Estudio del pulverizado de termoplásticos reciclados para la fabricación de materiales compuestos mediante moldeo rotacional

Descripción del Articulo

El reciclaje de materiales termoplásticos se ha vuelto crucial en la industria de los materiales debido al incremento de residuos plásticos y sus efectos perjudiciales sobre el ambiente. En este contexto, el pulverizado surge como una alternativa viable, al permitir transformar residuos en polvos re...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Sagastegui Calderon, David Orlando
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2025
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/32979
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12404/32979
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Materiales compuestos
Plásticos--Moldeo
Termoplásticos
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description El reciclaje de materiales termoplásticos se ha vuelto crucial en la industria de los materiales debido al incremento de residuos plásticos y sus efectos perjudiciales sobre el ambiente. En este contexto, el pulverizado surge como una alternativa viable, al permitir transformar residuos en polvos reutilizables con características adecuadas para nuevos procesos. Estudios previos han demostrado que factores como la forma, el tamaño de partícula, la temperatura de molienda y la configuración del equipo influyen directamente en la calidad del polvo y en el rendimiento de aplicaciones como el moldeo rotacional. Esta investigación responde a dicha problemática proponiendo una solución técnica que mejora la reciclabilidad de los termoplásticos y promueve prácticas sostenibles en la industria. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar el pulverizado de termoplásticos reciclados que serán empleados como materiales alternativos para la fabricación de materiales compuestos de termoplásticos reciclados o recuperados mediante moldeo rotacional. La metodología consideró el uso de materiales termoplásticos reciclados o recuperados, como HDPE proveniente de tapas de botellas recicladas, así como PVC rígido y poliestireno de alto impacto (HIPS) recuperados de los procesos de fabricación de una empresa dedicada a productos plásticos. El diseño experimental propuesto consideró variables como la temperatura, el espaciamiento entre discos de corte (mínimo, medio y grueso), la velocidad del motor (RPM) y la velocidad de alimentación (Vf). Posteriormente, se realizaron pruebas bajo condiciones controladas y se caracterizaron los polvos obtenidos mediante ensayos como: FTIR, granulometría, SEM, índice de fluidez y densidad aparente; para evaluar el comportamiento del polvo bajo diferentes condiciones de procesamiento y, en particular, en aplicaciones de moldeo rotacional. Los materiales se identificaron a través de ensayos de FTIR, mientras que la densidad aparente permitió detectar variaciones en la compactación de las partículas y con el análisis SEM se observó si presentaban una estructura adecuada según lo descrito en la literatura. El estudio del pulverizado de los plásticos reciclados o recuperados: HDPE, HIPS y PVC rígido, evidenció que la eficiencia del proceso está directamente condicionada por la interacción entre el espaciamiento entre discos, la velocidad de alimentación y las RPM del motor. Las condiciones de pulverizado que generen polvos con características óptimas para ser utilizados en el proceso de moldeo rotacional, son: HDPE: mínimo espaciamiento (0.3 mm), 100 % RPM y 100 % Vf; HIPS: espaciamiento medio (0.6 mm), 100 % RPM y 100 % Vf; y PVC rígido: mínimo espaciamiento (0.3 mm), 100 % RPM y 100 % Vf.
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El presente trabajo tiene como objetivo estudiar el pulverizado de termoplásticos reciclados que serán empleados como materiales alternativos para la fabricación de materiales compuestos de termoplásticos reciclados o recuperados mediante moldeo rotacional. La metodología consideró el uso de materiales termoplásticos reciclados o recuperados, como HDPE proveniente de tapas de botellas recicladas, así como PVC rígido y poliestireno de alto impacto (HIPS) recuperados de los procesos de fabricación de una empresa dedicada a productos plásticos. El diseño experimental propuesto consideró variables como la temperatura, el espaciamiento entre discos de corte (mínimo, medio y grueso), la velocidad del motor (RPM) y la velocidad de alimentación (Vf). Posteriormente, se realizaron pruebas bajo condiciones controladas y se caracterizaron los polvos obtenidos mediante ensayos como: FTIR, granulometría, SEM, índice de fluidez y densidad aparente; para evaluar el comportamiento del polvo bajo diferentes condiciones de procesamiento y, en particular, en aplicaciones de moldeo rotacional. Los materiales se identificaron a través de ensayos de FTIR, mientras que la densidad aparente permitió detectar variaciones en la compactación de las partículas y con el análisis SEM se observó si presentaban una estructura adecuada según lo descrito en la literatura. El estudio del pulverizado de los plásticos reciclados o recuperados: HDPE, HIPS y PVC rígido, evidenció que la eficiencia del proceso está directamente condicionada por la interacción entre el espaciamiento entre discos, la velocidad de alimentación y las RPM del motor. Las condiciones de pulverizado que generen polvos con características óptimas para ser utilizados en el proceso de moldeo rotacional, son: HDPE: mínimo espaciamiento (0.3 mm), 100 % RPM y 100 % Vf; HIPS: espaciamiento medio (0.6 mm), 100 % RPM y 100 % Vf; y PVC rígido: mínimo espaciamiento (0.3 mm), 100 % RPM y 100 % Vf.The recycling of thermoplastic materials has become