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Caracterización magnética de material compuesto con matriz de resina epoxi y llanta en desuso reforzado con magnetita en diferentes proporciones

dc.creatorSalinas Tacumá, Felix Enrique
dc.creatorLandinez Téllez, David Arsenio
dc.creatorGarzón Posada, Andrés Orlando
dc.creatorRoa Rojas, Jairo
dc.date2019-01-15
dc.date.accessioned2021-03-18T21:06:58Z
dc.date.available2021-03-18T21:06:58Z
dc.identifierhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/999
dc.identifier10.22430/22565337.999
dc.identifier.urihttp://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/11741
dc.descriptionThis work describes the production and magnetic characterization of a compound base on epoxy resin and powdered rubber reinforced with magnetite (𝐹𝑒3𝑂4) poder. Also it is presented the análisis carried out on the components, which are according to the magnetic charging inside the polymeric matrix. the magnetic properties of the material they were made at different temperaturas in a magnetic range from -30000 to 30000 Oe the morphology of both the precursons like the compounds was determined by scanning electron microscopy and structural characterizatin was performed by X- ray diffraction (XRD). The diffraction pattern obtained in the XRD measurements allows us to observe that, with the addition of powdered magnetite in the plastic matrix, an amorphous-crystalline transition is created in the material.Through the images obtained by SEM, the presence of hematite in the precursor (𝐹𝑒3𝑂4) and irregular size in the samples is observed. The compounds behave like a soft magnetic material and present changes in the variation of the coercive force, both with the increase in temperature and with the percentage variation of magnetite volume in the polymer matrix. The manufactured material can be used in applications where the compound should be easily detectable.en-US
dc.descriptionEste trabajo describe la producción y caracterización magnética de un compuesto a base de resina epoxi y caucho pulverizado reforzado con magnetita (𝐹𝑒3𝑂4) en polvo. Además, se presenta el análisis realizado a los compuestos en función de la carga magnética dentro de la matriz polimérica. Las propiedades magnéticas del material se realizaron a diferentes temperaturas en un rango magnético de -30000 a 30000 0e. La morfología tanto de los precursores como de los compuestos fue determinada por microscopía electrónica de barrido (MEB) y la caracterización estructural fue realizada por difracción de rayos X (DRX). El patrón de difracción obtenido en las mediciones de DRX permite observar que, con la adición de magnetita en polvo en la matriz plástica, se crea una transición amorfo-cristalina en el material. A través de las imágenes obtenidas por MEB se observa la presencia de hematita en el precursor (𝐹𝑒3𝑂4) y un tamaño irregular en las muestras. Los compuestos se comportan como un material magnético blando y presenta cambios en la variación de la fuerza coercitiva, tanto con el incremento de temperatura como con la variación de porcentaje de volumen de magnetita en la matriz polimérica. El material fabricado puede ser utilizado en aplicaciones donde el compuesto debe ser fácilmente detectable.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.formattext/xml
dc.formattext/html
dc.languagespa
dc.languageeng
dc.publisherInstituto Tecnológico Metropolitano (ITM)en-US
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/999/1173
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/999/1227
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/999/1410
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/999/1876
