Caracterización, procesabilidad y viabilidad técnica de fondos de taza de caucho natural

  • Natalia Cardona Vásquez Universidad de Antioquia
  • Diego Hernán Giraldo Vásquez Universidad de Antioquia
  • Sandra Milena Velásquez Restrepo Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Palabras clave: Fondos de taza, caucho técnicamente especificado, fase gel, propiedades tecnológicas

Resumen

En este artículo, se compararon propiedades fsicoquímicas, espectroscópicas, de resistencia a la termooxidación y de procesabilidad de fondos de taza de caucho natural de los clones
IAN 873 y FX 3864 respecto del caucho natural técnicamente especifcado grado 10 proveniente de
Guatemala, uno de los más importados en Colombia y en América Latina. Se determinaron también
sus características de procesamiento en reómetro de torque asociadas al consumo de energía. Se
elaboraron compuestos con un sistema de vulcanización semiefciente y se evaluaron propiedades
reométricas y los parámetros de vulcanización a 160ºC mediante reometría de disco móvil, con los
que se efectuó la vulcanización de probetas estandarizadas para la evaluación de propiedades en
tensión y dureza Shore A. Se encontró que los fondos de taza presentaron un mayor contenido de
gel, lo que tuvo un efecto en la reacción de vulcanización de los compuestos; no obstante, no se
encontraron diferencias signifcativas en las características de procesamiento en mezclador interno
ni en las propiedades tecnológicas de los compuestos vulcanizados. Estos resultados muestran que
los fondos de taza representan una alternativa técnicamente viable para la fabricación de productos
en caucho natural.

Biografía del autor/a

Natalia Cardona Vásquez, Universidad de Antioquia
Ingeniera de Materiales, estudiante de maestría en Ingeniería de Materiales. Miembro del Grupo de Materiales Poliméricos Departamento de Ingeniería de Materiales, de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia y miembro del grupo, Biomecánica, Materiales, TIC, Diseño y Calidad para el Sector cuero, plástico, caucho y sus cadenas productivas (Biomatic). Itagüí, Colombia.
Diego Hernán Giraldo Vásquez, Universidad de Antioquia
Ingeniero Mecánico; magíster en Ingeniería. Se desempeña como profesor del Programa de Ingeniería de Materiales, de la Universidad de Antioquia. Director del grupo de Materiales Poliméricos.
Sandra Milena Velásquez Restrepo, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Bioingeniera; especialista en Gerencia; magíster en Ingeniería. Se desempeña como líder de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Grupo GIGAT- Grupo de Investigación en Gerencia y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología, Centro de Servicios y Gestión Empresarial del SENA

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Disciplinas:

materiales

Lenguajes:

Español

Agencias de apoyo:

SENA

Derechos:

C.C. 4.0

Tipo:

imagen

Biografía del autor/a

Natalia Cardona Vásquez, Universidad de Antioquia
Ingeniera de Materiales, estudiante de maestría en Ingeniería de Materiales. Miembro del Grupo de Materiales Poliméricos Departamento de Ingeniería de Materiales, de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia y miembro del grupo, Biomecánica, Materiales, TIC, Diseño y Calidad para el Sector cuero, plástico, caucho y sus cadenas productivas (Biomatic). Itagüí, Colombia.
Diego Hernán Giraldo Vásquez, Universidad de Antioquia
Ingeniero Mecánico; magíster en Ingeniería. Se desempeña como profesor del Programa de Ingeniería de Materiales, de la Universidad de Antioquia. Director del grupo de Materiales Poliméricos.
Sandra Milena Velásquez Restrepo, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Bioingeniera; especialista en Gerencia; magíster en Ingeniería. Se desempeña como líder de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Grupo GIGAT- Grupo de Investigación en Gerencia y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología, Centro de Servicios y Gestión Empresarial del SENA

Referencias bibliográficas

A. Chejne, “Viabilidad comercial para la siembra de caucho y la extracción competitiva del látex en el Departamento de Córdoba.” p. 43, 2017. Trabajo de grado.

N. T. Zapata, “Caracterización y propiedades reológicas de látex de caucho natural preservado proveniente de los clones IAN 710 , IAN 873 , FX 3864 y una mezcla entre los clones.” p. 63, 2016. Tesis de maestría.

