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dc.rights.license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 es_ES
dc.contributor Karen Esquivel Escalante es_ES
dc.creator Eduardo Salinas Botello es_ES
dc.date 2022-06-30
dc.date.accessioned 2022-04-29T14:39:18Z
dc.date.available 2022-04-29T14:39:18Z
dc.date.issued 2022-06-30
dc.identifier.uri http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3576
dc.description Los 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.format Adobe PDF es_ES
dc.language.iso spa es_ES
dc.relation.requires No es_ES
dc.rights En Embargo es_ES
dc.subject Smart Textiles es_ES
dc.subject PCM es_ES
dc.subject Nanoencapsulación es_ES
dc.subject Parafina es_ES
dc.subject Estireno es_ES
dc.subject.classification INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA es_ES
dc.title "OBTENCIÓN DE NANOCÁPSULAS A BASE DE PARAFINA Y ESTIRENO PARA SU APLICACIÓN EN TEXTILES INTELIGENTES. " es_ES
dc.type Tesis de licenciatura es_ES
dc.creator.tid curp es_ES
dc.contributor.tid curp es_ES
dc.creator.identificador SABE980208HQTLTD09 es_ES
dc.contributor.identificador EUEK840301MASSSR06 es_ES
dc.contributor.role Director es_ES
dc.degree.name Maestría en Ciencias (Nanotecnología) es_ES
dc.degree.department Facultad de Ingeniería es_ES
dc.degree.level Maestría es_ES


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