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2014/04/23

Cortés (2009)


Cortés, C. I. (2009). "Propiedades Mecánicas a tensión de las fibras del bagazo del Agave Angustifolia Haw, residuo proveniente de la producción artesanal del mezcal. Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. México." Tesis de maestría, CIIDIR –IPN, Ingeniería, Oaxaca.

Se trata de un estudio de la misma línea de investigación a la que pertenezco, la cual es del aprovechamiento integral del Agave angustifolia Haw, y en este trabajo se caracterizaron las fibras del bagazo, que es el desecho de la industria mezcalera en el estado, a tensión considerando diferentes diámetros, longitudes de fibra y velocidades de tensión, justificándose en que diversas fibras naturales como son sisal, bagazo de caña de azúcar, entre otros; ya cuentan con esos estudios y por ello son aprovechadas comercialmente.
La parte en la que nos podemos apoyar de esta tesis, es en cuanto al capítulo de generalidades del bagazo, donde el autor se auxilia de documentos importantes como son:
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FAO, (2008), Background Note on Natural Fibers, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Obtenido el 13 de marzo de 2013, de http://www.fao.org/es/esc/common/ecg/322/en/Background_Note_on_Natural_Fibers.pdf

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Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera 2006, Anuario estadístico de la producción agrícola de Agave angustifolia Haw. Obtenido el 28 de marzo del 2009 de bases de datos de SIAP.

El primer documento, le aporta al autor información acerca de los nuevos mercados en los que se han ido instalando los materiales reforzados con fibras naturales, en los que destacan; la industria automotriz y de la construcción, con diversas configuraciones y funciones.

El segundo se trata entonces de la cuantificación de la producción agrícola de agave mezcalero, bagazo y fibra en Oaxaca, por cada distrito del estado de Oaxaca. Donde lo concreto y útil para la justificación del caso que se pretende exponer, son los siguientes datos:
En el año 2006; 16,185 hectáreas de Agave Angustifolia Haw, de las cuales la superficie cosechada fue de 3,411 hectáreas, equivalentes a 222,473 toneladas de agave. Con este volumen cosechado se ha determinado que se desecharon 49,155 toneladas de bagazo.

Estos datos descritos, permiten justificar la propuesta de nuevos usos de las fibras naturales que contiene el bagazo, para que en cuanto a esta problemática expuesta por Cortés, se utilice una de las metodologías de diseño, caso específico TRIZ, para que se vislumbre una opción de proceso de elaboración de acuerdo a los principios de inventiva.


En cuanto a la credibilidad del documento, puedo comentar que es confiable, ya que se trata de un estudio, revisado por pares y superiores y que forma parte del acervo del Instituto Politécnico Nacional, caso específico del CIIDIR Unidad Oaxaca, que además participó en diversos congresos nacionales e internacionales, para difundir los resultados obtenidos.

(411 palabras)

2014/02/27

Faruk, Bledzki, Fink y Sain (2012)

Faruk, O., Bledzki, A. K., Fink, H. P., & Sain, M. (2012). Biocomposites reinforced with natural fibers: 2000–2010. Progress in Polymer Science37(11), 1552-1596.

Los autores en cuestión hacen una revisión exhaustiva de quinientos veinticinco artículos a lo largo de una década (entre el año 2000 al 2010), de los materiales compuestos reforzados con fibras naturales,
Lo que los autores recalcan; es que debido a los problemas ambientales, este siglo se ha destacado por un incremento en “tecnologías verdes” en el campo de las ciencias de los materiales a través del desarrollo de “biocompuestos” mediante diversos procesos a partir de fuentes renovables, se ha venido incrementando a lo largo y ancho del globo. El gran reto de trabajar fibras naturales en refuerzo de matrices plásticas, está dado por la alta variación en sus características y en sus propiedades físico-mecánicas. Aunque es bien conocido que recientemente ha surgido un gran interés en aplicaciones industriales de materiales compuestos de “biopolímeros” reforzados con fibras naturales, esto debido a la flexibilidad durante su procesamiento, la rigidez altamente específica y sobre todo por su bajo costo. Ante la creciente demanda en estos últimos años de plásticos como una importante materia prima, de los cuales el 80% se tratan de termoplásticos, los materiales reforzados con biofibras han ido ganando mayor aceptación en aplicaciones y productos, destacando en la industria automotriz.
El desarrollo tecnológico conectado con la demanda y las expectativas del cliente, se reflejan en el incremento de utilización de los recursos naturales, lo cual provoca mayores problemas de disponibilidad y otros problemas ambientales. Es así como los materiales biocompuestos se han nutrido de nuevas composiciones, y procesos, que se han investigado intensamente, diseñado y por consecuencia implementado. Lo anterior además de la creciente crisis petrolera, ha hecho que dichos materiales sean ya significativamente importantes en la ingeniería. Sin embargo, como todos los que se ofertan, y a pesar de sus diversas y ventajosas propiedades, están bajo una presión por la competencia en el mercado global, que siempre está demanda mayor investigación; la era de mezclar y/o reforzar plásticos con algún residuo natural y caracterizarlo en alguna propiedad en particular ha llegado a su fin.
Los materiales biocompuestos o compositos han tenido un índice de crecimiento a nivel mundial del 38%, esto desde 2007 al 2010, lo que solamente en Europa ha significado un 48% anual en el mismo periodo y la capacidad mundial de plásticos generados a partir de fuentes renovables, dígase a base de proteínas, sacáridos, etc.; se espera que aumente de 0.36 millones de toneladas del 2007, a 2.33 millones de toneladas para el 2013 y para el año 2020 sea de 3.45 millones de toneladas.|

Los autores finalizan, con diversas conclusiones y recomendaciones, de las cuales, la que considero útil como opinión para mi trabajo, es que exhortan a investigar y desarrollar procesos con cada vez menor uso de energías, y menor número de procedimientos, ya que si se pretende sustituir materiales comerciales, con biocompuestos, estos tienen que convenir económicamente para competir.

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