Electrospinning y spincoating: Dando valor agregado a los plásticos
Authors/Creators
Description
El PET (tereftalato de polietileno) es uno de los polímeros termoplásticos más populares y utilizados en todo el mundo debido a su versatilidad, durabilidad y propiedades únicas, lo que le ha permitido ser ampliamente utilizado en varios ámbitos, siendo uno de ellos para fabricar envases y embalajes. Sin embargo, y derivado también de su amplio uso, el PET enfrenta grandes desafíos y problemas ambientales, desde su acumulación como un residuo hasta la falta de una cultura e infraestructura de reciclaje, lo que genera problemas ambientales. Este artículo presenta dos técnicas mecánicas como alternativas para darle un valor agregado al PET (tratamiento de desechos), primero, el electrospinning, del que se pueden obtener nanofibras con aplicaciones en diversas áreas; segundo, el spincoating, con la finalidad de obtener películas delgadas que pueden ser utilizadas como materia prima para otros productos. Se destacan los avances, ventajas y desafíos como el uso de solventes tóxicos, la necesidad de condiciones precisas y las limitaciones en la producción a gran escala, que aun con estos desafíos estas técnicas son una gran oportunidad para el aprovechamiento y reciclaje de plástico que no solo fomentan la sostenibilidad, sino que también abren nuevas oportunidades para el aprovechamiento de un residuo en aplicaciones industriales, dando un valor agregado a un residuo generado.
Files
4.pdf
Files
(224.4 kB)
| Name | Size | Download all |
|---|---|---|
|
md5:5aa38cb92e21f683e8a19ff2138a6255
|
224.4 kB | Preview Download |
Additional details
Dates
- Accepted
-
2026-01-28
Software
- Repository URL
- https://difusioncientifica.info/index.php/difusioncientifica/article/view/234
- Development Status
- Active
References
- Abbas, J. A., Said, I. A., Mohamed, M. A., Yasin, S. A., Ali, Z. A., & Ahmed, I. H. (2018, December). Electrospinning of polyethylene terephthalate (PET) nanofibers: Optimization study using taguchi design of experiment. In IOP conference series: materials science and engineering (Vol. 454, p. 012130). IOP Publishing. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/454/1/012130/meta
- Barud HS, De Sousa FB. Electrospun Materials for Biomedical Applications. Pharmaceutics. 2022 Jul 26;14(8):1556. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14081556
- Bolaños Zea, J. J. G. (2019). Reciclado de plástico PET. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCSP_5a984186f31dc103fde72bec0dd6484d
- Gutiérrez, U. A., Ramírez, M. A., Enríquez, M. F. M., Villanueva, A. Y. L. J., Parra, C. F. V., Huerta, Z. J. M., & Ávila, J. M. R. (2023). Evaluación de la despolimerización quimiolítica del PET como método alternativo de reciclaje. Jóvenes en la Ciencia, 21, 1-14. https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3980
- He, Z., Asare-Yeboah, K., & Bi, S. (2024). Polystyrene applications in organic electronics. Discover Electronics, 1(1), 33. https://doi.org/10.1007/s44291-024-00039-6
- Herrera Hernández, H., González Morán, C. O., Lara Hernández, G., Ramírez-León, I. Z., Trujillo Romero, C. J., Alcántara Cárdenas, J. A., & Flores Cuautle, J. J. A. (2025). Electrospinning Technology to Influence Hep-G2 Cell Growth on PVDF Fiber Mats as Medical Scaffolds: A New Perspective of Advanced Biomaterial. Journal of Composites Science, 9(8), 401. https://doi.org/10.3390/jcs9080401
- Lang, W. T., Mehta, S. A., Thomas, M. M., Openshaw, D., Westgate, E., & Bagnato, G. (2023). Chemical recycling of polyethylene terephthalate, an industrial and sustainable opportunity for Northwest of England. Journal of Environmental Chemical Engineering, 11(5), 110585. https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.110585
- Muringayil Joseph, T., Azat, S., Ahmadi, Z., Moini Jazani, O., Esmaeili, A., Kianfar, E., Haponiuk, J., & Thomas, S. (2024). Polyethylene terephthalate (PET) recycling: A review. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, 9, 100673. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cscee.2024.100673
- Radin Mohamed, R. M. S., Misbah, G. S., Wurochekke, A. A., & Mohd. Kassim, A. H. B. (2014). Energy recovery from polyethylene terephthalate (PET) recycling process. GSTF Journal of Engineering Technology (JET), 2(4), 12. http://dx.doi.org/10.7603/s40707-013-0012-9
- Reneker, D. H., & Yarin, A. L. (2008). Electrospinning jets and polymer nanofibers. Polymer, 49(10), 2387-2425. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2008.02.002
- Sánchez, C. C. Z., Castro, G. B. L., & Anchundia, B. J. C. (2022). Materiales Poliméricos y el impacto ambiental: Una revisión. Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional, 7(6), 596-614. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9042528
- Uzosike, C. C., Yee, L. H., & Padilla, R. V. (2023). Small-scale mechanical recycling of solid thermoplastic wastes: A review of PET, PEs, and PP. Energies, 16(3), 1406. https://doi.org/10.3390/en16031406
- Wang, C., Su, Y., & Xie, J. (2024). Advances in Electrospun Nanofibers: Versatile Materials and Diverse Biomedical Applications. Accounts of Materials Research, 5(8), 987–999. https://doi.org/10.1021/accountsmr.4c00145