dc.relation/*ref*/F. E. S. Tacumá, “Producción y caracterización de materiales compuestos con matrices de resina epoxi reforzados con ripio de llanta y magnetita en diferentes proporciones,” Universidad Nacional de Colombia, 2018. [2] N. Segre and I. Joekes, “Use of tire rubber particles as addition to cement paste,” Cem. Concr. Res., vol. 30, no. 9, pp. 1421–1425, Sep. 2000. [3] D. A. V. Guerrero and J. C. Barbosa, “Diseño de un plan operativo de recolección, almacenamiento y de gestión para el aprovechamiento de las llantas en desuso en el casco urbano del municipio de ocaña,” Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 2012. [4] L. Gómez, “Comienza era de vías que se harán con llantas usadas”, El Tiempo, 2016. [Online]. Available: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16483926. [Accessed: 11-Nov-2018] [5] J. Campoamor, “Cementerios de neumáticos: un problema global,” DW Made for minds, 2016. [Online]. Available: https://www.dw.com/es/cementerios-de-neumáticos-un-problema-global/a-19278585. [Accessed: 11-Nov-2018]. [6] J. Liu, P. Liu, X. Zhang, P. Lu, X. Zhang, and M. Zhang, “Fabrication of magnetic rubber composites by recycling waste rubber powders via a microwave-assisted in situ surface modification and semi-devulcanization process,” Chem. Eng. J., vol. 295, no. 295, pp. 73–79, Jul. 2016. [7] J. Esteve, “Reciclaje de Neumáticos: procesos y usos,” 2012. [Online]. Available: https://reciclajeverde.wordpress.com/2012/06/26/reciclaje-de-neumaticos-procesos-y-usos/. [Accessed: 11-Nov-2018]. [8] E. A. González, “Expoxidica.” [Online]. Available: http://contenidos.educarex.es/mci/2009/43/TEMA2/resina_epoxidicas.pdf. [9] S. M. Montemayor, L. A. G. Cerda, and J. R. T. Lubián, “Uso de una resina polimérica en la formación de nanopartículas magnéticas dentro de una matriz de sílice,” Superf. y vacío, vol. 17, no. 2, pp. 21–24, 2004. [10] C. U. L. Oliveros and D. D. M. Ordóñez, “Obtención, evaluación y aplicación de resinas de poléster magnéticas,” Univ. Indus. de Santander, Bucaramanga, Colombia, 2004 [11] A. O. Garzón-Posada, D. A. Landínez-Téllez, J. Roa-Rojas, and J. Ramos-Barrado, “Materiales compuestos de matriz polimérica usados para el blindaje de interferencia electromagnética,” Cienc. e Ing. Neogranadina, vol. 27, no. 1, pp. 5–26, Jan. 2017. [12] R. Mangnus, “Processing and Properties of magnetite -rubbers blends,” J-Global, vol. 56, no. 6, pp. 322–329, 2003. [13] A. O. G. Posada, “Síntesis y caracterización de un material compuesto a base de polietileno de alta densidad y magnetita pulverizada,” Universidad Nacional de Colombia, 2015. [14] ICDD, “How to Analyze Polymers Using X-ray Diffraction.” [Online]. Available: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PNKaKuOVnAMJ:https://www.researchgate.net/profile/Imad_Disher2/post/Can_anyone_help_me_determine_the_percentage_crystallinity_of_an_amorphous_polymer_based_on_XRD_data2/attachment/5b2a7a99b53d2f892896e. [15] I. Kong, S. Hj Ahmad, M. Hj Abdullah, D. Hui, A. Nazlim Yusoff, and D. Puryanti, “Magnetic and microwave absorbing properties of magnetite–thermoplastic natural rubber nanocomposites,” J. Magn. Magn. Mater., vol. 322, no. 21, pp. 3401–3409, Nov. 2010. [16] M. Myhre and D. A. MacKillop, “Rubber Recycling,” Rubber Chem. Technol., vol. 75, no. 3, pp. 429–474, Jul. 2002. [17] A. B. Irez, E. Bayraktar, and I. Miskioglu, “Design and Mechanical-Physical Properties of Epoxy-Rubber Based Composites Reinforced with Nanoparticles,” Procedia Eng., vol. 184, pp. 486–496, 2017. [18] Ubaidillah et al., “A new class of magnetorheological elastomers based on waste tire rubber and the characterization of their properties,” Smart Mater. Struct., vol. 25, no. 11, p. 115002, Nov. 