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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Waste solids reutilization is an alternative to save energy, water and raw materials necessary for an eco-economy of sustainable development. In that sense, solid foams were produced using cellulose from recycled Bond paper and cassava starch gel as liquid phase, stabilizing the system with surfactants (hydroxyethylcellulose as thickener and sodium lauril sulfate as foaming). The foam was prepared through the modified Rosse-Miller method, by aeration and strong stirring at 10,000 rpm for 5 min, and drying it in a tray oven. The optimum formulation was 15 g of cellulose, 15 g of cassava starch and a concentration of 0.3 mol/L of foaming; with the following structural, physical and mechanical features: solid matrix with cross linked microstructure between cellulose fibers and starch flakes; outer surface without dusting at contact and odorless; average density and porosity 173.49 kg/m3 and 73.22%, respectively; 512% of swelling; thermal stability up to 120 °C and thermal insulation with 50 ºC of differential temperature. With respect to cushioning parameters, compression strength was 3.99 kg/cm², with a slight deformation (20% from original height). These properties make the foams obtained from national cassava starch and recycled paper, competitive compared to imported commercially available foams, and make possible their use as excellent absorbent insulating material for various applications in construction, packaging and filling.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><span style="font-family: Verdana; font-weight: 700"> Producción de espumas sólidas de celulosa y almidón de yuca</span></p>     <p align="center"><span style="font-family: Verdana; font-weight: 700">Solid  foam production of cellulose and cassava starch</span></p>     <p align="center"><b><font face="Verdana" size="2">Maylen Ferrer García<sup>1</sup>,  Shirley Marfisi Valladares<sup>1</sup>, José Ángel Danglad Flores<sup>1,2</sup>,  Laura Cecconello<sup>1</sup>, Blanca Rojas de Gáscue<sup>3</sup></font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">1 Universidad de Oriente,  Núcleo de Anzoátegui, Departamento de Ingeniería Química, Grupo de Investigación  en Sistemas Dispersos y Electroquímica, Barcelona, Venezuela,</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">2 Siderúrgica del Orinoco (SIDOR,  C.A.), Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y de Materiales, Puerto Ordaz,  Venezuela,</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">3 Universidad de Oriente,  Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas “Dra. Susan  Tai”, Cumaná, Venezuela E-mail: <a href="mailto:smarfisi@udo.edu.ve"> smarfisi@udo.edu.ve</a> / <a href="mailto:maylenferrer@gmail.com"> maylenferrer@gmail.com</a></font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">RESUMEN</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La reutilización de desechos  sólidos es una alternativa viable por el potencial ahorro en energía, agua  potable y materias primas indispensables para favorecer una economía de  desarrollo sostenible. En este sentido, se llevó a cabo la producción de espumas  sólidas utilizando celulosa a partir de papel Bond reciclado y gel de almidón de  yuca como fase líquida, estabilizando el sistema con surfactantes (hidroxietilcelulosa  como espesante y lauril sulfato de sodio como espumante). La espuma se formó  mediante el método de Ross-Miller modificado, por aireación y mezclado con  agitación fuerte a 10.000 rpm durante 5 min y secandola en un horno de bandeja.  La formulación óptima correspondió a 15 g celulosa, 15 g almidón de yuca y 0,3  mol/L espumante; con las siguientes características estructurales, físicas y  mecánicas: matriz sólida conformada por una microescruestructura de fibras de  celulosa entrecruzadas con hojuelas de almidón; superficie externa sin  desprendimiento de polvo al contacto ni olor apreciable; densidad y porosidad  promedio de 173,49 kg/m3 y 73,22%, respectivamente; capacidad de absorción de  agua de 512%; estabilidad térmica hasta 120°C y aislamiento térmico hasta un  diferencial de 50°C. En cuanto a los parámetros indicativos de amortiguación, la  resistencia a la compresión fue 3,99 kg/cm<sup>2</sup> de área con poca  deformación (20% de altura original). Estas propiedades hacen competitivas las  espumas obtenidas a partir del almidón de yuca nacional y papel reciclado,  respecto a las espumas importadas disponibles comercialmente, y hacen factible  su uso como excelente material aislante y absorbente para diversas aplicaciones  en construcción, embalaje y relleno.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: Papel  reciclado, surfactante, aislante térmico.