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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_ES
dc.contributorKaren Esquivel Escalantees_ES
dc.creatorEduardo Salinas Botelloes_ES
dc.date2022-06-30-
dc.date.accessioned2022-04-29T14:39:18Z-
dc.date.available2022-04-29T14:39:18Z-
dc.date.issued2022-06-30-
dc.identifier.urihttp://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3576-
dc.descriptionLos textiles son fundamentales en la vida cotidiana de las personas y es por lo que cada año la demanda de fibras textiles aumenta. Sin embargo, no solo aumenta la demanda de dichas fibras, sino que, también se pide que las prendas, y materiales con los que se fabrican, sean cada vez más funcionales e inteligentes; dando como resultado el aumento en el interés por desarrollar textiles que sean capaces de censar y reaccionar a los cambios del medio en el que se encuentran, y esto es lo que se conoce como un textil inteligente. Por lo anterior, en este trabajo, se presenta el desarrollo de la síntesis y caracterización de microcápsulas a base de parafina y estireno (St@PW) mediante polimerización in situ, variando el tipo de agitación utilizada entre mecánica, baño sónico y sonotrodo; para su aplicación en textiles termorregulados, las cápsulas se caracterizaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y termogravimetría (TGA). Las microcápsulas obtenidas se incorporaron a un sustrato textil, 100 % de algodón, mediante el método de rasqueteado y los nuevos textiles generados fueron evaluados térmicamente mediante un microcontrolador y un circuito para comparar su diferencia de temperatura respecto a un textil sin modificar; por último, dichos textiles fueron sometidos a una prueba de lavado acelerado para evaluar su durabilidad y para ver como este proceso afectaba la termorregulación de la prenda. Los resultados del SEM, de los materiales sintetizados, mostraron que se obtuvieron materiales principalmente amorfos, pero en los que se podían encontrar cápsulas de aproximadamente 50µm con una morfología esférica. Mediante FTIR se puede deducir que no hubo un 100 % de encapsulación de la parafina, pues su espectro se sobrepone al del estireno y por TGA se puede ver que los materiales son estables térmicamente hasta los 150 °C, que es donde se presenta la evaporación de la parafina, lo que supone una pérdida de entre 50 y 70 % del peso del material. No obstante, en la evaluación térmica de los textiles generados, se observa que dichos textiles presentan una diferencia de temperatura superior de hasta 4 °C respecto a un textil convencional, lo cual sugiere que la parafina es un gran candidato como material de cambio de fase (PCM) para este tipo de aplicaciones.es_ES
dc.formatAdobe PDFes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.relation.requiresNoes_ES
dc.rightsEn Embargoes_ES
dc.subjectSmart Textileses_ES
dc.subjectPCMes_ES
dc.subjectNanoencapsulaciónes_ES
dc.subjectParafinaes_ES
dc.subjectEstirenoes_ES
dc.subject.classificationINGENIERÍA Y TECNOLOGÍAes_ES
dc.title"OBTENCIÓN DE NANOCÁPSULAS A BASE DE PARAFINA Y ESTIRENO PARA SU APLICACIÓN EN TEXTILES INTELIGENTES. "es_ES
dc.typeTesis de licenciaturaes_ES
dc.creator.tidcurpes_ES
dc.contributor.tidcurpes_ES
dc.creator.identificadorSABE980208HQTLTD09es_ES
dc.contributor.identificadorEUEK840301MASSSR06es_ES
dc.contributor.roleDirectores_ES
dc.degree.nameMaestría en Ciencias (Nanotecnología)es_ES
dc.degree.departmentFacultad de Ingenieríaes_ES
dc.degree.levelMaestríaes_ES
Aparece en: Maestría en Ciencias (Nanotecnología)

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