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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Perfiles a partir de fibras de henequén con matriz de polietileno de alta densidad]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A process to obtain profiles from henequen (Agave fourcroydes Lem.) fiber reinforced high-density polyethylene (HDPE) matrix composite material by extrusion method is presented. Data on thermal stability and microstructural features of the henequen fibers used are presented. Behavior of material in process and its influence on mechanical properties are analyzed. A comparison between obtained material and another currently in production and incorporating wood particles from pine sawdust (Pinus sp.) as reinforcing element is exposed. Tensile strength of henequen fiber reinforced composites ranges from 12 to 15 MPa, slightly lower than the one obtained from wood particle reinforced composite material. Nevertheless, the impact strength and Young’s modulus values double the ones obtained with pine’s particles reinforcement. Characterization of both materials obtained and process, it allowed to both identify elements related to differences on tensile strength and propose processing alternatives to allow introducing henequen fibers.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p style="text-align:right;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><strong>ART&Iacute;CULO ORIGINAL</strong></p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:16.0pt; ">&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:16.0pt; "><strong>Perfiles a partir de fibras de henequ&eacute;n con matriz  de polietileno de alta densidad</strong></p>     <p>&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; "><strong>Profiles from Henequen Fibres with High-Density Polyethylene Matrix</strong></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><strong>Daniel D&iacute;az-Batista<sup>I</sup>, Walter Saint Blancard-Vald&eacute;s<sup>I</sup>, Victor Bridi-Tellez<sup>II</sup>, Martha Mazorra-Mestre<sup>I</sup>, Jos&eacute; Lu&iacute;s Valin-Rivera<sup>III</sup>, Francisco Rolando Valenzuela-D&iacute;az<sup>IV</sup>, H&eacute;lio Wiebeck<sup>IV</sup></strong></p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><sup>I</sup>Universidad Tecnol&oacute;gica de La Habana Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a, Facultad de Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica, Marianao, La Habana, Cuba.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><sup>II</sup>Universidade de S&atilde;o Paulo, Escola Polit&eacute;cnica, Laborat&oacute;rio de Estudos de Reciclagem e Residuais. (LAREX),  Butant&atilde;, S&atilde;o Paulo/SP, Brasil.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><sup>III</sup>Pontificia Universidad Cat&oacute;lica de Valpara&iacute;so, Escuela de Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica, Chile, Quilpu&eacute;, Valpara&iacute;so, Chile.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><sup>IV</sup>Universidade de S&atilde;o Paulo, Escola Polit&eacute;cnica, Departamento de Engenharia Metal&uacute;rgica e de Materiais S&atilde;o Paulo/SP. Brasil.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr />     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><strong>RESUMEN</strong></p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Se presenta el proceso de obtenci&oacute;n de perfiles a partir de material compuesto con matriz de polietileno de alta densidad (PEAD) y reforzado con fibras cortas de henequ&eacute;n (<em>Agave fourcroydes Lem.</em>) por el m&eacute;todo de extrusi&oacute;n. Se exponen datos acerca de la estabilidad t&eacute;rmica y rasgos microestructurales de las fibras de henequ&eacute;n utilizadas. Se analiza el comportamiento del material en el proceso tecnol&oacute;gico y su influencia en el comportamiento mec&aacute;nico. Se compara el material obtenido, con otro actualmente en producci&oacute;n y que incorpora como elemento reforzante part&iacute;culas de madera provenientes del aserrado de pino (Pinus sp.). La resistencia a la tracci&oacute;n de los compuestos reforzados con la fibra de henequ&eacute;n, oscilan entre 12 y 15 MPa, ligeramente menor que la del material con part&iacute;culas de madera, pero los valores de resistencia al impacto y m&oacute;dulo de elasticidad duplican los obtenidos con las part&iacute;culas de pino. La caracterizaci&oacute;n de los materiales obtenidos y del proceso permiti&oacute; identificar elementos causantes de las diferencias en la resistencia y proponer variantes al proceso para que pueda trabajarse con fibras de henequ&eacute;n.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><strong>Palabras clave: </strong>fibras lignocelul&oacute;sicas, material compuesto, termopl&aacute;stico, henequ&eacute;n, polietileno.</p> <hr />     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><strong>ABSTRACT</strong></p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">A process to obtain profiles from henequen (<em>Agave fourcroydes Lem.