</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">ABSTRACT</font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Waste solids reutilization is  an alternative to save energy, water and raw materials necessary for an eco-economy  of sustainable development. In that sense, solid foams were produced using  cellulose from recycled Bond paper and cassava starch gel as liquid phase,  stabilizing the system with surfactants (hydroxyethylcellulose as thickener and  sodium lauril sulfate as foaming). The foam was prepared through the modified  Rosse-Miller method, by aeration and strong stirring at 10,000 rpm for 5 min,  and drying it in a tray oven. The optimum formulation was 15 g of cellulose, 15  g of cassava starch and a concentration of 0.3 mol/L of foaming; with the  following structural, physical and mechanical features: solid matrix with cross  linked microstructure between cellulose fibers and starch flakes; outer surface  without dusting at contact and odorless; average density and porosity 173.49 kg/m3  and 73.22%, respectively; 512% of swelling; thermal stability up to 120 °C and  thermal insulation with 50 ºC of differential temperature. With respect to  cushioning parameters, compression strength was 3.99 kg/cm<sup>2</sup>, with a  slight deformation (20% from original height). These properties make the foams  obtained from national cassava starch and recycled paper, competitive compared  to imported commercially available foams, and make possible their use as  excellent absorbent insulating material for various applications in construction,  packaging and filling.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Key words:</b> Recycled  paper, surfactant, thermal insulation.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Recibido: mayo 2013. Aprobado:  julio 2013. Versión final: agosto 2013.</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">INTRODUCCIÓN</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La contaminación ambiental  producida por desechos sólidos se ha convertido desde hace mucho tiempo en un  grave problema debido al volumen considerable generado a partir de fuentes  domésticas e industriales (Bustos 2009). La mayoría de estos desechos producidos  en oficinas, escuelas, universidades, comercios e industrias consisten en papel,  cartón y plástico que pueden ser reutilizados para la fabricación de nuevos  productos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las espumas sólidas son  materiales versátiles que proporcionan una gama de posibilidades para el  desarrollo de diversas aplicaciones: aislantes térmicos, material de embalaje,  envases para alimentos, relleno de colchones, fórmica, bloques, entre otros.  Debiagi et al. (2011) elaboraron espumas biodegradables a partir de almidón de  yuca, alcohol polivinílico (PVA), fibras de bagazo de caña y quitosano,  utilizando el método de extrusión. La adición de almidón/PVA en altas  proporciones aumentó la expansión y resistencia mecánica de las espumas. Tales  formulaciones resistieron hasta un 75% de humedad relativa de almacenamiento.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Reolon y Laurindo (2010)  formularon bandejas de espumas sólidas con almidón de yuca, caliza dolomítica,  eucalipto y fibras de celulosa para el envasado de productos alimenticios; el  incremento de fibras celulósicas promovió una disminución en la densidad y  resistencia a la tracción de las espumas. Torres et al. (2008) fabricaron  plásticos biodegradables y compostables a partir de recursos naturales como  tubérculos y semillas, obteniendo dos tipos de plásticos: termoplásticos de  almidón y ácido poliláctico (PLA), con los cuales fabricaron envases (bandejas)  para embalaje.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Para la producción de espumas  sólidas en la presente investigación se combinó el reciclaje de papel Bond usado  y materiales autóctonos derivados de la agroindustria como el almidón de yuca,  con la finalidad de obtener un producto ecológico y funcional con diversas  aplicaciones. </font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">MATERIALES Y MÉTODOS</font></b></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Elaboración de la espuma  sólida</font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se estableció un diseño de  experimentos multifactorial 3<sup>3</sup> como se especifica en la <a href="#tab1">Tabla 1</a>, variando los siguientes factores: masa de celulosa,  masa de almidón de yuca y concentración de la solución de surfactante aniónico  espumante lauril sulfato de sodio (DSS) al 95% de pureza (Scharlau). La masa del  surfactante polimérico no iónico hidroxietilcelulosa (HEC) utilizado para formar  el gel junto con el almidón de yuca, el volumen de etanol y de agua, la  velocidad y tiempo de agitación y la temperatura de secado se mantuvieron  constantes en los experimentos.