Síntesis y caracterización de membranas hibridas a partir de quitosan, polivinil alcohol y sílice para Aplicación de deshidratación de gases

dc.contributor.advisorChaves Guerrero, Arlex
dc.contributor.advisorMuvdi Nova, Carlos Jesús
dc.contributor.authorGutiérrez Gutiérrez, Martha Isabel
dc.contributor.authorMorales Mendivelso, Diego Francisco
dc.date.accessioned2024-03-03T20:05:31Z
dc.date.available2013
dc.date.available2024-03-03T20:05:31Z
dc.date.created2013
dc.date.issued2013
dc.description.abstractLos sistemas de membranas son una tecnología atractiva aplicada a procesos de separación. Por décadas, se ha estudiado la síntesis y la caracterización de sus propiedades enfocadas al desarrollo de sistemas de membrana eficientes que puedan competir con las tecnologías tradicionales tanto operacional como económicamente. En este sentido, con el fin de estudiar la factibilidad de sintetizar membranas hibridas poliméricas para su aplicación en procesos de deshidratación de gases, se elaboraron membranas densas de quitosan, polivinil alcohol y sílice por medio del método ‘solution casting’, a diferentes composiciones y espesores evaluando su capacidad de permeado de vapor de agua. En el análisis de resultados se determinó que la composición de la membrana es una variable significativa en el proceso de permeado. Se evalúo la influencia del proceso de reticulación con glutaraldehído a concentraciones de 0,18 y 0,37 % v/v a 5, 15 y 30 min, encontrando que este proceso no influye significativamente en el permeado de vapor de agua. Adicionalmente, se caracterizaron las membranas reticuladas y no reticuladas. El espectro infrarrojo (FTIR) mostró que la estructura interna de la membrana cambia conforme aumenta el tiempo de reticulación. El termograma DSC evidenció que no hay una modificación significativa en sus transiciones térmicas y que su capacidad de retención de humedad disminuye conforme aumenta el tiempo de reticulación. Finalmente, en el diagrama termogravimétrico (TGA) mostró que la temperatura inicial y máxima de degradación térmica no se modifica por el proceso de reticulado con glutaraldehído.
dc.description.abstractenglishThe membrane systems are an attractive technology applied to separation process. For decades, the synthesis and Characterization of its properties have been studied focusing its development of efficient and competitive membrane systems. In order to study the feasibility of the utilization of synthesized hybrids membranes to the process of gases dehydration, dense membranes composed of chitosan, polyvinyl alcohol and silica were elaborated applying the solution casting method, considering different compositions, thickness and studying its permeability of water vapor. In the analysis of the results, the compositions of the membrane were a variable influent in the permeation process. Also, the influence of the crosslinking process with glutaraldehyde was evaluated in concentration of 0,18 and 0,37 % and 5, 15 and 30 minutes of process times. It was found that this process does not affect the water permeability of the membranes. In addition, no crosslinked and crosslinked membranes were characterized. The infrared spectroscopy (FTIR) showed internal structure changes of the membranes as crosslinking time increases. DSC thermogram evidenced that its thermal transitions do not suffer any significant modification with the crosslinking process and its humidity retention capacity decreases as the crosslinking time increases. Lastly, thermogravimetry diagram (TGA) showed that the initials and maximums temperature of degradation were not modified with glutaraldehyde crosslinking.
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Químico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/28887
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicoquímicas
dc.publisher.programIngeniería Química
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería Química
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectMembrana
dc.subjectDeshidratación
dc.subjectQuitosan
dc.subjectPolivinil-Alcohol
dc.subjectSílice
dc.subjectReticulación
dc.subjectGlutaraldehído
dc.subjectPermeación.
dc.subject.keywordMembrane
dc.subject.keywordDehydration
dc.subject.keywordChitosan
dc.subject.keywordPolynivilalcohol
dc.subject.keywordSilica
dc.subject.keywordCrosslinking
dc.subject.keywordGlutaraldehyde
dc.subject.keywordPermeation.
dc.titleSíntesis y caracterización de membranas hibridas a partir de quitosan, polivinil alcohol y sílice para Aplicación de deshidratación de gases
dc.title.englishSynthesis and Characterization of hybrides membranes composed of chitosan, polyvinyl alcohol and silica for its application in dehydration of gases
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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