</em>) fiber reinforced high-density polyethylene (HDPE) matrix composite material by extrusion method is presented. Data on thermal stability and microstructural features of the henequen fibers used are presented. Behavior of material in process and its influence on mechanical properties are analyzed. A comparison between obtained material and another currently in production and incorporating wood particles from pine sawdust (<em>Pinus sp.</em>) as reinforcing element is exposed. Tensile strength of henequen fiber reinforced composites ranges from 12 to 15 MPa, slightly lower than the one obtained from wood particle reinforced composite material. Nevertheless, the impact strength and Young&rsquo;s modulus values double the ones obtained with pine&rsquo;s particles reinforcement. Characterization of both materials obtained and process, it allowed to both identify elements related to differences on tensile strength and propose processing alternatives to allow introducing henequen fibers.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><strong>Keywords:</strong> lignocellulose fiber, composite, thermoplastic, henequen, polyethylene.</p> <hr />     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; "><strong>INTRODUCCI&Oacute;N</strong></p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La b&uacute;squeda de alternativas frente a la necesidad de disponer de envases y dem&aacute;s elementos materiales para conectar los procesos productivos del &aacute;rea agr&iacute;cola y los correspondientes usuarios, tanto en zonas urbanas como en &aacute;reas de desarrollo especial, comunidades o hasta la propia agroindustria, demanda del aparato log&iacute;stico un constante desarrollo. Dada la elevada necesidad de flujo de productos, estos elementos presentan una gran demanda, por lo que se hace necesario dirigir la atenci&oacute;n al uso eficiente de las materias primas y materiales empleados en su obtenci&oacute;n. El an&aacute;lisis del ciclo de vida del material permite conocer la eficiencia de su aprovechamiento como recurso natural, en cambio, aspectos relacionados con el impacto ambiental deben ser tambi&eacute;n tenidos en cuenta. Esto se expresa a trav&eacute;s del an&aacute;lisis de su ciclo de vida ambiental. Los materiales compuestos de matriz termopl&aacute;stica reforzados con fibras lignocelul&oacute;sicas pueden aportar soluciones para algunos segmentos del mercado.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">A pesar de que el auge en la publicaci&oacute;n de trabajos en esta tem&aacute;tica comenz&oacute; hace unos quince a&ntilde;os, se ha continuado trabajando con intensidad (Pickering <em>et al</em>., 2016). Debido a la diversidad de opciones, en cuanto a las fuentes de material lignocelul&oacute;sico, se contin&uacute;a trabajando en el aprovechamiento de fibras de inter&eacute;s en determinadas regiones geogr&aacute;ficas y en la propuesta de opciones para mitigar el problema de la compatibilidad entre la fibra y la matriz (Cabral <em>et al</em>., 2005; Av&eacute;rous y Le-Digabel, 2006; Mu&ntilde;oz-Velez <em>et al</em>., 2014; D&iacute;az-Batista <em>et al</em>., 2015).</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El aprovechamiento de los materiales lignocelul&oacute;sicos disponibles en Cuba, como refuerzo en matrices de termopl&aacute;stico, viene siendo estudiado hace algo m&aacute;s de una d&eacute;cada con el uso de fibras tales como el bagazo de ca&ntilde;a (Bermello et al., 2008; Brown, 2011). Los residuos del proceso en aserraderos tambi&eacute;n han sido introducidos en la elaboraci&oacute;n de compuestos, con este tipo de matriz, como parte de la transferencia tecnol&oacute;gica y ahora se trabaja para aprovechar corrientes secundarias del proceso de extracci&oacute;n de las fibras de henequ&eacute;n (D&iacute;az-Batista <em>et al</em>., 2015). Trabajos con fibras de henequ&eacute;n, en matriz de termopl&aacute;stico, fuera del contexto de Cuba, se remontan a la d&eacute;cada de 1990, en M&eacute;xico, con grupos que se mantienen trabajado hasta el presente (May-Pat <em>et al</em>., 2013).</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El dise&ntilde;o del material, a partir de la selecci&oacute;n o preparaci&oacute;n de una determinada fracci&oacute;n de fibra ha sido estudiado y continua siendo objeto de atenci&oacute;n, se preparan fibras con buena esbeltez e incluso peque&ntilde;as longitudes (Motaung <em>et al</em>., 2015) trabajos que se vienen siguiendo con atenci&oacute;n principalmente buscando el camino claro para abrirse paso entre la relaci&oacute;n propiedades vs costo y accesibilidad tecnol&oacute;gica o posibilidad de creaci&oacute;n. Las fibras de henequ&eacute;n han sido valoradas en su aspecto gen&eacute;rico y hasta en el estudio de sus interfases aunque las variantes de dise&ntilde;o de material han sido un poco menos estudiadas. Se encuentran trabajos de alto valor cient&iacute;fico que sientan pautas para avanzar s&oacute;lidamente en este sentido con la determinaci&oacute;n de par&aacute;metros importantes como el trabajo involucrado en la fractura, para diversos tratamientos superficiales a la fibra (May-Pat <em>et al</em>., 2013), trabajos que dan continuidad a estudios anteriores. La puesta en pr&aacute;ctica con resultados econ&oacute;micos en los procesos productivos es una tarea a&uacute;n pendiente.