</font></p>     <p align="center"><a name="tab1"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v25n4/art12tab1.gif" width="362" height="199"></a></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se recolectó papel Bond tipo  carta (usado y descartado como residuo en oficinas), fraccionando y pesando en  una balanza electrónica (Symmetry Cole- Parmer) la cantidad requerida para cada  formulación. Posteriormente, se colocó en un vaso de precipitado con 100 mL de  agua durante 30 min, calentando la mezcla hasta 100ºC y filtrando luego de  enfriar.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Por otro lado, se preparó un  gel con base en almidón de yuca (99,9% de pureza, fabricado por Inveyuca,  empresa mixta de PDVSA Agrícola), 1 g de hidroxietilcelulosa (polímero no iónico  derivado de la celulosa, 99% pureza, grado industrial, Headcel), 100 mL de agua  destilada y 10 mL de etanol absoluto (anhidro, pureza 99,8%, Sigma), calentando  la mezcla a 60°C hasta la gelificación. Una vez que el gel se enfrió a  temperatura ambiente, se procedió a la formulación de la espuma agregando los  componentes en un mezclador con aspas tipo cuchilla (Electrolux, modelo  ABVN410), y agitando a 10.000 rpm durante 5 min.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El procedimiento utilizado se  basó en el método estático de Ross-Miller, donde el suministro de la fase  gaseosa fue aportado por el aire del ambiente y la espuma se formó al dejar caer  el líquido espumante desde cierta altura en un cilindro graduado que contiene  cierta cantidad del mismo líquido (Ross 1969); acelerando el proceso mediante  agitación rápida de la dispersión sólidolíquido- gas y utilizando una fase  sólida dispersada en un gel. Para el secado de las espumas se empleó un horno de  bandeja eléctrico (Memmert, modelo 854 Schwabach). La espuma se colocó en moldes  metálicos con fondo de malla y el secado se efectuó por 5 h a 70°C. En la <a href="#fig1">Figura 1</a> se muestran varias de las espumas formuladas.</font></p>     <p align="center"><a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v25n4/art12fig1.gif" width="360" height="205"></a></p>     
<p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Caracterización de las  espumas sólidas</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se midieron varias propiedades  que permitieron caracterizar tanto física como mecánicamente las espumas  sólidas, además de seleccionar la formulación más adecuada y con el mayor  rendimiento de producción según el diseño experimental establecido; las cuales  se especifican a continuación.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Apariencia</b>: se realizó  una matriz de criterios de selección simple, ponderando diferentes criterios  asociados a las características de apariencia o aspecto de las espumas, tales  como: fragilidad, textura, olor y color; comparando con una espuma de papel  comercial fabricada por la empresa americana Orange Total Packaging</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Solution</b>. Densidad:  estimada por la relación masa/volumen. De las muestras de espumas sólidas se  obtuvieron probetas con geometría cilíndrica, pesándolas y midiéndoles el  diámetro y altura se obtuvo el volumen de la espuma.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Capacidad de absorción de  agua</b>: propiedad determinante para la aplicación de la espuma (Villada et al.  2008) descrita por Andrade et al. (2010) como la técnica “la bolsa de té”, para  lo cual se elaboraron empaques de tela (60 mm x 60 mm), pesando cada empaque  antes y después de introducir la espuma en éstos y sumergir cada uno en un vaso  de precipitado con 300 mL de agua durante 2 h. Luego se retiró el empaque,  dejando escurrir (5 min), pesando nuevamente y midiendo la cantidad de agua  escurrida. Después de obtener los datos correspondientes, se procedió a  determinar el porcentaje de hinchamiento de la espuma (%H) por absorción de  agua, previamente calculando un factor de corrección asociado a la bolsa húmeda  (Fc) mediante:</font></p>     <p align="center"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v25n4/art12ecu1.gif" width="421" height="67"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">donde Fc: factor de corrección;  MBh: masa de la bolsa húmeda, MBs: masa de la bolsa seca; n: número de réplicas.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Para el porcentaje de  hinchamiento (%H) se empleó la siguiente ecuación (Menéses et al. 2010):</font></p>     <p align="center"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v25n4/art12ecu2.gif" width="404" height="68"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">donde: Mf: masa de la bolsa con  la muestra después del hinchamiento; Mi: masa de la bolsa con la muestra antes  del hinchamiento; Mm: masa de la muestra seca antes del hinchamiento.