Title: Desarrollo de materiales para construcción aditiva a base de tierra estabilizada con polímeros disueltos en agua
Advisor(s): Nakamatsu Kuniyoshi, Javier
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00
Issue Date: 10-Nov-2023
Institution: Pontificia Universidad Católica del Perú
Abstract: La industria de la construcción con cemento satisface las principales necesidades de la
sociedad: vivienda, salud, transporte, educación, etc. Sin embargo, la producción industrial de
cemento es altamente contaminante, representa cerca del 5% de las emisiones globales anuales
de CO2. Por otro lado, la construcción con tierra ha sido empleada por las antiguas
civilizaciones y actualmente se muestra como una alternativa sostenible y ecoamigable, ya que
es un material económico, de fácil disponibilidad, que requiere poco procesamiento, es buen
aislante térmico y permite controlar la humedad. A pesar de ello, la construcción con tierra
suele tener poca resistencia mecánica y poca durabilidad frente a la erosión por agua. Para
contrarrestar estos problemas, se pueden usar aditivos estabilizantes, como soluciones de
biopolímeros como la quitosana o el alginato, y fibras naturales como las de sisal. La quitosana
es un biopolímero derivado de la quitina, un polisacárido estructural que principalmente se
extrae del caparazón de crustáceos. La quitosana es un copolímero compuesto de unidades de
N-acetil-β-D-glucosamina y β-D-glucosamina, cuya proporción define el grado de
desacetilación. El alginato, que se extrae de las algas pardas, es otro copolímero lineal,
compuesto de unidades de β-D-manuronato y α-L-guluronato. Las fibras de sisal se extraen de
la especie Agave sisalana. La solución acuosa de quitosana, la solución acuosa de alginato, y
las fibras de sisal se emplearon como estabilizantes de las matrices de tierra en esta
investigación.
En este trabajo se desarrollaron matrices a base de suelo, solución de polímero y fibras
de sisal que extruyan por un sistema de impresión 3D en estado fresco y que posean buena
resistencia mecánica y durabilidad en estado endurecido. Se caracterizaron el suelo, la
quitosana, el alginato y las fibras de sisal. Luego, se desarrollaron las dosificaciones óptimas
de las matrices por extrusión con manga de repostería evaluando la calidad de los filamentos y
el grado de contracción lineal durante el secado. Las matrices optimizadas fueron SF24, SQF29
(2%), SQF29 (3%) y SAF24 (2%). Se evaluó la resistencia mecánica y la durabilidad de estos
filamentos en estado endurecido. Las matrices SQF29 (3%) y SAF24 (2%) mostraron una
buena resistencia mecánica de 3,44 MPa y 2,95 MPa, respectivamente; mientras que las
matrices SQF29 (2%) y SQF29 (3%) mostraron una buena durabilidad frente al agua en los
ensayos de inmersión, permeabilidad y erosión acelerada. Finalmente, las matrices
desarrolladas se validaron mediante el sistema de impresión 3D a escala mediana lográndose
imprimir columnas pequeñas con diseños de flor con la matriz SF24 y torres cuadradas
pequeñas con la matriz SQF29 (3%).
Discipline: Química
Grade or title grantor: Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería
Grade or title: Licenciado en Química
Juror: Ortega San Martin, Luis; Nakamatsu Kuniyoshi, Javier; Silva Mondragon, Guido Leonardo
Register date: 10-Nov-2023
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