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los proceso degradativos del material lignocelul&oacute;sico han sido estudiados y con mayor detalle en tiempos recientes en que aplicaciones vinculadas a la obtenci&oacute;n de materiales en que un ciclo de calentamiento y enfriamiento se verifica en el proceso de preparaci&oacute;n de los mismos (TabkhPaz <em>et&nbsp;al.</em>, 2013).</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Variedades de agaves que antes eran menos tenidas en cuenta por la calidad de sus fibras (<em>A. angustifolia, A. salmiana, A. tequilana y A. lechuguilla</em>) comienzan a ser estudiadas para aprovechar sus caracter&iacute;sticas en funci&oacute;n de ahorrar otros recursos naturales y generar menos desechos (Jim&eacute;nez-Mu&ntilde;&oacute;z <em>et&nbsp;al.</em>, 2016). En este trabajo se valora paralelamente si los tratamientos post cosecha han ejercido alg&uacute;n efecto que reduzca la estabilidad t&eacute;rmica y aptitud del material fibroso preparado para ser utilizado en el proceso de elaboraci&oacute;n del compuesto a las temperaturas escogidas.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El objetivo de este trabajo es mostrar el aprovechamiento de las fibras de henequ&eacute;n (<em>Agave Fourcroydes Lem.</em>), con el uso de polietileno de alta densidad (PEAD) en el mejoramiento de las propiedades de un material que se emplea en la fabricaci&oacute;n de envases para el traslado de productos agr&iacute;colas, elementos de sost&eacute;n, almacenamiento temporal y en la elaboraci&oacute;n de paletas empleadas en la manipulaci&oacute;n de dichos productos, entre otras aplicaciones. Se persigue adem&aacute;s, mostrar el comportamiento de las fibras de henequ&eacute;n, en su proceso de mezclado con el pol&iacute;mero termopl&aacute;stico, durante el proceso de preparaci&oacute;n del material compuesto y las alternativas tomadas para superar las dificultades que imped&iacute;an la obtenci&oacute;n de un material de &oacute;ptima calidad.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Por su forma de uso, los componentes elaborados con este compuesto cumplen en gran medida una funci&oacute;n estructural por lo que un dise&ntilde;o apropiado del material empleado as&iacute; como una evaluaci&oacute;n de estos es un imperativo. E. Bodros (Bodros <em>et&nbsp;al.</em>, 2007) public&oacute; un interesante trabajo donde se muestra que las fibras naturales no son ya algo fuera de contexto en las aplicaciones estructurales y combinando m&eacute;todo y dise&ntilde;o del material se ha podido alcanzar resultados comparables con los obtenidos con pol&iacute;meros termofijos y otros refuerzos. Es importante considerar tambi&eacute;n aquellas aplicaciones estructurales donde la temperatura pueda ser un elemento de riesgo. En la obtenci&oacute;n de envases para productos agr&iacute;colas este tipo de material presenta, entre otras ventajas, una mayor durabilidad, una menor interacci&oacute;n con los productos que se transportan y es reciclable (Beg y Pickering, 2008; Zborowski y Canevarolo, 2012; TabkhPaz <em>et&nbsp;al.</em>, 2013).</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; ">&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; "><strong>M&Eacute;TODOS</strong></p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><strong>Materiales</strong></p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En la preparaci&oacute;n de materiales para la obtenci&oacute;n de perfiles se emplearon fibras de henequ&eacute;n grado A suministradas por la empresa henequenera &ldquo;Antonio Berdayes&rdquo; radicada en Limonar, provincia de Matanzas, Cuba. El proceso de obtenci&oacute;n de fibra en esta f&aacute;brica consiste en: Desfibrado de las hojas con separaci&oacute;n de la corteza, jugo y tejido parenquimatoso, simult&aacute;neamente con un lavado ligero. Las fibras, despu&eacute;s de separadas, son secadas al sol, por varios d&iacute;as y finalmente empacadas para ser comercializadas.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En la instalaci&oacute;n industrial utilizada para esta prueba, Fabrica de y Perfiles y Paletas de la Empresa Emilio B&aacute;rcenas, Lisa, La Habana, Cuba, se producen perfiles utilizando part&iacute;culas de madera, de pino (<em>Pinus sp.</em>). Estas part&iacute;culas se obtienen del proceso de corte en los aserraderos, en la provincia de Pinar del Rio, Cuba. Tanto las part&iacute;culas obtenidas por corte de la fibra de henequ&eacute;n, como las de madera, fueron caracterizadas desde el punto de vista morfol&oacute;gico.