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		<title>Campo et al 2023a - Revision history</title>
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		<title>Marherna: Marherna moved page Review 695527550438 to Campo et al 2023a</title>
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		<author><name>Marherna</name></author>	</entry>

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		<title>Marherna at 15:55, 1 July 2023</title>
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Por ello, existe una grave problemática medioambiental debida a la acumulación de residuos en vertederos. Actualmente, debido a la falta de alternativas, una de las prácticas más habituales después de la vida en servicio de las grandes piezas de materiales compuestos de matriz termoestable es su enterramiento o, en el mejor de los casos, su trituración para usarlos de relleno en asfaltos u otras aplicaciones de escaso valor añadido [2,3]. Existen diferentes vías para el reciclaje de polímeros termoestables y materiales compuestos de matriz termoestable, que pueden ser categorizados como métodos mecánicos, térmicos y químicos [2,5]. Sin embargo, estos tipos de reciclajes cuentan con una serie de limitaciones que deben tenerse en cuenta. En el caso del reciclaje por métodos mecánicos, no se recuperan fibras originales como tal, ya que se trituran perdiéndose su utilidad como refuerzo de altas prestaciones. En el caso del reciclaje por métodos térmicos, las altas temperaturas empleadas provocan una caída en las propiedades mecánicas y empeoran la compatibilidad de las fibras recicladas. Además, las tecnologías de reciclar polímeros termoestables o materiales compuestos de matriz polimérica termoestable implican un alto consumo de energía, siendo procesos agresivos que afectan a las propiedades de la fibra y que suelen descomponer el polímero, generando emisiones nocivas y altamente contaminantes [4]. Por ello, el desarrollo tecnológico de los diferentes procesos de reciclaje tiene dos objetivos principales: reducir el impacto ambiental que genera este tipo de materiales y recuperar, en lo posible, el valor económico de los mismos. Este desarrollo tecnológico no sólo se encarga de satisfacer los objetivos medioambientales establecidos, sino que también tiene que encargarse de implementar los procesos de reciclaje dentro de la cadena de producción de una manera lógica y efectiva desde el punto de vista económico. Las diferentes tecnologías de reciclado de polímeros termoestables y de materiales compuestos pueden clasificarse en tres grupos que son los procesos mecánicos, térmicos y químicos. Hay que tener en cuenta que para reciclar un material compuesto de matriz termoestable va a ser necesario separar y recuperar la fracción sólida de refuerzo del material compuesto ya que en muchos casos el refuerzo va a ser el componente más valioso del material compuesto (como en el caso de las fibras de carbono). El presente trabajo se centra en la síntesis y la caracterización de una nueva fórmula de base epoxi con enlaces de tipo Diels-Alder que permita su reciclado mecánico y/o químico cuando se utilice como matrices de materiales compuestos.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;La prioridad de la industria por el ahorro de peso para mejorar las prestaciones y la eficiencia de los vehículos, o la necesidad de altas propiedades específicas para el diseño de palas de grandes dimensiones, ha incrementado considerablemente el uso de los materiales compuestos de matriz termoestable [1,2]. Un claro&amp;#160; ejemplo de este avance es la industria aeronáutica, la cual ha sido una gran impulsora en el uso de estos materiales. Los modelos más actuales en la aviación comercial alcanzan ya porcentajes de material compuesto próximos al 50% en peso. Sin embargo, estos materiales presentan un problema importante debido a que no se pueden reciclar o reutilizar. Por ello, existe una grave problemática medioambiental debida a la acumulación de residuos en vertederos. Actualmente, debido a la falta de alternativas, una de las prácticas más habituales después de la vida en servicio de las grandes piezas de materiales compuestos de matriz termoestable es su enterramiento o, en el mejor de los casos, su trituración para usarlos de relleno en asfaltos u otras aplicaciones de escaso valor añadido [2,3]. Existen diferentes vías para el reciclaje de polímeros termoestables y materiales compuestos de matriz termoestable, que pueden ser categorizados como métodos mecánicos, térmicos y químicos [2,5]. Sin embargo, estos tipos de reciclajes cuentan con una serie de limitaciones que deben tenerse en cuenta. En el caso del reciclaje por métodos mecánicos, no se recuperan fibras originales como tal, ya que se trituran perdiéndose su utilidad como refuerzo de altas prestaciones. En el caso del reciclaje por métodos térmicos, las altas temperaturas empleadas provocan una caída en las propiedades mecánicas y empeoran la compatibilidad de las fibras recicladas. Además, las tecnologías de reciclar polímeros termoestables o materiales compuestos de matriz polimérica termoestable implican un alto consumo de energía, siendo procesos agresivos que afectan a las propiedades de la fibra y que suelen descomponer el polímero, generando emisiones nocivas y altamente contaminantes [4]. Por ello, el desarrollo tecnológico de los diferentes procesos de reciclaje tiene dos objetivos principales: reducir el impacto ambiental que genera este tipo de materiales y recuperar, en lo posible, el valor económico de los mismos. Este desarrollo tecnológico no sólo se encarga de satisfacer los objetivos medioambientales establecidos, sino que también tiene que encargarse de implementar los procesos de reciclaje dentro de la cadena de producción de una manera lógica y efectiva desde el punto de vista económico. Las diferentes tecnologías de reciclado de polímeros termoestables y de materiales compuestos pueden clasificarse en tres grupos que son los procesos mecánicos, térmicos y químicos. Hay que tener en cuenta que para reciclar un material compuesto de matriz termoestable va a ser necesario separar y recuperar la fracción sólida de refuerzo del material compuesto ya que en muchos casos el refuerzo va a ser el componente más valioso del material compuesto (como en el caso de las fibras de carbono). El presente trabajo se centra en la síntesis y la caracterización de una nueva fórmula de base epoxi con enlaces de tipo Diels-Alder que permita su reciclado mecánico y/o químico cuando se utilice como matrices de materiales compuestos.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

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		<title>Monica.campo at 13:22, 26 June 2023</title>
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		<author><name>Monica.campo</name></author>	</entry>

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		<title>Monica.campo at 13:21, 26 June 2023</title>
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		<title>Monica.campo at 13:16, 26 June 2023</title>
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		<author><name>Monica.campo</name></author>	</entry>

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		<title>Monica.campo: Monica.campo moved page Draft CAMPO GOMEZ 288325231 to Review 695527550438</title>
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		<title>Monica.campo at 11:40, 21 May 2023</title>
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				<updated>2023-05-21T11:40:11Z</updated>
		
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		<author><name>Monica.campo</name></author>	</entry>

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