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material superabsorbente

Efecto del procesado en estructura y propiedades de

Departamento de Ingeniería Química: Carlos Bengoechea Ruíz, Manuela Ruíz Domínguez, Antonio Guerrero Conejo, José Manuel Aguilar García, María Luisa López Castejón, Estefanía Álvarez Castillo, Manuel Félix Ángel Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías: Fernando García Jiménez Música: Beside Me - Patrick Patrikios. Biblioteca de audio de Youtube. 2021

Imagen superampliable obtenida con microscopio óptico (500x)

Formulación: Plasma Porcino – Glicerina (1:1), pH nativo (~ 8)Temperatura de moldeo: 60 ºC Presión de moldeo: 500 bar Absorción de agua: 2000 % Módulo de Young: 0,20 MPa Material biodegradable basado en una proteína procedente de la sangre de cerdo, producida como excedente en la industria cárnica. La alta presencia de aminoácidos polares unida a las relativamente bajas temperaturas de procesado por moldeo por inyección favorece un carácter superabsorbente de la muestra. Un material es superabsorbente cuando absorbe al menos 10 veces su propio peso (1000 %). La muestra hinchada presenta una estructura porosa que favorece la absorción de agua.

MATERIAL SUPERABSORBENTE 1

Plasma Porcino – Glicerina (1:1), pH8

PPPPh8 por Área de Realidad Extendida. SAV 2021

Imagen superampliable obtenida con microscopio óptico (500x)

Formulación: Plasma Porcino – Glicerina (1:1) pH 3 Temperatura de moldeo: 60 ºC Presión de moldeo: 500 bar Absorción de agua: 3750 % Módulo de Young: 0,62 MPa La diferencia de esta muestra con la procesada a pH nativo es que el plasma se ha sometido a un proceso de dispersión a pH 3 y posterior liofilización. El plasma a pH 3 se ha procesado de manera análoga al de pH 8 dando lugar a un material de mayores propiedades absorbentes, aunque menores propiedades mecánicas. La mayor absorción se refleja en una estructura porosa con menores tamaños de poro, donde la estructura tipo panal observada a pH 8 se encuentra algo deformada. Esto puede relacionarse con las menores propiedades mecánicas que se han asociado a un menor reforzamiento de la estructura durante el procesado, al verse favorecida las interacciones de repulsión a pH alcalino.

Plasma Porcino – Glicerina (1:1), pH3

MATERIAL SUPERABSORBENTE 1

PPPPh3 por Área de Realidad Extendida. SAV 2021

Imagen superampliable obtenida con microscopio óptico (500x)

Formulación: Plasma Porcino – Glicerina - Glutaraldehido (12:12:1) pH 8 Temperatura de moldeo: 60 ºC Presión de moldeo: 500 bar Absorción de agua: 250 % Módulo de Young: 22 MPa En este caso se ha introducido un entrecruzante en la formulación antes del moldeo por inyección con la idea de modular las propiedades mecánicas del material. Cuando se adiciona un 4 % de glutaraldehido, se pierde la estructura porosa típicamente observada en material original. La presencia de glutaraldehido favorece la formación de los agregados que se observan en microscopía, y que limita la absorción, dejándose de obtener un material superabsorbente. La adición de una cantidad menor de entrecruzante permitiría mantener dicho carácter superabsorbente, mejorando su integridad física.

Plasma Porcino – Glicerina - Glutaraldehido (12:12:1), pH 8

MATERIAL SUPERABSORBENTE 3

PPPPh8 por Área de Realidad Extendida. SAV 2021

Imagen superampliable obtenida con microscopio óptico (500x)

Formulación: Plasma Porcino – Glicerina (1:1) Glutaraldehido añadido en agua de inmersión al 0,025% pH 8 Temperatura de moldeo: 60 ºC Presión de moldeo: 500 bar Absorción de agua: 800 % En este caso, el glutaraldehido se agrega en el agua de inmersión, es decir, el agente entrecruzante es adicionado al material a que absorbe agua. De esta forma, se produce un sellado de la superficie del material que limita la absorción del agua, al tiempo que facilita el manejo de las muestras sin que éstas pierdan su integridad estructural.

Plasma Porcino – Glicerina - Glutaraldehido añadido en agua de inmersión al 0,025% , pH 8

MATERIAL SUPERABSORBENTE 4

PPPPh8 por Área de Realidad Extendida. SAV 2021