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Estabilidad térmica</b>:  medida como la resistencia de las espumas a soportar calentamiento por dos  medios físicos. En el primero, se aplicó fuego directo a las muestras con un  mechero Bunsen, observando si ocurría emanación de vapores, deformación de la  geometría de la espuma o ignición; midiendo el tiempo que tomaba en  carbonizarse. En el segundo, las muestras fueron expuestas a calentamiento en  una plancha (IKA, modelo C-MAG HP 7), registrando el tiempo y la temperatura en  que comenzaba a quemarse la superficie de la espuma.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Resistencia térmica</b>:  para esta prueba se empleó un sistema cerrado y aislado, <a href="#fig2">Figura  2</a>, provisto de una fuente de calor, placas de aluminio (1, 2 y 4) y  termocuplas para registrar la temperatura antes (T<sub>1</sub>) y después (T<sub>2</sub>)  de la transferencia de calor hacia y desde la placa de espuma (3); con un  registro de la temperatura cada 30 s por un lapso de 27 min (1.620 s).</font></p>     <p align="center"><a name="fig2"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v25n4/art12fig2.gif" width="361" height="238"></a></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Compresión y deformación  mecánica</b>: este ensayo se llevó a cabo mediante el método de compresión  simple no confinado, con el cual se determinó la carga y la deformación que  puede soportar la espuma sólida de celulosa colocada en una prensa hidráulica  industrial.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Porosidad y morfología</b>:  la porosidad se determinó con el porosímetro universal Ruska, y la estructura  morfológica mediante microscopía electrónica de barrido (MEB); las imágenes se  obtuvieron con un microscopio con emisión de campo (Hitachi S-800FE).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Rendimiento</b>: el  rendimiento de producción de la espuma se determinó por la relación entre la  masa de la espuma sólida formada y la masa de materia prima principal empleada  (celulosa y almidón de yuca).</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">RESULTADOS Y DISCUSIÓN</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En primera instancia se  presenta la relación entre parámetros característicos (densidad y %H) en función  del factor de diseño experimental que presentó mayor correlación en la calidad  de las espumas, específicamente la cantidad de celulosa; manteniendo los demás  factores constantes (<a href="#fig3">Fig. 3</a>). Un incremento en la masa de  celulosa (5 a 15 g) generó un incremento en la densidad de la espuma (93 a 207  kg/m<sup>3</sup>) y una disminución del hinchamiento (900 a 230%). La alta  capacidad de absorción de agua se debe al contenido de amilopectina presente en  el almidón de yuca (Meneses et al. 2007, Hernández et al. 2008) y a la alta  porosidad en el interior de la espuma creada por las burbujas de aire como fase  dispersa. Esta característica las hace ideal para ser usadas como material de  embalaje que protege objetos de la humedad por mayor tiempo o de derrames  abundantes de líquidos.</font></p>     <p align="center"><a name="fig3"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v25n4/art12fig3.gif" width="358" height="555"></a></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El resultado de la matriz de  valoración simple, basada en las características de apariencia de la espuma,  permitió seleccionar sólo 4 de las 27 formulaciones preparadas (5, 6, 13 y 23  con la mayor puntuación), que presentaron las cualidades deseadas respecto a la  espuma comercial de comparación: textura suave que permite la impresión de logos,  letras o símbolos; consistencia dura para que no desprenda partículas; sin olor  y de color blanco que indica ninguno o pocos residuos de tinta después del  tratamiento del papel bond reciclado. De las cuatro formulaciones, la número 23  contenía el mayor porcentaje de celulosa aportado por el desecho, por lo cual se  seleccionó para una caracterización física y mecánica de manera más completa.</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Características físicas y  mecánicas de la espuma seleccionada</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Densidad promedio</b>:  173,49 kg/m<sup>3</sup>, menor a la densidad de la espuma comercial (190 kg/m<sup>3</sup>)  lo que resulta ventajoso desde el punto de vista estructural y de carga para el  manejo y traslado.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Porosidad promedio</b>: 0,73  volumen de espacios vacíos/volumen total o 73% en términos de porcentaje. Esta  alta porosidad le aporta a la espuma resistencia a la compresión y deformación,  tal como se evidencia más adelante en los ensayos mecánicos. En la <a href="#fig4">Figura 4</a> se aprecian los poros al interior de dos secciones  de espuma, los cuales no son uniformes en tamaño ni geometría debido al método  de preparación para la dispersión del aire en la fase líquida gelificada.