Eduardo Argote Ortiz, Pedro Alban Bolaños, Elsa Susana Cajiao Buitrón, Héctor Samuel Villada Castillo
El aumento en la demanda de plásticos y el manejo deficiente de estos al final de su vida útil ha impulsado la búsqueda de alternativas sostenibles como los materiales compuestos, reforzados con fibras naturales. Las fibras, como las de coco, han mostrado aumentar significativamente las propiedades de estos compuestos. En este estudio, se analizaron fibras de coco naturales (FCN) y tratadas con diferentes procesos químicos y físicos, como hidróxido de sodio (NaOH), hipoclorito de sodio (NaOCl) y ultrasonidos (U). Las propiedades estructurales, morfológicas y de absorción de agua se comprobaron a través de pruebas de espectroscopía infrarroja, absorción de agua y difracción de rayos X. Estos indicaron que las fibras tratadas presentan una disminución o pérdidas de bandas de transmitancia asociadas a lignina, hemicelulosa y mayor concentración de las bandas de celulosa. Por ende, se observó una mayor absorción de agua y un aumento en el índice de cristalinidad, lo que potencia su capacidad de refuerzo, y mejora la interacción entre una matriz polimérica y las fibras. Además, se destaca el potencial de aprovechamiento de residuos agroindustriales bajo un enfoque de economía circular, promoviendo su incorporación en nuevos productos sostenibles
The growing demand for plastics and their poor end-of-life management has prompted the search for sustainable alternatives, such as natural fiber-reinforced composites. Fibers, such as coconut fibers, have been shown to improve these compounds' properties significantly. In this study, natural coir fibers (NCF) treated with different chemical and physical processes, such as sodium hydroxide (NaOH), sodium hypochlorite (NaOCl), and ultrasound (U), were analyzed. Structural, morphological and water absorption properties were tested by infrared spectroscopy, water absorption and X-ray diffraction tests. These indicated that treated fibers show a decrease or loss of transmittance bands associated with lignin, hemicellulose and a higher concentration of cellulose bands. Thus, higher water absorption and an increase in the crystallinity index were observed, which enhances its reinforcing capacity and improves the interaction between a polymeric matrix and the fibers. It also highlights the potential for the use of agroindustrial waste under a circular economy approach, promoting its incorporation into new sustainable products.
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