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En la preparaci&oacute;n de los materiales compuestos se utilizaron los mismos aditivos que se empleaban en la preparaci&oacute;n del MC formulado con incorporaci&oacute;n de part&iacute;culas de madera en la mencionada f&aacute;brica: Como matriz se emple&oacute; el polietileno de alta densidad (PEAD) PADMEX 56035 (&Iacute;ndice de fluidez: 0,35 g/10 min, densidad: 0,956 g/cm<sup>3</sup>) fabricado por la firma PEMEX (M&eacute;xico). Como aditivos en ese proceso se utilizaron: Polietileno clorinado (Beijing Rosa International Trading Co., China), Estearato de zinc (Beijing Rosa International Trading Co., China), Estearato de calcio (Beijing Rosa International Trading Co., China), Carbonato de calcio (NC-795-2010, MINEM, Cuba), Di&oacute;xido de titanio (Beijing Rosa International Trading Co., China), y el retardador de llama libre de hal&oacute;geno ZB-2335 (Richem International, Shanghai, China)</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><strong>M&eacute;todos de preparaci&oacute;n de materiales y equipos</strong></p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Para esta prueba, el material fibroso empacado se separ&oacute; progresivamente en grupos, con una cantidad aceptable de fibras que permitiera su manipulaci&oacute;n, para ser cortadas con una cizalla manual. Se coloc&oacute; una referencia en el corte para obtener fibras discontinuas con una longitud en el entorno de los 6 a 8 mm. Esta longitud es ligeramente menor a la cr&iacute;tica aunque siempre hay part&iacute;culas que quedan con una longitud mayor a los 8 mm, que es la estimada como cr&iacute;tica m&iacute;nima en estudios realizados con poliolefinas (D&iacute;az-Batista <em>et al.</em>, 2015), esto debido a que el corte es un proceso que, como toda elaboraci&oacute;n, tiene una dispersi&oacute;n. La selecci&oacute;n de la longitud de las fibras en el dise&ntilde;o de este material compuesto estuvo restringida por la limitante de 5 mm de las aberturas del dado de la extrusora con que se contaba para producir el material compuesto y su salida en forma de gr&aacute;nulos.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Despu&eacute;s de cortadas las part&iacute;culas de henequ&eacute;n se realiz&oacute; un proceso de mezclado con el pol&iacute;mero y el resto de los aditivos, en una mezcladora de tanque vertical con agitador en el fondo, la misma que se estaba utilizando para mezclar los componentes en ese paso del proceso, en la preparaci&oacute;n del MC reforzado con part&iacute;culas de madera. El resultado de este proceso arroj&oacute; un material con agrupaciones de fibra con presencia de los aditivos en forma de polvo en su interior pero con gran dificultad para la entrada del pol&iacute;mero, cosa que se pens&oacute; pod&iacute;a ser solventada con la intensidad del proceso de mezcla en la extrusora. El proceso de preparaci&oacute;n se llev&oacute; a cabo en la extrusora, de dos husillos contra rotantes c&oacute;nicos (Modelo 80, fabricada por ITI Technology, Shanghai, R. P. China) (<a href="/img/revistas/rcta/v27n1/f0103118.gif">Figura 1</a>). En ese paso se comprob&oacute; la dificultad para la ruptura de las aglomeraciones de fibra y para su salida por las aberturas del dado o molde de salida. Finalmente se procedi&oacute; a romper manualmente las aglomeraciones en el proceso de carga de la extrusora y se retir&oacute; el molde de salida. Se trabaj&oacute; con 250 min<sup>-1</sup> en el husillo, con temperaturas de 160, 190 y 200 grados Celsius, sucesivamente, sin molde. La masa resultante a la salida de la extrusora se fragment&oacute; parcialmente de forma manual y posteriormente se redujo a part&iacute;culas mediante fresado en un dispositivo especialmente creado para resolver esta situaci&oacute;n. En la <a href="/img/revistas/rcta/v27n1/f0203118.gif">Figura 2</a> se puede observar la diferencia entre el material con aglomeraciones (a) y el material correctamente mezclado (b) obtenido a la salida de la extrusora.</p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Despu&eacute;s de obtenido el material, este se pas&oacute; al proceso de moldeo, con extrusora de dos husillos contra rotantes c&oacute;nicos (Modelo 65, fabricada por ITI Technology, Shanghai, R. P. China), donde se produjeron los perfiles con molde en forma de I. Inicialmente se trabaj&oacute; a una velocidad de 3 min<sup>-1</sup> con temperaturas de 160, 160, 155 y 135 grados Celsius en el Molde. Finalmente se estabiliz&oacute; la velocidad de alimentaci&oacute;n en 6 min<sup>-1</sup> debido a la menor densidad de este material fibroso, incluso despu&eacute;s de premezclado.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En el pesaje se utilizaron balanzas de uso industrial con apreciaci&oacute;n de 1 g para un error menor del 1%.