Revisión: Bionanocompuestos a partir de fuentes renovables reforzado con nanocristales de celulosa y nanopartículas

América Estefania Estrada Aparicio, R. E. Díaz de León, Pablo Acuña Vázquez, Adalí Oliva Castañeda Facio
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Abstract

Recientemente, el desarrollo de materiales derivados de fuentes renovables se ha incrementado con el objetivo de disminuir la dependencia de materias primas fósiles y así beneficiarse de ciertos monómeros renovables con aplicaciones, que abarcan desde la biomedicina, la liberación de fármacos hasta empaques para alimentos. Los poliésteres alifáticos, principalmente el ácido poliláctico (PLA) así como las polilactonas, son polímeros biodegradables y biocompatibles con aplicaciones comerciales en el área médica debido a su empleo en biomedicina. Estos materiales requieren un adecuado desempeño en propiedades mecánicas y normalmente se hace uso de nanorefuerzos para mejorar las propiedades finales. Relacionado a esto, la nanotecnología ha abierto la puerta a una serie de aplicaciones y tecnologías novedosas, por ejemplo, las nanoestructuras bio-basadas de celulosa, representan un refuerzo prometedor y ampliamente usado en matrices poliméricas debido a las propiedades, mecánicas, térmicas y biodegradables que puede llegar a aportar a los polímeros. Por otro lado, las nanopartículas de TiO2 también son empleadas como refuerzo debido a sus aplicaciones como pigmento de bajo costo y alta efectividad, su gran área superficial proporcionando propiedades únicas como efectividad en la protección UV que pueden mejorar las propiedades físicas y mecánicas de los materiales poliméricos.
综述:纤维素纳米晶体和纳米颗粒增强的可再生生物纳米复合材料
最近,从可再生资源中提取的材料的开发增加了,目的是减少对化石原料的依赖,从而受益于某些可再生单体的应用,从生物医学、药物释放到食品包装。脂肪族聚酯,主要是聚乳酸(PLA)和聚内酯,由于其在生物医学中的应用,是生物可降解和生物相容性的聚合物,在医疗领域具有商业应用。这些材料需要足够的机械性能,通常使用纳米应力来改善最终性能。居于这个,这个门开了一系列纳米技术应用和技术创新,例如纳米结构bio-basadas纤维素、希望和广泛用于增强聚合物阵列由于机械、生物降解性和热特性可能带来的聚合物。另一方面,纳米TiO2也是颗粒加固类应用由于其低成本和高效力的染料、表面大面积提供唯一属性如紫外线保护效率可以提高聚合物材料物理和机械特性。
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