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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorCamargo, Manuel-
dc.contributor.advisorReyes Guzmán, Edwin Alfredo-
dc.creatorTarazona Saldarriaga, Paola-
dc.date.accessioned2022-05-21T13:14:25Z-
dc.date.available2022-05-21T13:14:25Z-
dc.date.created2021-12-10-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6615-
dc.description.abstractThe main objective of this research work was to evaluate the impact of the synthesized additives, through nanotechnology, in the electrical properties of the PVC to improve its insulator behavior in order to obtain a plastic coating that withstand long exposure times to unfavorable environments. Modified nanoparticles were synthesized using surface engineering with silica, aluminum and magnesium-base compounds along with organic acids and evaluated in an insulating coating formula for electrical cables with an operating temperature of 105 °C. In the experimental research, the nanoadditive was added to the thermal stabilizer used in the manufacturing of PVC compound and the nanoadditive concentration was posed taking into account the economic and performance impact on the final product, seeking for an increase below 0.3 USD per kilogram in the thermal stabilizer cost. The compound was used to manufacture flat PVC plates used for the performance and accelerated aging tests. Properties like color, hardness and volume resistivity before and after water absorption were evaluated. Finally, there were 3 successful prototypes obtained along with its economical analysis and its impact on the stabilizer cost and a proposal for the implementation of the process at an industrial level in Carboquimica.es_ES
dc.description.tableofcontentsEl presente trabajo tiene como objetivo evaluar el impacto de aditivos sintetizados, a partir de la nanotecnología, en las propiedades eléctricas del PVC que favorezcan el comportamiento aislante, con el fin de mejorar productos plásticos que puedan soportar tiempos de exposición largos a ambientes desfavorables. Se sintetizaron nanopartículas modificadas superficialmente con compuestos de base silicio, aluminio y magnesio acoplados con ácidos orgánicos y la evaluación de estos se realizó en una fórmula para la cubierta aislante de cables eléctricos con una temperatura de operación de 105 °C. Como parte de la investigación experimental se introdujo el nanoaditivo en el estabilizante térmico empleado para la fabricación del compuesto de PVC y se definieron las concentraciones del nanoaditivo teniendo en cuenta tanto el desempeño del producto final como el impacto económico sobre el mismo, buscando un incremento por debajo de 0.3 USD/kg en el costo del estabilizante térmico. A partir del compuesto de PVC, se fabricaron láminas por termoformado y mediante compresión por moldeo estas fueron convertidas en placas cuadradas para ser sometidas a evaluación de desempeño en condiciones aceleradas de envejecimiento. Se evaluaron propiedades como el color de la aplicación, la dureza, la absorción de agua y la resistividad volumétrica antes y después de absorción. Finalmente, se obtuvieron 3 nanoaditivos exitosos que se presentan como prototipos, se hace el análisis financiero de su impacto en el estabilizante y se propone su posible implementación en la planta industrial de Carboquímica.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.subjectNanocompuestoes_ES
dc.subjectPropiedades eléctricases_ES
dc.subjectAislantees_ES
dc.subjectNanotecnologíaes_ES
dc.subject.ddc600es_ES
dc.titleDesarrollo de materiales modificadores de propiedades eléctricas de los elementos aislantes poliméricos vinílicos basados en tecnologías de Nanoescala.es_ES
dc.typeTesis - Trabajo de grado - Monografia - Doctoradoes_ES
dc.publisher.programDoctorado en Ciencia Aplicadaes_ES
dc.rights.accesRightsclosedAccesses_ES
dc.subject.keywordNanocompoundses_ES
dc.subject.keywordElectrical propertieses_ES
dc.subject.keywordInsulatores_ES
dc.subject.keywordNanotechnologyes_ES
dc.type.spaTesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado)es_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
dc.source.bibliographicCitationAltarazi, S., Hemeimat, R., Wakileh, M., Qsous, R., & Khreisat, A. (2013). Optimizing Materials Cost and Mechanical Properties of PVC Electrical Cable ’ s Insulation by Using Mixture Experimental Design Approach. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering ., 7(3), 397–402.es_ES
dc.source.bibliographicCitationAlthaf, S., & Babbitt, C. W. (2021). Disruption risks to material supply chains in the electronics sector. Resources, Conservation and Recycling, 167(September), 105248. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105248es_ES
dc.source.bibliographicCitationAman, A., Yaacob, M. M., Alsaedi, M. A., & Ibrahim, K. A. (2013). Polymeric composite based on waste material for high voltage outdoor application. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 45(1), 346–352. https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2012.09.004es_ES
dc.source.bibliographicCitationAmbrogi, V., Carfagna, C., Cerruti, P., & Marturano, V. (2016). Additives in Polymers. In Modification of Polymer Properties (Issue September). https://doi.org/10.1016/B978- 0-323-44353-1.00004-Xes_ES
dc.source.bibliographicCitationAnixter. (2013). Insulation and jacket materials. The Anixter Wire and Cable Technical Information Handbook, 37–57.es_ES
dc.source.bibliographicCitationArora, R., & Mosch, W. (2011). High Voltage and Electrical Insulation Engineering. In High Voltage and Electrical Insulation Engineering. https://doi.org/10.1002/9780470947906es_ES
dc.source.bibliographicCitationBarber, K., & Alexander, G. (2013). Insulation of electrical cables over the past 50 years. IEEE Electrical Insulation Magazine, 29(3), 27–32. https://doi.org/10.1109/MEI.2013.6507411es_ES
dc.source.bibliographicCitationCalebrese, C., Hui, L., Schadler, L. S., & Nelson, J. K. (2011). A review on the importance of nanocomposite processing to enhance electrical insulation. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 18(4), 938–945. https://doi.org/10.1109/TDEI.2011.5976079es_ES
dc.source.bibliographicCitationChaudhuri, R. G., & Paria, S. (2012). Core / Shell Nanoparticles : Classes , Properties , Synthesis Mechanisms , Characterization , and Applications. 2373–2433. https://doi.org/10.1021/cr100449nes_ES
dc.source.bibliographicCitationCherney, E. A. (2013). Nanodielectrics Applications — Today and Tomorrow. 29(6), 59– 65.es_ES
dc.description.degreenameDoctor(a) en Ciencia Aplicadaes_ES
dc.description.degreelevelDoctoradoes_ES
dc.publisher.facultyDoctorado en Ciencia Aplicadaes_ES
dc.audienceEspecializadaes_ES
dc.description.notesPresenciales_ES
dc.creator.cedula13001722630es_ES
dc.publisher.campusBogotá - Circunvalares_ES
dc.description.degreetypeInvestigaciónes_ES
Aparece en las colecciones: Doctorado en Ciencia aplicada

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