Diseño de una blonda a partir del aprovechamiento de almidón de yuca. Villavicencio-Meta.
The department of Meta is one of the largest cassava producers in Colombia, highlighting one of the great properties of sweet cassava, which has a high percentage of glucose, achieving exceptional flexibility and hardness to generate an alternative to excessive demand for single-use expanded polysty...
Saved in:
Main Authors: | , |
---|---|
Other Authors: | |
Format: | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) |
Language: | spa |
Published: |
Universidad Antonio Nariño
2021
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2664 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1812647627583389696 |
---|---|
author | Murillo Lopez, David Leonardo Gutierrez Herrera, Diego Alexander |
author2 | Garzon Castañeda, Luis Augusto |
author_facet | Garzon Castañeda, Luis Augusto Murillo Lopez, David Leonardo Gutierrez Herrera, Diego Alexander |
author_sort | Murillo Lopez, David Leonardo |
collection | DSpace |
description | The department of Meta is one of the largest cassava producers in Colombia, highlighting one of the great properties of sweet cassava, which has a high percentage of glucose, achieving exceptional flexibility and hardness to generate an alternative to excessive demand for single-use expanded polystyrene such as doilies; This is why the Design of a lace was generated from the use of cassava starch. For the development of this research, 4 stages were proposed; Initially, we started with a base composition as a result of a documentary search to carry out what would be the obtaining of a biopolymer, describing the step-by-step for obtaining it. This procedure was carried out in a laboratory report.
After obtaining the biopolymer, a matrix was proposed with the results of 20 tests in which the components were modified, highlighting in the drying process the% of humidity obtained in the shortest time, from this laboratory practice it was determined that 2 different types of composition that managed to have a humidity of 25% in the shortest time 3 models of different dimensions of each composition were established, the samples were analyzed for flexural properties, humidity, hardness and density to obtain a 70/30 composition of the starch cassava versus fiber reinforcement fique.
Finally, a cost table was made to know the total cost of obtaining each of the 3 lace models (15cm, 20cm and 25cm) and to generate a competitive alternative option for the plastics industry to reduce the excessive use of polystyrene. expanded single use, making a great contribution to the decontamination of the planet. |
format | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) |
id | repositorio.uan.edu.co-123456789-2664 |
institution | Repositorio Digital UAN |
language | spa |
publishDate | 2021 |
publisher | Universidad Antonio Nariño |
record_format | dspace |
spelling | repositorio.uan.edu.co-123456789-26642024-10-09T22:57:39Z Diseño de una blonda a partir del aprovechamiento de almidón de yuca. Villavicencio-Meta. Murillo Lopez, David Leonardo Gutierrez Herrera, Diego Alexander Garzon Castañeda, Luis Augusto Yuca Fique Biopolímero Blonda Almidón Cassava Fique Biopolymer Blonda Starch The department of Meta is one of the largest cassava producers in Colombia, highlighting one of the great properties of sweet cassava, which has a high percentage of glucose, achieving exceptional flexibility and hardness to generate an alternative to excessive demand for single-use expanded polystyrene such as doilies; This is why the Design of a lace was generated from the use of cassava starch. For the development of this research, 4 stages were proposed; Initially, we started with a base composition as a result of a documentary search to carry out what would be the obtaining of a biopolymer, describing the step-by-step for obtaining it. This procedure was carried out in a laboratory report. After obtaining the biopolymer, a matrix was proposed with the results of 20 tests in which the components were modified, highlighting in the drying process the% of humidity obtained in the shortest time, from this laboratory practice it was determined that 2 different types of composition that managed to have a