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dc.contributor.advisorMüller Sánchez, Alejandro Jesús ORCID
dc.contributor.advisorHernández Velasco, Rebeca
dc.contributor.authorPeñas Nuñez, Mario Ivan
dc.date.accessioned2024-06-03T08:47:07Z
dc.date.available2024-06-03T08:47:07Z
dc.date.issued2024-02-28
dc.date.submitted2024-02-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/68310
dc.description319 P.es_ES
dc.description.abstractPublicación de los objetivos sostenibles de la ONU. Una posible solución abarca el diseño y desarrollo de materiales poliméricos novedosos que cumplan estos criterios medioambientales, reduciendo la dependencia de las materias primas fósiles, como pueden ser los biopoliésteres, como potenciales alternativas a los polímeros comunes. Sin embargo, es necesaria una mayor investigación sobre estos materiales para su utilización en diversas aplicaciones, especialmente en relación a su biodegradación. Esta tesis doctoral está enfocada al estudio del ensamblaje de biopoliésteres semicristalinos en masa y disolución, en tres sistemas diferentes: filmes ultrafinos nanoestructurados, recubrimientos biobasados y mezclas de poliésteres semicristalinos, e hidrogeles formados por auto-ensamblaje de copolímeros.En este proyecto se han obtenido filmes ultrafinos por deposición secuencial de polibutilén succinato(PBS), poli(¿-caprolactona) (PCL) y un copolímero tipo aleatorio (PBS-ran-PCL) a partir de disolucionesorgánicas, dando como resultado películas de composición y morfología dependientes de la última capadepositada. La degradación enzimática ha sido estudiada en profundidad en filmes de PBS, y se hapropuesto la modulación de la degradación mediante recubrimientos multicapa de alginato y quitosano,debido al efecto barrera en función del número de capas de alginato y quitosano, el cual dificulta la difusión de la enzima a través del recubrimiento. Una segunda posibilidad de regulación conllevó la preparación de materiales autodegradables, mediante la coextrusión de poliésteres y enzimas. Se llevó acabo una primera aproximación con partículas de alginato con enzima en su interior y PBS, lo que derivó en la preparación de filmes autodegradables de mezclas de PBS, PLA y PBAT, con resultados mucho más destacables. Finalmente, la preparación de hidrogeles con bloques cristalizables a partir de disoluciones acuosas de copolímeros tipo bloque de PEO y PCL dio lugar a la aplicación de estoshidrogeles como biotintas en impresión 3D, a partir de hidrogeles de copolímeros estrella de 4 brazoses_ES
dc.description.sponsorshipCSIC. ICTP: Instituto de Ciencias y Tecnología de Polímeros. POLYMATes_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.subjectphysical chemistry of polymerses_ES
dc.subjectcrystal structurees_ES
dc.subjectpolymer analysises_ES
dc.subjectquímica física de polímeroses_ES
dc.subjectestructura cristalinaes_ES
dc.subjectanálisis de polímeroses_ES
dc.titleSelf-assembly of biodegradable polymers from the macro to the nanoscale: processing, structure and biodegradation.es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.holderAtribución 3.0 España*
dc.rights.holder(cc)2024 MARIO IVAN PEÑAS NUÑEZ (cc by 4.0)
dc.identifier.studentID891990es_ES
dc.identifier.projectID21789es_ES
dc.departamentoesPolímeros y Materiales Avanzados: Física, Química y Tecnologíaes_ES
dc.departamentoeuPolimero eta Material Aurreratuak: Fisika, Kimika eta Teknologiaes_ES


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Atribución 3.0 España
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