicaciones. Además, la incorporación de nanopartículas como material reforzante es un área de investigación de importantes avances en la actualidad, buscando mejorar las propiedades de las mezclas poliméricas. El objetivo de esta tesis fue el desarrollo y la caracterización de mezclas de PLA, TPCS y nanoplacas de grafeno (GRH) utilizando el método de funcionalización reactiva; y el análisis de la biodegradabilidad en condiciones simuladas de compostaje.

    Las mezclas, física (PLA-TPCS), funcionalizada (PLA-g-TPCS) y nanoreforzada (PLA-g-TPCS-GRH), fueron desarrolladas por sistema lote con un mixer y por extrusión de tornillo doble. Los films fueron desarrollados por prensado a alta temperatura y extrusión de tornillo simple. El procesamiento por extrusión de tornillo doble fue el más eficiente desde el punto de vista de la calidad del grado de mezclado de las mezclas obtenidas; como así también, la extrusión de tornillo simple en cuanto a la producción de los films.

    La funcionalización reactiva disminuyó la tensión interfacial entre el PLA y el TPCS, observándose la presencia de pequeños dominios de TPCS en la mezcla funcionalizada, a diferencia de la escasa compatibilización obtenida en la mezcla física. Además, la mezcla funcionalizada exhibió un mejor comportamiento desde el punto de vista de las propiedades mecánicas que la mezcla física.

    La incorporación de GRH a la mezcla funcionalizada de PLA y TPCS resultó en un material con mejores propiedades mecánicas y una disminución de la permeabilidad al oxígeno respecto de films de PLA y PLA-g-TPCS. Las GRH no mostraron una gran dispersión en la matriz de PLA-g-TPCS-GRH, observándose la presencia de aglomeraciones con escasa exfoliación. El mecanismo de “Crack-bridging” fue identificado como el responsable del comportamiento mecánico de los films en presencia de las GRH.

    La biodegradación de los films desarrollados se evaluó en condiciones simuladas de compostaje utilizando un respirómetro de medición directa. El estudio se realizó utilizando dos medios como sustrato: compost y vermiculita inoculada. El PLA alcanzó valores de mineralización de alrededor de 60% a día 120 en vermiculita inoculada y a día 60 en compost. Con una degradación de tipo hidrolítica durante el primer mes de la prueba, evidenciado por una reducción significativa del peso molecular.

    Para la muestra física se pudo observar, en compost, el desarrollo del “Priming effect” debido a las condiciones ofrecidas por dicho sustrato. En general, la fase de TPCS presentó una alta tasa de biodegradación y un alto % de mineralización en ambos sustratos.

    Las muestras de PLA-GRH tuvieron comportamientos disímiles según la carga de GRH utilizada, afectando la extensión la fase de degradación hidrolítica, principalmente en compost. Las mezclas de PLA-g-TPCS-GRH mostraron una evidente fase de retardo en comparación con la mezcla sin GRH.

    La funcionalización reactiva del PLA con TPCS ha sido una metodología efectiva para el desarrollo de mezclas de base biológica; como así también las mezclas nanocompuestas obtenidas por agregado de GRH. Los films desarrollados han mostrado un comportamiento adecuado desde el punto de vista de sus propiedades y de su grado de biodegradabilidad demostrando que pueden ser una opción a los materiales derivados del petróleo actualmente en el mercado.

     Palabras clave: Biopolímeros, compatibilización reactiva, nanorefuerzo, biodegradable, compostable

    Complete Title

    Characterization and analysis of thermoplastic cassava starch (TPCS) and poly(lactic acid) (PLA) blends reinforced with graphene nanoplatelets (GRH)

    Abstract

    Poly(lactic acid) (PLA) and cassava starch are biodegradable polymers made from renewable sources with suitable features for packaging, agricultural, and medical devices. The growing interest of using renewable polymer blends such as the once made from PLA and thermoplastic cassava starch (TPCS) requires a full study and characterization of their properties so that they can meet the performance requirements and their field of applications can be extended. Additionally, the incorporation of nanoparticles to PLA and TPCS blends with the aim to tailor and to improve their properties is an area of increasing interest.

    The overall goal of this dissertation was to develop PLA and TPCS blends reinforced with graphene nanoplatelets (GRH) by using reactive compatibilization and characterizing their properties as well as their biodegradability in simulated composting conditions.

    Physical (PLA-TPCS), reactive (PLA-g-TPCS), and nanoreinforced (PLA-g-TPCS-GRH) polymeric blends were produced by using a mixer and a twin-screw extruder. Films were made by compression molding and cast film extrusion. Blends and films manufactured by twin-screw and cast film extrusion, respectively, showed better overall properties.

    A lower interfacial tension between PLA and TPCS was achieved by using the reactive functionalization technique, showing smaller domains of TPCS for the reactive blends and poor compatibilization for the physical blend. Hence, the reactive blends showed enhanced mechanical properties than the physical blend.

    A significant improvement in mechanical properties and oxygen barrier was achieved by the addition of GRH to the reactive blends in comparison to neat PLA and PLA-g-TPCS blends. GRH was unevenly dispersed in the PLA-g-TPCS-GRH matrix, showing poor exfoliation. A mechanism of crack-bridging was identified as the main responsible for the rupture of films reinforced with GRH.

    The biodegradation of films was evaluated in simulated composting conditions by using a direct measurement respirometer system. Inoculate vermiculite and compost were used as media. PLA films reached a value of mineralization of around 60% at day 120 in inoculated vermiculite and day 60 in compost. Hydrolytic degradation was the primary mechanism of degradation of PLA during the first 30 days of testing, showing a significant reduction of the weight number average molecular weight.

    A priming effect was developed in compost for the physical blend of PLA and TPCS due to the conditions of the compost media. Blends with a TPCS phase presented a high rate of biodegradation and mineralization in both media.

    PLA added with different loads of GRH showed a different duration of the initial hydrolytic phase in compost. Reactive blends of PLA and TPCS with GRH showed a more significant lag phase than the reactive blend without GRH.

    The production of PLA and TPCS blends reinforced with GRH using reactive functionalization is an efficient methodology for the development of biobased polymer blends. Developed films showed good mechanical and barrier properties, and acceptable degree of biodegradability. The produced blends are an excellent alternative to replace fossil-derived films currently available in the market.

     

    Keywords: Biopolymers, reactive compatibilization, nanoreinforcement, biodegradable, compostable

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