humidity of 25% in the shortest time 3 models of different dimensions of each composition were established, the samples were analyzed for flexural properties, humidity, hardness and density to obtain a 70/30 composition of the starch cassava versus fiber reinforcement fique. Finally, a cost table was made to know the total cost of obtaining each of the 3 lace models (15cm, 20cm and 25cm) and to generate a competitive alternative option for the plastics industry to reduce the excessive use of polystyrene. expanded single use, making a great contribution to the decontamination of the planet. El departamento del Meta es uno de los mayores productores de yuca en Colombia, destacando una de las grandes propiedades que tiene la yuca dulce la cual posee un gran porcentaje de glucosa logrando tener una flexibilidad y dureza excepcional para generar una alternativa a la demanda excesiva del poliestireno expandido de un solo uso como las blondas; es por esto que se generó el Diseño de una blonda a partir del aprovechamiento de almidón de yuca. Para el desarrollo de esta investigación se plantearon 4 etapas; inicialmente se partió de una composición base resultado de una búsqueda documental para realizar lo que sería la obtención de un biopolímero describiendo el paso a paso para la obtención, este procedimiento se llevó en una memoria de laboratorio. Luego de obtener el biopolímero se planteó una matriz con los resultados de 20 pruebas en las cuales se modificaban los componentes, destacando en el proceso de secado el % de humedad obtenido en el menor tiempo, de esta práctica de laboratorio se determinó que 2 diferentes tipos de composición que lograron tener una humedad del 25% en el menor tiempo se establecieron 3 modelos de diferente dimensión de cada composición, a las muestras se les analizo las propiedades de flexión, humedad, dureza y densidad para obtener una composición 70/30 del almidón de yuca frente al refuerzo de fibra de fique. Finalmente se realizó una tabla de costos para conocer el coste total de la obtención de cada uno de los 3 modelos de blonda (15cm, 20cm y 25cm) y generar a la industria del plástico una opción de alternativa competitiva para disminuir el uso excesivo del poliestireno expandido de un solo uso, haciendo un gran aporte a la descontaminación del planeta. Ingeniero(a) Industrial Pregrado Presencial 2021-03-04T20:20:43Z 2021-03-04T20:20:43Z 2020-05-28 Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2664 Adhikari, D., Mukai, M., & Kubota, K. (02 de 2016). Scientific Research Publishing. Obtenido de scirp: https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=64039 Almeida, A., Ruiz, J., & López, N. (2004). Bioplásticos: una alternativa ecológica. QuímicaViva, 13. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/863/86330305.pdf Alshehrei, F. (2017). sciep. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Fatimah_Alshehrei/publication/315108792_Biodegradation_of_Synthetic_and_Natural_Plastic_by_Microorganisms/links/5a8e70fd458515eb85accc15/Biodegradation-of-Synthetic-and-Natural-Plastic-by-Microorganisms.pdf Alzate G, A. M., Vallejo Cabrera, F., Ceballos Lascano, H., Pérez, J. C., & Fregene, M. (15 de 06 de 2010). Variabilidad genética de la yuca cultivada por pequeños agricultores de la región Caribe de Colombia. En A. M. adrimera (Ed.), acta agronomica, (pág. 9). palmira valle del cauca. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/acag/v59n4/v59n4a01.pdf Anapé. (s.f.). Abc Pack. Obtenido de Abc Pack: https://www.abc-pack.com/enciclopedia/que-es-el-eps-el-poliestireno-expandido-eps/ Araujo, A. (2017). Polímeros sintéticos durante la segunda guerra. Mexico. Aristizabal, J., Sanchez, T., & Mejia, D. (2007). Guia tecnica para produccion y analisis del almidon de yuca. (FAO, Ed.) Roma, Italia: FAO. Obtenido de http://www.fao.org/3/a-a1028s.pdf Azuleta Hernandez, R., Hernandez Perez, K., & Perez Garcia, K. (Abri de 2013). EDOC. Obtenido de EDOC: https://edoc.pub/desarrollo-de-un-biopolimero-a-partir-de-yuca-de-almidondocx-pdf-free.html B.Seymour, R., & E.Carraher, C. (2002). Introduccion a la quimica de los polimeros. (M. Dekker, Ed.) Barcelona, España: Reverte, S.A. Obtenido de https://books.google.com.co/books?id=FOobaAs4Wp4C&pg=PR4&dq=Seymour+y+Carraher,+2002&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjA1-eB5sHkAhVoplkKHWEgAdYQ6AEIMzAB#v=onepage&q=Seymour%20y%20Carraher%2C%202002&f=false) Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial. (2018). Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-35612014000200005 Brenes, E., & Rodriguez, A. (2017). Manual de cultivo de yuca. Obtenido de http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/F01-10918.pdf Cadena, F., & Quiroz, F. (2000). Manual de reciclaje de los plasticos . (M. A. Encalada, Ed.) Quito, Ecuador . Obtenido de https://es.scribd.com/doc/45597392/Manual-de-Reciclaje-de-Plastico Calleja, J. G. (17 de enero de 2010). La guia-biologia . Obtenido de https://biologia.laguia2000.com/bioquimica/polisacridos Camacho, A. (2019). Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Obtenido de Producción de Polímeros: http://www.prtr-es.es/data/images/PRODUCCI%C3%93N-DE-POL%C3%8DMEROS-1BDCAAE0950F2E40.pdf Carvajal Guaman, S. (2019). Obtención de empaque biodegradables a partir de colageno y almidon. Obtenido de http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/11588/1/UDLA-EC-TIAM-2019-33.pdf CONPES. (21 de noviembre de 2016). Documento CONPES. Obtenido de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3874.pdf Corrales, C., & Valencia, M. (2007). Sintesis y caracterizacion de un polimero biodegradable a partir del almidon de yuca. EIA. CPAC. (2016). Steri dent operation. Nueva York: CPAC equipment. Cuevas, Z. (2017). Obtencion y caracterizacion de almidones termoplasticos obtenidos a partir de almidones injertados con poliester biodegradable. Obtenido de https://cicy.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1003/466/1/PCM_D_Tesis_2017_Cuevas_Zujey.pdf Dane. (s.f.). Dane. Obtenido de Dane: https://www.dane.gov.co/ Dergal, S. B. (2006 ). quimica de los alimentos (cuarta ed.). (E. Q. Duarte, Ed.) Naucalpan de Juárez, mexico: Pearson Educación de México, S.A. de C.V. Obtenido de http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Libro-Badui2006_26571.pdf Echeverri, Franco, & Gonzalez. (2015). Ecológica, G. d. (14 de Abril de 2016). La basura: consecuencias ambientales y desafíos. Obtenido de https://eco.mdp.edu.ar/institucional/eco-enlaces/1611-la-basura-consecuencias-ambientales-y-desafios Econlink. (17 de 06 de 2008). Recursos Renovables. Obtenido de https://www.econlink.com.ar/recursos-renovables Enriquez, M., Velasco, R., & Ortiz, V. (Junio de 2012). Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/bsaa/v10n1/v10n1a21.pdf Ghanbarzadeh, B., & Hadi Almasi. (2013). Intech. Obtenido de https://www.intechopen.com/download/pdf/45095 Gómez Ayala, S., & Yory Sanabria, F. (2018). Aprovechamiento de recursos renovables en la obtención de nuevos materiales. Ingenierías USBMed. Hermida, E. (2011). Guia didactica polimeros. En E. Hermida, Guia didactica polimeros (pág. 70). Buenos aires : educar . Obtenido de http://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/6269/mod_resource/content/1/Polimeros%20-%20Colecci%C3%B3n%20INET.pdf Hernández, M., Torruco, J., Guerrero, L., & Ancona, D. (2008). Caracterización fisicoquímica de almidones de tubérculos. SciELO - Scientific Electronic Library Online, 12. Obtenido de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20612008000300031 Hurtatiz, A., & Diaz, S. (Febrero de 2012). Repositorio ean. Obtenido de https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/1709/DiazSamuel2012.pdf?se Jesus. (2018). biodegradable, que es biodegradable y ventajas. Erenovable.com, 4. Obtenido de https://erenovable.com/biodegradable-que-es/ Klaus, J. K., & Röhm, H. (2004). Bioquimica Texto y Atlas. Madrid, España: Medica Panamericana S.A. Obtenido de https://books.google.com.co/books?id=f61Mvd-vl60C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false) Laxmana, R., Sanjeevani, R., & Anusha. (05 de 2013). IJETAE. Obtenido de International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.413.3777&rep=rep1&type=pdf Leidinger, O. (1997). Procesos industriales. Lima: Fondo. Obtenido de https://www.worldcat.org/title/procesosindustriales/oclc/491530986/viewport Lumitos, C. (2018). Quimica.es. Obtenido de https://www.quimica.es/enciclopedia/Poliestireno_expandido.html