2016. [19] A. O. Garzón, D. A. Landínez, J. Roa-Rojas, F. E. Fajardo-Tolosa, G. Peña-Rodríguez, and C. A. Parra-Vargas, “Production and structural, electrical and magnetic characterization of a composite material based on powdered magnetite and high density polyethylene,” Rev. la Acad. Colomb. Ciencias Exactas, Físicas y Nat., vol. 41, no. 159, pp. 154–167, 2017. [20] J. Prado, C. Calle, F. Cuéllar, and J. M. Caicedo, “Efecto de La Temperatura de deposición Sobre la Estructura Y Respuesta Magnética de Películas Delgadas de Ferritas de Nizn,” Rev. Colomb. Física, vol. 39, no. 2, pp. 419–422, 2007. [21] D. Horacio, E. Guillermo, A. Rossi, R. Bocero, M. Frechero, and P. di Pratula, “Uso de Materiales Magnéticos Blandos Nanocristalizados en Estator de Generador modular con Imanes Permanentes de flujo Transversal para Turbina Eólica,” in Energías Sustentables en Bahía Blanca, 2014, p. 11. [22] Kimerius, “Materiales Magnéticos.” [Online]. Available: kimerius.com/app/download/5783167773/Materiales+magnéticos.pdf%0A. [23] B. Ziębowicz, D. Szewieczek, and L. A. Dobrzański, “New possibilities of application of composite materials with soft magnetic properties,” J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., vol. 20, 2007. [24] Universidad Complutense Madrid “Laboratorio de Materiales Magnéticos, Ciclo de histéresis de materiales ferromagnéticos,” 2016. [Online]; Available: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-17833//Materiales magnéticos 2015-16.pdf [25] S. Briceño et al., “Síntesis, caracterización y propiedades magnéticas de las nanopartículas de CoFe2O4 usando PEG como surfactante,” Rev. Latinoam. Metal. y Mater., vol. 33, no. 1, 2013. [26] L. A. Ramajo, A. A. Cristóbal, P. M. Botta, J. M. Porto López, M. M. Reboredo, and M. S. Castro, “Dielectric and magnetic response of Fe3O4/epoxy composites,” Compos. Part A Appl. Sci. Manuf., vol. 40, no. 4, pp. 388–393, Apr. 2009. [27] R. Pearson, “Las llantas: un problema más de contaminación,” 2015. [Online]. Available: https://www.launion.com.mx/opinion/ecologia-en-tus-manos/noticias/79652-las-llantas-un-problema-más-de-contaminación.html. [28] C. Guevara, “Cada día más de 2.050 llantas terminan invadiendo el espacio público,” El Tiempo, 2015. [Online]. Available: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15317455. [29] Universidad Politécnica de Valencia, “Curso de Fundamentos de Ciencia de Materiales.” [Online]. Available: https://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm10/fcm10_5.html. [30] L. M. Olaya-Guarín, “Problemática y reciclaje de llantas: experiencia exitosa en la problemática y reciclaje de llantas en el municipio de Apulo,” Universidad Militar Nueva Granada
dc.rightsCopyright (c) 2019 TecnoLógicasen-US
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en-US
dc.sourceTecnoLógicas; Vol. 22 No. 44 (2019); 81-95en-US
dc.sourceTecnoLógicas; Vol. 22 Núm. 44 (2019); 81-95es-ES
dc.source2256-5337
dc.source0123-7799
dc.subjectEpoxy resinen-US
dc.subjectferrimagneticen-US
dc.subjectmagnetiteen-US
dc.subjectcomposite materialsen-US
dc.subjectwaster tireen-US
dc.subjectDesechos de llantases-ES
dc.subjectferrimagnéticoes-ES
dc.subjectmateriales compuestoses-ES
dc.subjectmagnetitaes-ES
dc.subjectresina epoxies-ES
dc.titleProduction and characterization of composite materials with epoxy resin matrices reinforced with tire rubber and magnetite in different proportionsen-US
dc.titleCaracterización magnética de material compuesto con matriz de resina epoxi y llanta en desuso reforzado con magnetita en diferentes proporcioneses-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeResearch Papersen-US
dc.typeArtículos de investigaciónes-ES


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