Title: Influencia de la temperatura y tiempo de termoformado en las propiedades mecánicas de bandejas de almidón y fibras vegetales
Advisor(s): Siche Jara, Raúl Benito; Tapia Blácido, Delia Rita
Issue Date: 2017
Institution: Universidad Nacional de Trujillo
Abstract: El objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia de la temperatura y tiempo de termoformado en las propiedades mecánicas de bandejas de almidón y fibras vegetales. Para ello, el trabajo fue divido en capítulos que permitan obtener, primero, una bandeja ideal en propiedades físicas como espesor, densidad y capacidad de absorber agua; microestructura, propiedades mecánicas y propiedades térmicas. Fibra de bagazo de caña y peladilla de espárrago se utilizaron para mejorar las deficiencias en propiedades físicas y mecánicas de las bandejas que solo se basan en almidón de camote. La fibra de bagazo de caña proporcionó bandejas con mejores propiedades mecánicas de resistencia a la ruptura y dureza, además de bajas densidades. Además, su incorporación en altas concentraciones (20% – 40%) mostró importantes reducciones en la capacidad de absorber agua de las bandejas de almidón de camote. Ambas fibras mejoraron la estabilidad térmica de las bandejas de almidón de camote, lo que amplía su campo de aplicación. De manera general, este capítulo permitió determinar que la fibra de bagazo de caña es mejor aditivo que la fibra de peladilla de espárrago y definir límites de adición hasta un máximo del 10%. En un segundo capítulo, tomando como base el bagazo de caña y su límite máximo de adición que permite mejorar las propiedades físicas, mecánicas y térmicas de las bandejas de almidón de camote; se varió la proporción desde 2,5% hasta el 10% y en tamaños de fibra 45 – 75 μm hasta de 180 – 300 μm. La incorporación de fibra con una distribución de tamaño 45 – 75 μm y una proporción del 2,5% permitió obtener bandejas con propiedades mecánicas de resistencia a la ruptura (mayor que la del poliestireno expandido) y elongación y propiedades térmicas mejoradas y una reducción significativa de su densidad. Por lo tanto, la adición de fibra en estas condiciones permite obtener una bandeja con propiedades físicas y mecánicas acorde a lo buscado para su uso como sustituto de los 2 envases tradicionales. Tomando como base las proporciones almidón/fibra y el tamaño y de fibra de obtenidos en estos dos capítulo; un tercer capítulo fue diseñado con el objetivo de evaluar la influencia de la temperatura y tiempo de termoformado y la cantidad de agua en la mezcla sobre la densidad y las propiedades mecánicas de bandejas de almidón e camote y fibra de bagazo de caña. Se logró determinar que las variables independientes tienen influencia significativa en las propiedades mecánicas y la densidad de las bandejas. Además, utilizando el diseño central rotacional (DCCR) se logró encontrar las condiciones óptimas de estos parámetros que permitieron maximizar las propiedades mecánicas y evaluar las variaciones en la densidad. Utilizando las superficies de respuesta para cada variable de resistencia a la ruptura, elongación y densidad; la ecuación de deseabilidad fue utilizada para encontrar las condiciones óptimas del proceso. Un erro residual entre el 1.89% y 9.70% indica que la metodología y el diseño utilizado son idóneos para optimizar el proceso. Finalmente, el trabajo realizado permite generar nueva información para la elaboración de bandejas de almidón de camote, tanto en la elección de las proporciones y/o características de sus ingredientes y/o aditivos como en las características del proceso de termoformado.
Note: The objective of this work was to evaluate the influence of temperature and time of thermoforming on the mechanical properties of trays based on starch and vegetable fibers. For this, the work was divided into chapters that allow to obtain, first, an ideal tray in physical properties such as thickness, density and capacity to absorb water; microstructure, mechanical properties and thermal properties. Sugarcane bagasse fiber and asparagus peel were used to improve the deficiencies in physical and mechanical properties of trays that are based only on sweet potato starch. The bagasse fiber provided trays with better mechanical properties of resistance to rupture and hardness, in addition to low densities. In addition, its incorporation in high concentrations (20% - 40%) showed important reductions in the capacity to absorb water from the trays of sweet potato starch. Both fibers improved the thermal stability of the trays of sweet potato starch, which extends its field of application. In general, this chapter made it possible to determine that bagasse fiber is a better additive than asparagus fiber and to define addition limits up to a maximum of 10%. In a second chapter, based on the cane bagasse and its maximum limit of addition that allows to improve the physical, mechanical and thermal properties of the trays of sweet potato starch; the proportion was varied from 2.5% to 10% and in fiber sizes 45-75 μm to 180-300 μm. The incorporation of fiber with a size distribution of 45-75 μm and a 2.5% proportion allowed to obtain trays with mechanical properties of resistance to rupture (greater than expanded polystyrene) and improved elongation and thermal properties and a significant reduction of its density. Therefore, the addition of fiber under these conditions makes it possible to obtain a tray with physical and mechanical properties according to what is sought for its use as a substitute for traditional containers. Based on the starch / fiber 4 ratios and the size and fiber obtained in these two chapters; a third chapter was designed with the objective of evaluating the influence of temperature and time of thermoforming and the amount of water in the mixture on the density and mechanical properties of trays of sweet potato starch and sugarcane bagasse fiber. It was possible to determine that the independent variables have a significant influence on the mechanical properties and the density of the trays. In addition, using the central rotational design (DCCR), it was possible to find the optimal conditions of these parameters that allowed to maximize the mechanical properties and to evaluate the variations in the density. Using the response surfaces for each variable of resistance to rupture, elongation and density, the desirability equation was used to find the optimal conditions of the process. A residual error between 1.89% and 9.70% indicates that the methodology and design used are ideal for optimizing the process. Finally, the work carried out allows the generation of new information for the preparation of trays of sweet potato starch, both in the choice of the proportions and / or characteristics of its ingredients and / or additives and in the characteristics of the thermoforming process.
Discipline: Ingeniería Agroindustrial
Grade or title grantor: Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Agropecuarias
Grade or title: Ingeniero Agroindustrial
Register date: 15-Mar-2018