</font></p>     <p align="center"><a name="fig4"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v25n4/art12fig4.gif" width="357" height="300"></a></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Resistencia al fuego</b>: la  espuma presentó cierta resistencia a la ignición al aplicar llama directa,  iniciando la combustión después de 60 s, carbonizándose sin producir llama y  conservando la geometría original; tal como se evidencia en la <a href="#fig5"> Figura 5</a> (izquierda). Mediante calentamiento indirecto a través de una  plancha de calentamiento, la carbonización superficial se inició al alcanzar  120°C (<a href="#fig5">Fig. 5</a>, derecha), sin llegar a quemarse toda la  superficie del material. Estos resultados de inflamabilidad clasifican la espuma  como material autoextinguible y se debe a la presencia del almidón de yuca que  retarda el proceso de combustión y a la presencia de las burbujas de aire que  actúan como aislantes del calor.</font></p>     <p align="center"><a name="fig5"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v25n4/art12fig5.gif" width="365" height="229"></a></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Resistencia térmica</b>: en  la <a href="#fig6">Figura 6</a> se presentan los dos perfiles de temperatura  obtenidos mediante el registro de esta variable por las termocuplas colocadas  antes (T<sub>1</sub>) y después (T<sub>2</sub>) de la placa de espuma en el  sistema diseñado para tal fin (<a href="#fig2">Fig. 2</a>). La temperatura T<sub>1</sub>  aumenta considerablemente con el tiempo (37 a 88°C) debido a la transferencia de  calor a través de las dos placas de aluminio colocadas antes de la placa de  espuma, mientras que la temperatura T<sub>2</sub> varía poco (32 a 44°C) a  medida que se transfiere parte de ese calor a través de la placa de espuma hasta  la tercera placa de alumunio; lo cual evidencia la capacidad aislante de la  espuma en un intervalo de tiempo de 1.800 s (30 min). Esto es atribuido a la  naturaleza de sus componentes y a la estructura porosa que interrumpe y reduce  el flujo de calor; en la literatura se han reportado valores de conductividades  térmicas en el rango 0,034-0,069 W/m·K para espumas de celulosa (Bird et al.  2007, IVE 2011).</font></p>     <p align="center"><a name="fig6"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v25n4/art12fig6.gif" width="359" height="276"></a></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Compresión y deformación: en la <a href="#tab2">Tabla 2</a> se presentan los resultados del ensayo de compresión  de cuatro muestras de una espuma, indicando la carga máxima que puede soportar (kg/cm<sup>2</sup>)  y la deformación (cm) ocasionada por la carga. En este caso, la presencia del  almidón de yuca determina las propiedades mecánicas de la espuma (Debiagi et al.  2011).</font></p>     <p align="center"><a name="tab2"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v25n4/art12tab2.gif" width="359" height="194"></a></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las muestras analizadas no  presentaron fractura después de la compresión ni elasticidad; el material no  regresó a su estado inicial. La espuma puede soportar una carga de 3,99 kg/cm<sup>2</sup>  de área en promedio y esta carga ocasiona una deformación del 20% de su altura  original; evidenciando la capacidad de amortiguación de la espuma sin sufrir  daños en su estructura.</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Morfología de la espuma por  Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En las <a href="#fig7">Figura 7</a>  se muestran las micrografías obtenidas por análisis MEB de la espuma  seleccionada. En la <a href="#fig7">7A</a> se observan las fibras de celulosas  entrecruzadas. La <a href="#fig7">7B</a> y <a href="#fig7">7C</a> muestran un  acercamiento que permite identificar una microestructura más compleja,  conformada por una trama expandida debido a la deposición de las escamas de  almidón sobre las fibras entrecruzadas de celulosa. Esta configuración permite  explicar el aporte de los almidones en la resistencia a la compresión encontrada  en la espuma elaborada (<a href="#tab2">Tabla 2</a>) y referida por otros  autores (Meneses et al. 2007, Debiagi et al. 2011), debido a que las  microestructuras de interconexión entre la celulosa y el almidón se distribuyen  y disipan el esfuerzo mecánico.</font></p>     <p align="center"><a name="fig7"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v25n4/art12fig7.gif" width="495" height="233"></a></p>     