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><strong>M&eacute;todos de caracterizaci&oacute;n de materiales y equipos</strong></p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Para la caracterizaci&oacute;n de la fase dispersa, en cuanto a su car&aacute;cter reforzante, se realiz&oacute; un muestreo y procesamiento estad&iacute;stico analizando cu&aacute;les de los par&aacute;metros geom&eacute;tricos de esa fase pod&iacute;a tener mayor influencia en el comportamiento mec&aacute;nico. En el caso de las fibras de henequ&eacute;n (<a href="/img/revistas/rcta/v27n1/f0303118.gif">Figura 3d, e y f</a>), se midi&oacute; su longitud y su di&aacute;metro aparente (Dap), n&oacute;tese la diferencia entre este y el di&aacute;metro equivalente, que se obtiene a partir del &aacute;rea real de la secci&oacute;n de la fibra pero se utiliza en c&aacute;lculos de mayor precisi&oacute;n como la evaluaci&oacute;n de la resistencia al corte interfacial y la resistencia mec&aacute;nica de la fibra (D&iacute;az-Batista<em> et al</em>., 2015). El di&aacute;metro aparente se toma a partir del ancho visible de la fibra observada cuando descansa horizontalmente sobre el porta-objetos del microscopio &oacute;ptico. A las fibras de madera aserrada (<a href="/img/revistas/rcta/v27n1/f0303118.gif">Figura 3a, b y c</a>), que se debieran mejor denominar part&iacute;culas ya que no son muy esbeltas, se les midi&oacute; tres dimensiones, A, B y C; de estas, la mayor se consider&oacute; la longitud, la siguiente, en orden decreciente, se le denomino ancho y a la menor se le denomin&oacute; espesor.</p>     
<p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Las mediciones de la geometr&iacute;a de las part&iacute;culas se efectuaron con el microscopio est&eacute;reo Modelo NTB-2B, Marca Novel (R.P. China), provisto de ocular graduado, el cual fue verificado mediante patr&oacute;n con apreciaci&oacute;n d=0,01 mm. Los datos fueron pre-procesados mediante el programa Microsoft Excel, analizados estad&iacute;sticamente mediante el programa Statgraphics Centuri&oacute;n Versi&oacute;n 16. Algunos de los datos fueron post-procesados mediante Microsoft Excel.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La foto de microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido (MEB) de la fibra de henequ&eacute;n fue tomada con el microscopio electr&oacute;nico JEOL modelo JSM 6510 SEM. La misma se prepar&oacute; con metalizaci&oacute;n PVD en oro.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El an&aacute;lisis previo de estabilidad t&eacute;rmica de la fibra de henequ&eacute;n se realiz&oacute; empleando el equipo STA 449 &ldquo;Jupiter&rdquo; de la firma NETZSCH, Alemania, en atmosfera de arg&oacute;n y correcci&oacute;n para compensar el flujo de gas de purga. Los datos fueron post-procesados con el software &ldquo;Proteus&rdquo;, tambi&eacute;n de la firma NETZSCH.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La mediciones lineales, longitudes, ancho, espesores de las muestras de material compuesto se realizaron con el pie de rey digital de la firma Truper con apreciaci&oacute;n d=0,01 mm.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En la caracterizaci&oacute;n del comportamiento mec&aacute;nico de los materiales obtenidos se utiliz&oacute; una m&aacute;quina de ensayos universal Testometric AX Rochdale. Modelo: DBBMTCL con celda de 50 kN, equipada con extens&oacute;metro, fabricada en Reino Unido. Para la preparaci&oacute;n de las muestras y an&aacute;lisis de resultados se utiliz&oacute; la norma ASTM D3039. Uno de los objetivos del estudio incluy&oacute; analizar el comportamiento de las fibras de henequ&eacute;n en el proceso de moldeo, su fluidez y reorganizaci&oacute;n a partir del trabajo mec&aacute;nico que se realiza entre los husillos, el tubo y el paso por el molde, por lo que se tomaron muestras a los perfiles en varias direcciones (0; 45 y 90 grados) y zonas (alma y alas de la viga I obtenida). Algunas de estas muestras no ten&iacute;an las dimensiones en longitud exigidas por ASTM D3039 pero se tomaron secciones que conten&iacute;an, con creces, el volumen elemental representativo (VER).</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los ensayos de Impacto se realizaron por el m&eacute;todo Charpy, en una aparato PSd 50/15 de la firma Heckert, de Alemania, con un p&eacute;ndulo para una energ&iacute;a de impacto de 50 Joule. El procedimiento seguido fue el de la norma ASTM D6110.