dc.contributor.advisor | Müller Sánchez, Alejandro Jesús | |
dc.contributor.advisor | Hernández Velasco, Rebeca | |
dc.contributor.author | Peñas Nuñez, Mario Ivan | |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T08:47:07Z | |
dc.date.available | 2024-06-03T08:47:07Z | |
dc.date.issued | 2024-02-28 | |
dc.date.submitted | 2024-02-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10810/68310 | |
dc.description | 319 P. | es_ES |
dc.description.abstract | Publicación 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 brazos | es_ES |
dc.description.sponsorship | CSIC. ICTP: Instituto de Ciencias y Tecnología de Polímeros. POLYMAT | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | physical chemistry of polymers | es_ES |
dc.subject | crystal structure | es_ES |
dc.subject | polymer analysis | es_ES |
dc.subject | química física de polímeros | es_ES |
dc.subject | estructura cristalina | es_ES |
dc.subject | análisis de polímeros | es_ES |
dc.title | Self-assembly of biodegradable polymers from the macro to the nanoscale: processing, structure and biodegradation. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.holder | Atribución 3.0 España | * |
dc.rights.holder | (cc)2024 MARIO IVAN PEÑAS NUÑEZ (cc by 4.0) | |
dc.identifier.studentID | 891990 | es_ES |
dc.identifier.projectID | 21789 | es_ES |
dc.departamentoes | Polímeros y Materiales Avanzados: Física, Química y Tecnología | es_ES |
dc.departamentoeu | Polimero eta Material Aurreratuak: Fisika, Kimika eta Teknologia | es_ES |