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Mecánica, micromecánica y viscoelasticidad del biocomposite polietileno - aluminio - fique
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Mecánica, micromecánica y viscoelasticidad del biocomposite polietileno - aluminio - fique

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Estado: Activo
ISBN-13: 9789588713489
Idioma del texto: Español
Tamaño: 17 x 24 cm
Peso: 0.47 kg
Número absoluto de páginas: 280 Páginas
Tipo de edición: Nueva edición
Fecha de publicación: 2015
Tipo de restricción de venta: Exclusivo para un punto o canal de venta
Distribuidor de la editorial: Universidad Autónoma de Occidente
Disponibilidad del producto: Disponible. Sin detalles.
Precio: (COP) 55000

1. Capítulo 1
Miguel Ángel Hidalgo Salazar

1.1 Introducción 
1.2 Materiales compuestos y fibras naturales 
1.3 Compuestos de matriz termoplástica 
1.4 Compuestos de Pebd-Ai reciclado de tetra Pak 
1.5 la Fibra de fique como refuerzo de materiales compuestos 

2. Capítulo 2
Miguel Ángel Hidalgo Salazar 
Mario Fernado Muñoz Vélez J
osé Herminsul Mina Hernández 

2.1 Introducción a la micromecánica de compuestos 
2.1.1 Desprendimiento a tensión de una fibra (pul/-out) 
2.2 Tratamientos superficiales de fibras naturales 
2.2.1 Tratamiento de alcalinización 
2.2.2 Agentes de acople 
2.2.3 Método de impregnación 

3. Capítulo 3 
Miguel Ángel Hidalgo Salazar 
José Herminsul Mina Hernández 

3.1 Comportamiento viscoelástico 
3.2 Viscoelasticidad lineal 
3.3 Fluencia (creep) 
3.4 Modelos viscoelásticos 
3.4.1 Modelos de Maxwell, Kelvin y cuatro parámetros 
3.4.2 Ecuaciones constitutivas 
3.5 Propiedades dinámicas 
3.6 Principio de superposición tiempo temperatura 

4. Capítulo 4 
Miguel Ángel Hidalgo Salazar 
Mario Fernado Muñoz Vélez 
José Herminsul Mina Hernández 

4.1 El compuesto Pebd-Ai-fique 
4.1.1 El polietileno aluminio (PEBD-AI) 
4.1.2 Fibras de fique 
4.2 Tratamientos superficiales efectuados al fique 
4.2.1 Alcalinización 
4.2.2 Silanización 
4.2.3 Impregnación 
4.3 Diseño de experimentos 
4.4 Preparación del Pebd-Ai-fique 
4.5 Técnicas de caracterización experimental 
4.6 Caracterización físico-química 
4.6.1 Espectroscopia Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) 
4.6.2 Absorción de agua 
4.6.3 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 
4.6.4 Ángulo de contacto 
4.6.5 Parámetros geométricos de fibras y manta de fique 
4.7 Caracterización térmica 
4.7.1 Análisis Termogravimétrico (TGA) 
4.7.2 Análisis Dinámico Mecánico (DMA) 
4.7.3 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 
4.8 Caracterización mecánica 
4.8.1 Tensión 
4.8.2 Flexión 
4.8.3 Impacto 
4.9 Caracterización micromecánica (Pull-Out) 

5. Capítulo 5 
Miguel Ángel Hidalgo Salazar 
Mario Fernado Muñoz Vélez 
José Herminsul Mina Hernández 

5.1 Caracterización de fibras 
5.2 Espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) 
5.3 Análisis termogravimétrico (TGA) 
5.4 Caracterización geométrica de fibras de fique 
5.4.1 Área y diámetro aparente 
5.4.2 Longitud de fibras de mantas de fique 
5.4.3 Orientación de las fibras en mantas 
5.5 Resistencia a la tensión 

5.6 Ángulo de contacto 
5.7 Caracterización micromecánica del compuesto 
5.7.1 Método de desprendimiento de una fibra a tensión (pull-out)
5.7.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 
5.8 Caracterización físico-mecánica del compuesto 
5.8.1 Caracterización física del compuesto 5.8.2 Densidad 
5.8.3 Absorción de agua 
5.9 Caracterización mecánica del compuesto 
5.9.1 Respuesta a la tensión - Análisis estadístico 
5.9.2 Respuesta a la flexión - Análisis estadístico 
5.9.3 Respuesta al impacto Izod 

6. Capítulo 6
Miguel Ángel Hidalgo Salazar 
José Herminsul Mina Hernández 

6.1 Propiedades térmicas 
6.1.1 Análisis Termogravimétrico (TGA) 
6.1.2 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 
6.1.3 Análisis Dinámico Mecánico (DMA) - Análisis estadístico 
6.2 Comportamiento viscoelástico del Pebd/ai-fique 
6.3 Región lineal del Pebd-ai-fique 
6.4 Efecto de las fibras de fique y sus tratamientos en las propiedades viscoelásticas del pebd-ai-fique 
6.5 Temperaturas de transición vítrea 
6.6 Propiedades viscoelásticas 
6.7 Fluencia y recuperación (creep recovery) 
6.8 Efecto del fique en la fluencia (creep) 
6.9 Velocidad de deformación 
6.10 Modelamiento matemático de la fluencia (creep) 
6.11 Modelos de 4, 6, 8 y 10 parámetros 
6.12 Predicción del desempeño mecánico a largo plazo 
6.13 Principio de superposición tiempo temperatura 
6.14 Docilidad (compllance) 

Referencias bibliográficas 

  • Ingeniería en General
  • Facultad de Ingeniería
Miguel Angel Hidalgo Salazar
Nombre invertido: Hidalgo Salazar, Miguel Angel
Género: Masculino
Identificadores:
Tipo ID Nombre ID Valor ID
Propio / Privado Correo mahidalgo@uao.edu.co
Propio / Privado ORCID https://orcid.org/0000-0002-6907-2091
Propio / Privado CvLAC https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000143936
Propio / Privado Google Scholar https://scholar.google.es/citations?user=OTNvAeoAAAAJ&hl=es
Propio / Privado ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Miguel-Hidalgo-Salazar
Propio / Privado Linkedin https://www.linkedin.com/in/miguel-angel-hidalgo-salazar-5b265643/?originalSubdomain=co
Propio / Privado Academia https://independent.academia.edu/MiguelHidalgoSalazar
Propio / Privado Scopus ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203976779
Afiliación profesional:
Afiliación Posición profesional
PROFESOR TITULAR - 6B
  • Cargo
Ingeniería
  • Facultad
Ingeniería y Tecnología
  • Área de interés
GITEM
  • Grupo de Investigación