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; "><strong>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</strong></p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">De forma general las part&iacute;culas de madera utilizadas originalmente en la obtenci&oacute;n de estos perfiles presentaron una longitud similar al ancho y los espesores fueron los que presentaron un valor m&aacute;s bajo por tanto el car&aacute;cter reforzante de estas part&iacute;culas depende m&aacute;s de la relaci&oacute;n longitud vs espesor o de la relaci&oacute;n &aacute;rea superior (longitud x ancho) vs espesor, que de la relaci&oacute;n longitud vs di&aacute;metro aparente y en base a eso se realiz&oacute; la comparaci&oacute;n entre los dos tipos de fase dispersa. Toda vez que el n&uacute;mero de part&iacute;culas medidas para cada muestra es diferente, se normalizaron los datos para poder hacer la comparaci&oacute;n y en el histograma integrador (<a href="/img/revistas/rcta/v27n1/f0503118.gif">Figura 5</a>) lo que se grafica son las relaciones seleccionadas: (l/Dap y l/espesor) ambas respecto al porciento de fibras que tiene ese valor. Para hacer una primera aproximaci&oacute;n se muestran a continuaci&oacute;n los histogramas de frecuencia para las longitudes en el caso de las part&iacute;culas de madera (<a href="/img/revistas/rcta/v27n1/f0403118.gif">Figura 4, a</a>) y de las fibras de henequ&eacute;n (<a href="/img/revistas/rcta/v27n1/f0403118.gif">Figura 4, b</a>) donde se puede observar la superioridad, en cuanto a longitud, de las fibras de henequ&eacute;n preparadas para esta prueba, no obstante se encuentran a&uacute;n por debajo de la longitud critica reportada para estas fibras en matrices de poliolefinas (D&iacute;az-Batista <em>et al.</em>, 2015).</p>     
<p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><strong>Caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y microestructurales  de las fibras de henequ&eacute;n</strong></p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los comportamientos favorables presentados por las fibras de henequ&eacute;n vinculadas a las matrices de poliolefinas (D&iacute;az-Batista <em>et al</em>., 2015) se deben a que, a pesar de tener poca afinidad desde el punto de vista qu&iacute;mico, presentan una superficie llena de configuraciones que favorecen el agarre mec&aacute;nico unido a los factores generadores de tensi&oacute;n superficial que dependen de la forma. En la <a href="/img/revistas/rcta/v27n1/f0603118.gif">Figura 6</a> se observa una fotograf&iacute;a tomada mediante MEB donde, a pesar de no haberse utilizado grandes aumentos puede apreciarse con alguna perspectiva la relaci&oacute;n entre la microestructura de la fibra y su fortaleza as&iacute; como los rasgos de la superficie antes descritos.</p>     
<p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El tratamiento post cosecha aplicado a la fibra de henequ&eacute;n utilizada no ha deteriorado su resistencia a la temperatura, inici&aacute;ndose procesos degradativos a temperaturas superiores a las utilizadas en el proceso, que no rebasan los 200 grados Celsius (<a href="/img/revistas/rcta/v27n1/f0703118.gif">Figura 7</a>). Esto tambi&eacute;n puede ser corroborado en los perfiles moldeados donde el color blanco tendiendo al amarillo muy tenue, t&iacute;pico de la fibra del henequ&eacute;n, no se ha perdido.</p>     
<p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><strong>An&aacute;lisis del comportamiento mec&aacute;nico</strong></p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Aunque, por las restricciones impuestas a este trabajo, en cuanto a la posibilidad de utilizar una extrusora con aberturas en el molde con un mayor di&aacute;metro, la longitud de las fibras de henequ&eacute;n utilizadas en este trabajo se vio limitada al entorno de 7 mm (por debajo de la longitud cr&iacute;tica) y no se pudo aprovechar todo el potencial que las mismas poseen para mejorar la resistencia del material, se observ&oacute; una mejora integral en el comportamiento mec&aacute;nico del mismo. La resistencia se acerc&oacute; a los valores del material en uso (<a href="/img/revistas/rcta/v27n1/t0103118.gif">Tabla 1</a> y <a href="/img/revistas/rcta/v27n1/f1003118.gif">Figura 10a</a>). El m&oacute;dulo de elasticidad, su rigidez, aument&oacute;, como se puede ver en la <a href="/img/revistas/rcta/v27n1/f0803118.gif">Figura 8</a>. Este aumento en la rigidez, no tuvo lugar paralelamente con el aumento de la fragilidad como ocurre con productos reforzados con part&iacute;culas de madera (Moreno <em>et&nbsp;al.</em>, 2013; TabkhPaz <em>et&nbsp;al.</em>, 2013), por el contrario, la resistencia al impacto aument&oacute; y en algunos casos a m&aacute;s del doble, como se puede ver en la <a href="/img/revistas/rcta/v27n1/t0203118.gif">Tabla 2</a> y en la <a href="/img/revistas/rcta/v27n1/f1003118.gif">Figura 10b</a>). Esto en el sector de envases y medios para el traslado y trabajo en general con los productos agr&iacute;colas, es muy deseable.</p>     
<p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Otro aspecto importante a analizar es la forma en que la fase dispersa interact&uacute;a con el medio empleado para el moldeo de la forma final, en este caso el dado de extrusi&oacute;n. Las part&iacute;culas de madera tienen una forma que tiende a ser achatada y toman una orientaci&oacute;n que alinea la superficie plana de su &aacute;rea mayor con el plano de las superficies que adelgazan el flujo durante el proceso de salida, es decir, las superficies que forman los planos superior e inferior del ala de la viga y las superficies del alma de la viga. Con el avance por el dado de extrusi&oacute;n y mientras el flujo se restringe, estas part&iacute;culas giran en la direcci&oacute;n que avanza el flujo eso provoca un aumento de la resistencia en esa direcci&oacute;n, que es la marcada con 0 grados el diagrama de la <a href="/img/revistas/rcta/v27n1/f1003118.gif">Figura 10</a>, (ver tambi&eacute;n direcciones en la <a href="/img/revistas/rcta/v27n1/f0903118.gif">Figura 9</a>).</p>     
