Obtención de un material compuesto con cascarilla de arroz

dc.contributor.authorCevallos Chávez, Erick Alberto
dc.contributor.authorLeal Castañeda, Everth Jimena
dc.contributor.authorToscano-Flores, Liliana G.
dc.creatorCevallos Chávez, Erick Alberto;#0009-0008-1852-7739
dc.creatorLeal Castañeda, Everth Jimena;#0000-0002-4772-4183
dc.creatorToscano-Flores, Liliana G.;#0000-0002-3903-2187
dc.date.accessioned2025-10-22T22:47:45Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionSección 5. Química de Materiales. Polímeros.
dc.description.abstractSe diseñó un material compuesto sostenible para espacios interiores de viviendas, utilizando cascarilla de arroz como refuerzo y gluten de trigo como aglutinante, ambos de Morelos, México. La cascarilla se modificó químicamente con NaOH y se caracterizó mediante espectroscopía FTIR. Se elaboraron paneles con una mezcla 50%-cascarilla y 50%-gluten. Se evaluó su comportamiento mecánico mediante ensayos de tensión y flexión, así como pruebas de humedad y flamabilidad. Los resultados mostraron que los paneles con cascarilla modificada presentaron una resistencia a la flexión un 63% mayor, destacando su estabilidad en comparación con fibras nativas y paneles comerciales. La absorción máxima de agua fue del 62% (p/p), con inflamabilidad similar entre ambas versiones. Estos hallazgos sugieren que el uso de fibras modificadas es beneficioso para crear materiales compuestos con propiedades fisicoquímicas superiores, aportando hacia una construcción sostenible.
dc.description.abstractA sustainable composite material for residential interiors was developed using rice husk as reinforcement and wheat gluten as binder, both from Morelos, Mexico. The husk was chemically modified with NaOH and characterized by FTIR spectroscopy. Panels were fabricated with a mixture of 50% husk and 50% gluten. Their mechanical behavior was evaluated by tensile and flexural tests, as well as moisture and flammability tests. The results showed that panels with modified husk had a 63% higher flexural strength, highlighting their stability compared to native fibers and commercial panels. The maximum water absorption was 62% (w/w), and the flammability was similar for both versions. These results suggest that the use of modified fibers is beneficial for the production of composites with superior physicochemical properties, contributing to sustainable construction.
dc.formatpdf
dc.format.digitalOriginBorn digital
dc.identificator230115
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11191/12594
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
dc.relation.ispartofhttps://hdl.handle.net/11191/12481
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas
dc.rights.accessopenAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.sourceRevista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 10, número 10 (enero-diciembre de 2024). ISSN: en trámite
dc.subjectResiduos agrícolas
dc.subjecteco-construcción
dc.subjectmateriales compuestos
dc.subjectAgricultural residues
dc.subjecteco-construction
dc.subjectcomposites material
dc.subject.classificationBIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA::QUÍMICA ANALÍTICA::ANÁLISIS DE POLÍMEROS
dc.titleObtención de un material compuesto con cascarilla de arroz
dc.typeArtículo

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Obtención de un material compuesto