Compuestos de Ácido Poliláctico Reforzados con Partículas de Relleno de Cáscara de Huevo/CaCO: Una Revisión
Autores: Homavand, Anahita; Cree, Duncan E.; Wilson, Lee D.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Compuestos de Ácido Poliláctico Reforzados con Partículas de Relleno de Cáscara de Huevo/CaCO: Una Revisión
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Gestión y eliminación de residuos
Palabras clave
Producción de huevos
Biomasa de cáscaras de huevo
Cáscaras de huevo desechadas
Compuestos poliméricos
Carbonato de calcio
Compuestos de PLA
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 17
Citaciones: Sin citaciones
Las estadísticas revelan que la producción de huevos ha aumentado en las últimas décadas. Este crecimiento sugiere que hay un aumento global en la biomasa de cáscaras de huevo disponible debido a la actual subutilización de este material de bio-residuo. Se conocen diversas aplicaciones para las cáscaras de huevo desechadas (CED), que incluyen su uso como aditivo en alimentos para humanos/animales, enmienda del suelo, cosméticos, catalizadores, sorbentes y relleno en compuestos poliméricos. En este artículo, se examina la producción mundial de huevos y los países líderes, además de una discusión sobre las diversas aplicaciones de la biomasa de cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo son un rico suplemento de carbonato de calcio; por lo tanto, se pueden añadir como un relleno particulado a los compuestos poliméricos. A su vez, la adición de un relleno de menor costo, como la cáscara de huevo o el carbonato de calcio, puede reducir los costos generales de fabricación de materiales. El ácido poliláctico (PLA) es actualmente un biopolímero de alta demanda, donde la fabricación de compuestos de PLA ha ganado una atención creciente debido a sus propiedades ecológicas. En esta revisión, se enfatizan los compuestos de PLA que contienen carbonato de calcio o cáscaras de huevo, y se investigan las propiedades mecánicas de los compuestos (por ejemplo, resistencia a la tracción, resistencia a la flexión, módulo elástico a la tracción, módulo de flexión y elongación (%) al romperse). Los resultados de esta revisión revelan que la adición de cáscara de huevo/carbonato de calcio al PLA reduce la resistencia a la tracción y a la flexión de los compuestos de PLA, mientras que se describe un aumento en el módulo de tracción y de flexión, y en la elongación (%) al romperse de los compuestos.
Descripción
Las estadísticas revelan que la producción de huevos ha aumentado en las últimas décadas. Este crecimiento sugiere que hay un aumento global en la biomasa de cáscaras de huevo disponible debido a la actual subutilización de este material de bio-residuo. Se conocen diversas aplicaciones para las cáscaras de huevo desechadas (CED), que incluyen su uso como aditivo en alimentos para humanos/animales, enmienda del suelo, cosméticos, catalizadores, sorbentes y relleno en compuestos poliméricos. En este artículo, se examina la producción mundial de huevos y los países líderes, además de una discusión sobre las diversas aplicaciones de la biomasa de cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo son un rico suplemento de carbonato de calcio; por lo tanto, se pueden añadir como un relleno particulado a los compuestos poliméricos. A su vez, la adición de un relleno de menor costo, como la cáscara de huevo o el carbonato de calcio, puede reducir los costos generales de fabricación de materiales. El ácido poliláctico (PLA) es actualmente un biopolímero de alta demanda, donde la fabricación de compuestos de PLA ha ganado una atención creciente debido a sus propiedades ecológicas. En esta revisión, se enfatizan los compuestos de PLA que contienen carbonato de calcio o cáscaras de huevo, y se investigan las propiedades mecánicas de los compuestos (por ejemplo, resistencia a la tracción, resistencia a la flexión, módulo elástico a la tracción, módulo de flexión y elongación (%) al romperse). Los resultados de esta revisión revelan que la adición de cáscara de huevo/carbonato de calcio al PLA reduce la resistencia a la tracción y a la flexión de los compuestos de PLA, mientras que se describe un aumento en el módulo de tracción y de flexión, y en la elongación (%) al romperse de los compuestos.