<p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En cambio, las fibras con esbeltez mayor, como las de henequ&eacute;n, no pueden comprimirse en la direcci&oacute;n longitudinal y tienden a adoptar una posici&oacute;n perpendicular a la direcci&oacute;n en que son forzadas a fluir en su salida, es decir tienden a alinearse en la direcci&oacute;n a 90 grados indicada en las <a href="/img/revistas/rcta/v27n1/f0903118.gif">Figuras 9</a> y <a href="/img/revistas/rcta/v27n1/f1003118.gif">10</a>, tanto m&aacute;s, cuanto m&aacute;s tiempo dure ese proceso y cuanto m&aacute;s largas sean las fibras. Eso explica que en el material preparado con las fibras de henequ&eacute;n la resistencia se reduzca en la direcci&oacute;n 0 y aumente a 90 grados. Efectos similares a estos son reportados tambi&eacute;n por otros autores (Bress y Dowling, 2013; Gon&ccedil;alves <em>et&nbsp;al.</em>, 2015; Gupta y Ryckebosch, 2015; M&ouml;bius <em>et&nbsp;al.</em>, 2016).</p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El desempe&ntilde;o en general, en la resistencia a la tracci&oacute;n debi&oacute; ser algo mayor para las fibras de henequ&eacute;n, en todas las direcciones, pero el problema con el mezclado, que se explic&oacute; en la secci&oacute;n de preparaci&oacute;n de materiales, aunque se trabaj&oacute; para su soluci&oacute;n, continu&oacute; en alguna medida afectando los resultados. De esta prueba se derivaron dos propuestas, una que indica como debe ser el proceso para utilizar este tipo de fase dispersa, el cual debe utilizar un sistema de dosificaci&oacute;n gravim&eacute;trico directamente en el primer paso de plastificaci&oacute;n, agregando siempre primero los aditivos y posteriormente la matriz polim&eacute;rica. En el diagrama de la <a href="/img/revistas/rcta/v27n1/f1103118.gif">Figura 11</a> se muestra la propuesta de organizaci&oacute;n del proceso.</p>     
<p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El segundo aspecto a cambiar, a partir de los resultados de este trabajo, es la modificaci&oacute;n del molde de salida de los gr&aacute;nulos y con esto aumentar la longitud de las fibras por encima de la cr&iacute;tica, lo cual, de acuerdo a estudios anteriores, bastar&iacute;a con aumentar a 12 mm la tendencia central de las longitudes de las part&iacute;culas preparadas. No debe haber dificultades en cuanto a la p&eacute;rdida de resistencia en la direcci&oacute;n 0, la principal, con el aumento de longitud a las fibras de henequ&eacute;n a causa del giro de las fibras producto de la compresi&oacute;n en el momento de salida, porque, en un proceso de extrusi&oacute;n, es poco usual incluir fibras mucho m&aacute;s largas que estas. Es por eso que la propuesta de aumento a la longitud de las fibras, no es a un valor mucho mayor que 12 mil&iacute;metros. Esto es perfectamente posible ya que este es un material dise&ntilde;ado y con una longitud escogida.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; "><strong>CONCLUSIONES</strong></p> <ul style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">       <li>La incorporaci&oacute;n de fibras de henequ&eacute;n en los procesos de obtenci&oacute;n de materiales compuestos con matriz de termopl&aacute;stico es posible, sin la degradaci&oacute;n o deterioro de las fibras, producto de la temperatura o del trabajo mec&aacute;nico sobre la mezcla en preparaci&oacute;n, imparti&eacute;ndole al material obtenido un grupo de propiedades que indica un mejor desempe&ntilde;o mec&aacute;nico. El proceso de preparaci&oacute;n de materiales compuestos con matriz de termopl&aacute;stico y fibras de gran esbeltez como la de henequ&eacute;n requiere de un proceso de mezclado que no permita la compactaci&oacute;n de gran cantidad de fibras antes de entrar en contacto con el pol&iacute;mero fundido.</li>       <li>El uso de la fibra henequ&eacute;n, con una esbeltez mayor, en el proceso de extrusi&oacute;n de perfiles permite conseguir un mejor balance de propiedades en las distintas direcciones, con una resistencia al impacto mejorada lo que le hace adecuado para su uso en la fabricaci&oacute;n de envases y embalajes entre otras aplicaciones.</li>     </ul>     <p>&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; "><strong>AGRADECIMIENTOS</strong></p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">A CAPES de Brasil por apoyar los estudios de alto nivel que dieron origen a este trabajo. A la f&aacute;brica de paletas y perfiles de la empresa &ldquo;Emilio B&aacute;rcenas&rdquo; y sus trabajadores, por brindar su equipamiento y asistencia. A HIDROPLAST empresa que generosamente brind&oacute; su equipamiento de laboratorio y las habilidades de sus t&eacute;cnicos. A Obdulia, Ram&oacute;n, Roberto y Ernesto, sin ellos este trabajo no hubiera sido realidad.