Optimización del proceso TEMPO para la producción sostenible de nanocelulosa

dc.contributor.advisorNegro Álvarez, Carlos Manuel
dc.contributor.advisorBalea Martín, Ana
dc.contributor.authorXu, Hongyu
dc.date.accessioned2025-07-28T14:15:31Z
dc.date.available2025-07-28T14:15:31Z
dc.date.defense2025
dc.date.issued2025
dc.descriptionTesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Químicas, leída el 26/02/2025. Tesis formato europeo (compendio de artículos)
dc.description.abstractLos nanomateriales de celulosa, o nanocelulosas (NCs), descubiertos en el siglo XX, han experimentado un crecimiento muy significativo en el siglo XXI debido a su origen renovable y a sus excepcionales propiedades mecánicas, ópticas y térmicas, así como su biocompatibilidad y biodegradabilidad. Estas características les confieren un enorme potencial para numerosas aplicaciones en diversos sectores industriales. Las propieda des de las NCs dependen en gran medida del tipo específico de NC, el cual está determinado tanto por el método de obtención como por la materia prima utilizada. Además, las propiedades de las NCs también están fuertemente ligadas a su comportamiento coloidal, lo cual influye e n s u capacidad de autoensamblaje, estabilidad e interacción con otras partículas. Por ello, en la Publicación I se revisa el estado del arte de las NCs desde una perspectiva coloidal, dado que este enfoque resulta crucial para comprender y optimizar su comportamiento y sus aplicaciones... Cellulose nanomaterials, or nanocelluloses (NCs), discovered in the 20th century, have experienced significant growth in the 21st century due to their renewable origin and exceptional mechanical, optical, and thermal properties, as well as their biocompatibility and biodegradability. These characteristics give them a great potential for numerous applications in various industrial sectors. The properties of NCs fundamentally depend onthe type of NC, which is related to the production method and the raw material used. Additionally, NC properties are strongly linked to their colloidal behavior, which influences their self-assembly capabilities, stability mechanisms, and interactions with other particles. Therefore, Publication I reviews the state of the art of NCs from a colloidal perspective, as this approach is essential for understanding and optimizing their behavior and applications...
dc.description.facultyFac. de Ciencias Químicas
dc.description.refereedTRUE
dc.description.statuspub
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14352/122801
dc.language.isospa
dc.page.total223
dc.publication.placeMadrid
dc.publisherUniversidad Complutense de Madrid
dc.rights.accessRightsopen access
dc.subject.cdu62-181.48(043.2)
dc.subject.ucmQuímica industrial
dc.subject.ucmMateriales
dc.subject.ucmBiotecnología
dc.subject.unesco3303.11 Química Industrial
dc.subject.unesco3312 Tecnología de Materiales
dc.subject.unesco3302 Tecnología Bioquímica
dc.titleOptimización del proceso TEMPO para la producción sostenible de nanocelulosa
dc.typedoctoral thesis
dspace.entity.typePublication
relation.isAdvisorOfPublication70170cd9-21de-4871-a7fe-b2ad29053b15
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