Confederación Cauchera Col, “Censo de Plantaciones de Caucho Natural ( Hevea brasiliensis ) a año 2015,” Informe, no. 33. pp. 1–23, 2015.

L. E. Forero, “Industria cauchera colombiana, gota a gota.” p. 2, 2017.

S. Suchat, P. Theanjumpol, and S. Karrila, “Rapid moisture determination for cup lump natural rubber by near infrared spectroscopy,” Ind. Crops Prod., vol. 76, pp. 772–780, 2015.

P. Nun-anan, S. Wisunthorn, S. Pichaiyut, N. Vennemann, and C. Nakason, “Novel approach to determine non-rubber content in Hevea brasiliensis: Influence of clone variation on properties of un-vulcanized natural rubber,” Ind. Crops Prod., vol. 118(2018), no. October 2017, pp. 38–47, 2018.

T. Weber, “Processability of revulcanizable SBR compositions.pdf,” Polym. Bull., vol. 61, pp. 217–224, 2008.

S. Thomas, R. K. R., H. J. Maria, C. H. Chan, and L. a. Pothen, Natural Rubber Materials Volume 1: Blends and IPNs, vol. 2. 2014.

J. Carretero–González et al., “Molecular dynamics of natural rubber as revealed by dielectric spectroscopy: The role of natural cross–linking,” Soft Matter, vol. 6, no. 15, p. 3636, 2010.

M. M. Rippel, C. A. P. Leite, L. T. Lee, and F. Galembeck, “Direct imaging and elemental mapping of microgels in natural rubber particles,” Colloid Polym. Sci., vol. 283, no. 5, pp. 570–574, 2005.

R. Chemicals, “Rubber compounding,” vol. 11, pp. 401–455.

M. N. Chukwu, “Effect of acid coagulation level on the plasticity retention index (PRI) of natural rubber,” Multidiscip. J. Res. Dev., vol. 15, no. 3, pp. 1–4, 2010.

M. S. Sambhi, “Degradative studies related to the plasticity retention index of the standard Malasyan rubber scheme-kinetics of degradation.pdf,” Rubber Chem. Technol., vol. 55, pp. 181–190, 1981.

S. Liengprayoon, “Investigating natural rubber composition with Fourier Transform Infrared ( FT-IR ) spectroscopy : A rapid and non-destructive method to determine both protein and lipid contents simultaneously,” Polym. Test., vol. 43, 2015.

A. M. Camacho, “Análisis y caracterización fisicoquímica del látex de caucho especie Hevea Brasiliensis Analysis and characterization,” Rev. Tumbaga, vol. 9, no. 9, pp. 83–96, 2014.

ASTM D5289, “Rubber Property — Vulcanization Using Rotorless Cure,” Astm. pp. 1–9, 2015.

K. Bates, “Enhancing the reversion resistance of natural rubber compounds.pdf.” 2013.

S. Mohammadian-Gezaz and M. Karrabi, “Characterization of the viscoelastic and vulcanization behavior of natural rubber nanocomposites having different levels of nano silicate/black,” Prog. Rubber, Plast. Recycl. Technol., vol. 33, no. 4, pp. 261–280, 2017.

W. Smitthipong et al., “Effect of Non-Rubber Components on Properties of Sulphur Crosslinked Natural Rubbers,” Adv. Mater. Res., vol. 844, pp. 345–348, 2013.

Suwimon Siriwong., Adisai Rungvichaniwat., Pairote Klinpituksa., Khalid Hamid Musa., and A. Abdullah, “Color and antioxidant changes in various natural rubber processes,” Appl. Mech. Mater., vol. 754–755, no. February 2015, pp. 230–234, 2015.

Cómo citar
Cardona Vásquez, N., Giraldo Vásquez, D. H., & Velásquez Restrepo, S. M. (2019). Caracterización, procesabilidad y viabilidad técnica de fondos de taza de caucho natural . Ciencia E Ingeniería Neogranadina, 29(1), 37–52. https://doi.org/10.18359/rcin.3529
Publicado
2019-08-23
Sección
Artículos

Métricas

Crossref Cited-by logo
QR Code