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<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En la <a href="#fig7">Figura 7C</a>  se detallan los gránulos del almidón en forma de hojuelas, con tamaños variados  que llegan a superar los 50 &#956;m. Esto último puede relacionarse con el alto  porcentaje de hinchamiento por absorción con agua debido a la exposición de  almidón, altamente higroscópico, en la superficie; así como también al  entrecruzamiento del almidón y las fibras de celulosa que aumenta la exposición  de éstas a la infiltración del agua y a una mejor interacción con la matriz del  material. No obstante, el hecho que las hojuelas de almidón no presenten un  orden específico de deposición sobre el plano, contribuyen con el carácter  isotrópico de la espuma que favorece las propiedades de compresión analizadas.</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">CONCLUSIONES</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las espumas sólidas formuladas  con base en celulosa de papel Bond usado y almidón de yuca de producción  nacional representan una alternativa viable para el desarrollo de nuevos  productos, tanto por el reciclaje de desechos celulósicos como por su aporte a  economías ecoambientales. El rendimiento de producción de la espuma fue de 33% y  por sus características físicas, mecánicas y estructurales puede ser utilizada  en diversas aplicaciones comerciales, tanto por su carácter de aislante térmico  (aísla hasta 50°C) como por su propiedad autoextinguible y alta capacidad para  retener humedad (hasta 900%) y amortiguar cargas (4 kg/cm2 aprox.). La mejor  formulación obtenida en el diseño experimental planteado permitió incorporar la  mayor cantidad de papel Bond reciclado en el producto acabado.</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">AGRADECIMIENTOS</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Un agradecimiento especial al  personal docente y técnico de los siguientes laboratorios de la Escuela de  Ingeniería y Ciencias Aplicadas del Núcleo de Anzoátegui: Sistemas Dispersos y  Ambiente del Departamento de Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica IV del  Departamento de Ingeniería Mecánica, Yacimientos del Departamento de Ingeniería  de Petróleo y Mecánica de Suelos del Departamento de Ingeniería Civil. Al  Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas “Dra. Susan  Tai” (IIBCA-UDO) y a la Comisión de Investigación de la Universidad de Oriente.  También un agradecimiento a la empresa Inveyuca, de PDVSA Agrícola, por  facilitar el almidón de yuca.</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</font></b></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">1. Andrade D, García D,  Inciarte H, González I, Soto D, Oliva H. 2010. Síntesis y caracterización de  hidrogeles basados en ácido maleico y acrilamida. Rev. Iberoam. Polím.  11(1):1-16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3239495&pid=S1315-0162201300040001200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">2. Bird R, Steward W, Lightfoot  E. 2007. Transport Phenomena. 2nd ed., John Wiley &amp; Sons: Limusa, pp. 905.</font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">3. Bustos C. 2009. La  problemática de los desechos sólidos. Economia. 34(27):121-144.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3239498&pid=S1315-0162201300040001200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">4. Debiagi F, Mali S, Eiras  Grossmann M, Yamashita F. 2011. Biodegradable Foams Based on Starch, Polyvinyl  Alcohol, Chitosan and Sugarcane Fibers Obtained by Extrusion. Braz. Arch. Biol.  Technol. 54(5):1043-1052.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">5. Hernández M, Torruco J, Chel  L, Betancur-Ancona D. 2008. Caracterización fisicoquímica de almidones de  tubérculos cultivados en Yucatán, México. Rev. Cienc. Tecnol. Aliment.  28(3):718-726.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">6. IVE (Instituto Valenciando  de Edificación). 2011. Productos y Materiales: Propiedades de aislantes térmicos  para rehabilitación energética. Cuadernos de Rehabilitación P1-3. Publicación  periódica del Instituto Valenciando de Edificación, España. Disponible en línea  en: <a href="http://www.five.es">http://www.five.es</a> (Acceso 06.10.2013)</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">7. Meneses J, Corrales C,  Valencia M. 2007. Síntesis y caracterización de un polímero biodegradable a  partir de almidón de yuca. Rev. Esc. Ing. Antioq. 8:57-67.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">8. Reolon V, Laurindo J. 2010.  Characterization of foams obtained from cassava starch, cellulose fibres and  dolomitic limestone by a thermopressing process. Braz. Arch. Biol. Technol.  53(1):185-192</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">9. Ross S. 1969. Bubbles and  foams-New general law. Ind. Eng. Chem. 61(10):48-57.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">10. Torres F, Díaz D, Amaya J,  Torres C, Troncoso O. 2008. Desarrollo de envases y embalajes biodegradables y  compostables para la mejora de la competitividad agroindustrial. Informe del  Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología de Perú, Lima.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">11. Villada H, Acosta H,  Velasco R. 2008. Investigación de almidones termoplásticos precursores de  productos biodegradables. Rev. Inform. Tecn. 19(2):3-14.</font></p>       ]]></body>
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