a critical priority in the materials industry due to the increasing volume of plastic waste and its detrimental environmental impact. In this context, pulverization emerges as a viable alternative, enabling the transformation of waste into reusable powders with properties suitable for new manufacturing processes. Previous studies have demonstrated that factors such as particle shape, particle size, milling temperature, and equipment configuration directly influence powder quality and the performance of applications such as rotational molding. This research addresses this issue by proposing a technical solution aimed at improving the recyclability of thermoplastics while promoting sustainable industrial practices. The present work aims to investigate the pulverization of recycled thermoplastics for use as alternative feedstock in the production of composite materials from recycled or recovered thermoplastics through rotational molding. The methodology involved the use of recycled or recovered thermoplastics, including HDPE obtained from recycled bottle caps, as well as rigid PVC and high-impact polystyrene (HIPS) recovered from the manufacturing processes of a plastic products company. The experimental design considered variables such as milling temperature, cutting disc spacing (minimum, medium, and coarse), motor speed (RPM), and feed rate (Vf). Controlled trials were then conducted, and the resulting powders were characterized through tests including FTIR, particle size analysis, SEM, melt flow index, and bulk density measurements to evaluate powder behavior under different processing conditions, particularly in rotational molding applications. Materials were identified by FTIR, while bulk density measurements enabled the detection of particle compaction variations, and SEM analysis was used to assess the suitability of particle morphology according to literature standards. The study on the pulverization of recycled or recovered plastics—HDPE, HIPS, and rigid PVC—showed that process efficiency is directly determined by the interaction between disk spacing, feed rate, and motor RPM. The pulverization conditions that produce powders with optimal characteristics for use in the rotational molding process are as follows: HDPE: minimum spacing (0.3 mm), 100 % RPM, and 100 % feed rate; HIPS: medium spacing (0.6 mm), 100 % RPM, and 100 % feed rate; and rigid PVC: minimum spacing (0.3 mm), 100 % RPM, and 100 % feed rate.spaPontificia Universidad Católica del PerúPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/Materiales compuestosPlásticos--MoldeoTermoplásticosPlásticos--Reciclajehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01Estudio del pulverizado de termoplásticos reciclados para la fabricación de materiales compuestos mediante moldeo rotacionalinfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:PUCP-Tesisinstname:Pontificia Universidad Católica del Perúinstacron:PUCPSUNEDUMaestro en Ingeniería y Ciencia de los MaterialesMaestríaPontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado.Ingeniería y Ciencia de los Materiales07960574https://orcid.org/0000-0002-1518-428272707839713017Sakihama Uehara, Jose Luis HidekiAcosta Sullcahuamán, Julio ArnaldoEspinoza Cárdenas, Renato Sezehttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestrohttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALSAGASTEGUI_CALDERON_DAVID_ORLANDO.pdfSAGASTEGUI_CALDERON_DAVID_ORLANDO.pdfTexto completoapplication/pdf4294610https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/67680263-c724-4bf5-8921-e480084a8cba/downloade8eae4f8e4202d760a43f35a5733928eMD51trueAnonymousREADSAGASTEGUI_CALDERON_DAVID_ORLANDO_T.pdfSAGASTEGUI_CALDERON_DAVID_ORLANDO_T.pdfReporte de originalidadapplication/pdf9685453https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/a90ba288-5968-4038-903a-7412166d89ef/downloadce884b50c4c5f7fa942053c00a43c201MD52falseAdministratorREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/049a9492-3a5e-42c2-bf47-58207e6db3d2/downloadbb9bdc0b3349e4284e09149f943790b4MD53falseAnonymousREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81025https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/080328e6-c10d-46a9-aaec-a8385ec0e077/download48725b7f9a634bc551f52084693052d1MD54falseAnonymousREADTEXTSAGASTEGUI_CALDERON_DAVID_ORLANDO.pdf.txtSAGASTEGUI_CALDERON_DAVID_ORLANDO.pdf.txtExtracted texttext/plain187779https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/3af0c349-f98b-45bc-a6f2-fdfdd1a4a105/downloadf85eb7a7d013f98793d7a7e0746b5a85MD55falseAnonymousREADSAGASTEGUI_CALDERON_DAVID_ORLANDO_T.pdf.txtSAGASTEGUI_CALDERON_DAVID_ORLANDO_T.pdf.txtExtracted texttext/plain7683https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/aa9ef07a-2920-488a-982b-ae977d4e0a6a/download13afa42075a03342d4d416d6f3b0e7d4MD57falseAdministratorREADTHUMBNAILSAGASTEGUI_CALDERON_DAVID_ORLANDO.pdf.jpgSAGASTEGUI_CALDERON_DAVID_ORLANDO.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10731https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/e3f9396d-07e2-4a5c-b68f-5b538eaec876/download8bdcb03cd9ef4a00834336e6bc79374fMD56falseAnonymousREADSAGASTEGUI_CALDERON_DAVID_ORLANDO_T.pdf.jpgSAGASTEGUI_CALDERON_DAVID_ORLANDO_T.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg11931https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/d1a1fee8-1ad6-4983-8bdd-59cfcf3954a8/download5e9f6f8f0f46f1730961b09a6616a4f1MD58falseAdministratorREAD20.500.12404/32979oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/329792026-01-30 08:49:34.04http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://tesis.pucp.edu.peRepositorio de Tesis PUCPraul.sifuentes@pucp.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