Luna, G., Villada, H., & Velazco, R. (2009). Almdion termoplastico de yuca reforzado con fibra de fique: Preliminares. revistas unal, 8. Obtenido de https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/13050/13744 Maran, P., Sivakumar, V., Thirugnanasambandham, K., & Sridhar, R. (2013). Degradation behavior of biocomposites based on cassava starch buried under indoor soil conditions. United States Documents, 9. Obtenido de United States Documents: https://documents.pub/document/degradation-behavior-of-biocomposites-based-on-cassava-starch-buried-under.html Medina, J., & Salas, J. (02 de Agosto de 2007). Caracterización morfológica del granulo de almidon nativo. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/ring/n27/n27a7.pdf Mekonnen, T., Mussone, P., Khalil, H., & Bressler, D. (2013). Royal Society of Chemistry . Obtenido de Royal Society of Chemistry : https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/ta/c3ta12555f#!divAbstract Mendez, M., & Alonso, J. (26 de Octubre de 2018). Relación estructura-propiedades de polímeros. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2010000400006 Meneses, J., Corrales, C., & Valencia, M. (06 de 2008). scielo. Obtenido de Revista EIA: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-12372007000200006&script=sci_arttext&tlng=pt Miller, R., & Bateh, S. (2018). Plastic Garbage Project. Obtenido de https://www.plasticgarbageproject.org/es/vida-plastico Mora, W., & Ramon, B. (Diciembre de 2017). Caracterización térmica, mecánica y morfológica de fibras naturales colombianas con potencial como refuerzo de compuestos. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v41n161/0370-3908-racefn-41-161-00479.pdf Muñoz Velez, M., Hidalgo Salazar , M., & Mina Hernandez, J. (2014). Fibras de fique una alternativa para el reforzamiento de plasticos. influencia de la modificacion superficial. Scielo, 11. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/bsaa/v12n2/v12n2a07.pdf Navia, D., Ayala, A., & Villada, H. (2015). Biocompuestos de Harina de Yuca obtenidos por Termo-Compresión. Efecto de las Condiciones de Proceso. SciELO - Scientific Electronic Library Online, 8. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642015000500008 Onitilo, Sann, Oyewol, & Maziya-Dixon. (2007). Physicochemical and Functional Properties of Sour Starches from Different Cassava Varieties. International Journal of Food Properties. Peinado Solano, J. E., & Ospina, L. F. (2006). Guia Ambiental Del Subsector Fiquero. En C. T. Cadefique, Direccion De Desarrollo Sectorial Sostenible (pág. 122). Bogota: Panamericana. Obtenido de http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/6697/1/2007222154336_GuiaAmbientalFiquera2006.pdf Peñaranda Contreras, O., Perilla Perilla, J., & Algecira Enciso, N. (2008). bdigital portal de revistas. Obtenido de https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/view/15119 Peñaranda, O., & Perilla, J. (Diciembre de 2018). Revisión de la modificación química del almidón con ácidos orgánicos. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-56092008000300006 Perez, E., & Carril, U. (2009). Reduca; Fotosíntesis: Aspectos Básicos. Obtenido de https://eprints.ucm.es/9233/1/Fisiologia_Vegetal_Aspectos_basicos.pdf Pineda, G., & Rios, B. (2016). Ruteadores CNC en 2D para la fabricacion de icorstickers. Obtenido de https://core.ac.uk/download/pdf/84108378.pdf Porras, N., Ayala, D., Villalda, A., & Castillo, H. (17 de 04 de 2015). Efeto de la gelatinización de la harina de yuca sobre las propiedades mecanicas de los bioplasticos. Obtenido de scielo: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-35612015000100005&script=sci_arttext&tlng=pt Raabe, J., de Souza Fonseca, A., Bufalino, L., Ribeiro, C., Martins, M., Marconcini, J., . . . Denzin Tonoli, G. (2018). Hindawi Publishing Corporation. Obtenido de Hindawi Publishing Corporation: https://pdfs.semanticscholar.org/1f78/0a4ee6a101988d8353fb8e4e995591644b0b.pdf Ramond, & Seymour. (s.f.). Introducción a la quimica de los polimeros. Reverte. Ramos, P. (27 de Noviembre de 2018). El tiempo. Obtenido de https://noticias.eltiempo.es/bolsa-plastico-contaminacion-energia-produccion-ciclo-vida/ Regueiro, M. (2008). Los minerales industriales en la vida cotidiana . Obtenido de Instituto Geológico y Minero de España. Ríos Rosas. ResearchGate. (2019). Obtenido de https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Estructura-quimica-de-la-amilosa-y-amilopectina_fig2_262755328 Revista EIA Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellin. (2017). Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/eia/n8/n8a06.pdf Revista Iberoamericana de Polimero. (2015). Obtenido de http://www.ehu.eus/reviberpol/pdf/JUN05/quesada.pdf Rios Garcia, C. (10 de 07 de 2017). Top Doctors. Obtenido de Top Doctors: https://www.topdoctors.com.co/articulos-medicos/que-son-los-biopolimeros-parte-i Rivera B, G. (2018). El poder de la información especializada en la industrial del plástico. La columna del CEP, 12-15. Rodríguez, A. (2012). Biodegradabilidad de materiales bioplasticos. Ciencia y Tecnología de Alimentos. Román, P., Martínez, M., & Pantoja, A. (2013). Manual de compostaje del agricultor. Santiago de Chile: FAO. Obtenido de http://www.fao.org/3/i3388s/I3388S.pdf Romero, C., & Kerry, J. (2008). Crop-based biodegradable packaging and its environmental implications. researchgate, 23. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/248908943_Crop-based_biodegradable_packaging_and_its_environmental_implications Ruiz, G. (2014). Revista de Ingeniería de la USIL. Obtenido de Obtención y caracterización de un polímero biodegradable: http://revistas.usil.edu.pe/index.php/syh/article/view/27/27 Ruiz, G. (2014). Revista de Ingeniería de la USIL. Salas, A. (01 de Enero de 2015). Canales sectoriales: plastico. Obtenido de https://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/3084-Molinos-para-materias-plasticas.html Sanga. (2018). Geocities. Obtenido de http://www.geocities.ws/apuntesdelsanga/pagina_nueva_25.html Sperling, L. H. (2006). Introductionto Physical Polymer Science. (J. Wiley, & Sons, Edits.) Hoboken, Nueva Jersey: WILEY-INTERCIENCE. Stevens, S. (2002). Green Plastics. TP Laboratorio quimico. (2020). Ulloa, J. (2007). Academia. Universidad de Jaen. (s.f.). Obtenido de https://www.ujaen.es/ Valarezo, M. (2012). Desarrollo de biolímeros a partir de almidon de corteza de yuca. Obtenido dehttp://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/2733/1/Maria%20Jose%20Valarezo%20Ulloa.pdf Valero, M., Ortegon, Y., & Uscategui, Y. (2013). BIOPOLÍMEROS: AVANCES Y PERSPECTIVAS. Bogotá: bdigital. Villemain, C. (12 de Octubre de 2018). Noticias ONU. Obtenido de https://news.un.org/es/story/2018/10/1443562 Yáñez Vargas, A. (2008). Impacto ambiental y metodologias de análisis. unam, 9. Obtenido de http://www.revistas.unam.mx/index.php/biocyt/article/view/16844/16041 instname:Universidad Antonio Nariño reponame:Repositorio Institucional UAN repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ spa Acceso abierto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 application/pdf application/pdf application/pdf Universidad Antonio Nariño Ingeniería Industrial Facultad de Ingeniería Industrial Villavicencio |
spellingShingle | Yuca Fique Biopolímero Blonda Almidón Cassava Fique Biopolymer Blonda Starch Murillo Lopez, David Leonardo Gutierrez Herrera, Diego Alexander Diseño de una blonda a partir del aprovechamiento de almidón de yuca. Villavicencio-Meta. |
title | Diseño de una blonda a partir del aprovechamiento de almidón de yuca. Villavicencio-Meta. |
title_full | Diseño de una blonda a partir del aprovechamiento de almidón de yuca. Villavicencio-Meta. |
title_fullStr | Diseño de una blonda a partir del aprovechamiento de almidón de yuca. Villavicencio-Meta. |
title_full_unstemmed | Diseño de una blonda a partir del aprovechamiento de almidón de yuca. Villavicencio-Meta. |
title_short | Diseño de una blonda a partir del aprovechamiento de almidón de yuca. Villavicencio-Meta. |
title_sort | diseno de una blonda a partir del aprovechamiento de almidon de yuca villavicencio meta |
topic | Yuca Fique Biopolímero Blonda Almidón Cassava Fique Biopolymer Blonda Starch |
url | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2664 |
work_keys_str_mv | AT murillolopezdavidleonardo disenodeunablondaapartirdelaprovechamientodealmidondeyucavillavicenciometa AT gutierrezherreradiegoalexander disenodeunablondaapartirdelaprovechamientodealmidondeyucavillavicenciometa |