Se muestran los resultados del estudio cinético de la degradación térmica del Poliácido Láctico – PLA, sin procesar y reprocesado por extrusión. Las muestras procesadas se obtenían después de cada reprocesamiento. Estas muestras se analizaron respecto a la temperatura de transición vítrea, índice de fluidez, poder calorífico y termogravimetría dinámica. Se determinó el triplete cinético por medio de los métodos Flynn-Wall-Ozawa (FWO), Friedman, Gyulai, Kissinger-Akahira-Sunose (KAS), Kissinger, Diferencial e Integral de Arrhenius, Briodo, Chang, Coats-Redfern, Flynn-Wall, Horowitz-Metzger, MacCallum-Tanner, Madhusudanan y el método Dinámico. Se encontró que la energía de activación () aumenta con el reprocesamiento y el factor de frecuencia () lo hace con la velocidad de calentamiento. También se encontró que el triplete cinético promedio, obtenido por métodos isoconversional y no isoconversional, toma valores para de 147.14 y 225.30 kJ/mol, de 26.94 y 45.07 min<sup>-1</sup> y de 0.86 y 0.91, respectivamente.
This review is focused on the adjustment of parameters for kinetic models of polymer thermal decomposition by using thermogravimetry. First, fundamentals of data analysis are described and basic equations are summarized. Then, kinetic models are classified according to the following categories: isothermal, differential, integral, and isoconversional. Approaches to the Arrhenius integral are shown in a separate section. Finally, a classification scheme is provided in order to choose the data analysis method and some new expressions developed from approaches to the Arrhenius integral are depicted.
El objetivo de este artículo es establecer la valorización de 49 residuos de frutas como posible materia prima en los procesos de combustión y pirólisis. La valorización de los residuos de frutas se plantea a partir del índice de combustibilidad y de las relaciones atómicas H/C y O/C (diagrama de Van Krevelen), que se obtienen por análisis próximo, análisis último y poder calorífico. Se encontró que el poder calorífico superior disminuye con el índice de combustibilidad, el cual es mayor en semillas que en cáscaras. También se encontró que a mayor relación atómica H/C y O/C, menor es el poder calorífico de los residuos. Se concluyó que los residuos: semillas de naranja y limón, y cáscaras de chontaduro y melón se recomiendan como materias primas para una combustión de llama estable, con ignición a baja temperatura y para la obtención de combustibles líquidos y gaseosos por medio de la pirólisis.
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