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; "><strong>NOTA</strong></p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> La menci&oacute;n de marcas comerciales de equipos, instrumentos o materiales espec&iacute;ficos obedece a prop&oacute;sitos de identificaci&oacute;n, no existiendo ning&uacute;n compromiso promocional con relaci&oacute;n a los mismos, ni por los autores ni por el editor.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; "><strong>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</strong></p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">AV&Eacute;ROUS, L.; LE, F.: &ldquo;Properties of biocomposites based on lignocellulosic fillers&rdquo;, <em>Carbohydrate Polymers</em>, 66(4): 480-493, 2006, ISSN: 0144-8617, DOI: 10.1016/j.carbpol.2006.04.004, <em>Disponible&nbsp;en:&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014486170600186X" target="_blank">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014486170600186X</a></em>, <em>[Consulta:&nbsp;30 de enero de 2017]</em>.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">BEG, M.D.H.; PICKERING, K.L.: &ldquo;Reprocessing of wood fibre reinforced polypropylene composites. Part I: Effects on physical and mechanical properties&rdquo;, <em>Composites Part A: Applied Science and Manufacturing</em>, 39(7): 1091-1100, 2008, ISSN: 1359-835X, DOI: 10.1016/j.compositesa.2008.04.013, <em>Disponible&nbsp;en:&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359835X08001164" target="_blank">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359835X08001164</a></em>, <em>[Consulta:&nbsp;30 de enero de 2017]</em>.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">BERMELLO, A.; D&Iacute;AZ, D.; MART&Iacute;NEZ, R.; QUINTANA, G.; MIERES, G.; LEAL, J.A.: &ldquo;Estudio de un material compuesto de part&iacute;culas de bagazo de ca&ntilde;a y matriz de polietileno mediante espectrometr&iacute;a FTIR&rdquo;, <em>ICIDCA. Sobre los Derivados de la Ca&ntilde;a de Az&uacute;car</em>, 42(3): 106-111, 2008, ISSN: 0138-6204, <em>Disponible&nbsp;en:&nbsp;<a href="http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=223120667015" target="_blank">http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=223120667015</a></em>, <em>[Consulta:&nbsp;30 de enero de 2017]</em>.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">BODROS, E.; PILLIN, I.; MONTRELAY, N.; BALEY, C.: &ldquo;Could biopolymers reinforced by randomly scattered flax fibre be used in structural applications?&rdquo;, <em>Composites Science and Technology</em>, 67(3): 462-470, 2007, ISSN: 0266-3538, DOI: 10.1016/j.compscitech.2006.08.024, <em>Disponible&nbsp;en:&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266353806003356" target="_blank">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266353806003356</a></em>, <em>[Consulta:&nbsp;30 de enero de 2017]</em>.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">BRESS, T.J.; DOWLING, D.R.: &ldquo;Simulations and measurements of in-mold melt flow during the injection molding of polystyrene&rdquo;, <em>Polymer Engineering and Science</em>, 53(4): 770-779, 2013, ISSN: 1548-2634, DOI: 10.1002/pen.23321, <em>Disponible&nbsp;en:&nbsp;<a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pen.23321/full" target="_blank">http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pen.23321/full</a></em>, <em>[Consulta:&nbsp;30 de enero de 2017]</em>.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">BROWN, A.: &ldquo;Desarrollo sostenible de envases reforzados con fibras de bagazo de ca&ntilde;a de az&uacute;car&rdquo;, <em>ICIDCA. Sobre los Derivados de la Ca&ntilde;a de Az&uacute;car</em>, 45(1), 2011, ISSN: 0138-6204.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">CABRAL, H.; CISNEROS, M.; KENNY, J.M.; VAZQUEZ, A.; BERNAL, C.R.: &ldquo;Structure&ndash;Properties Relationship of Short Jute Fiber-reinforced Polypropylene Composites&rdquo;, <em>Journal of Composite Materials</em>, 39(1): 51-65, 2005, ISSN: 0021-9983, DOI: 10.1177/0021998305046434, <em>Disponible&nbsp;en:&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1177/0021998305046434" target="_blank">https://doi.org/10.1177/0021998305046434</a></em>, <em>[Consulta:&nbsp;30 de enero de 2017]</em>.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">D&Iacute;AZ-BATISTA, D.; MAZORRA, M.; VAL&Iacute;N, J.-L.: &ldquo;Comportamiento mec&aacute;nico de fibras henequ&eacute;n cubano e interfase con pol&iacute;meros termopl&aacute;sticos del tipo poliolefina&rdquo;, <em>Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica</em>, 18(3): 148-157, 2015, ISSN: 1815-5944, <em>Disponible&nbsp;en:&nbsp;<a href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1815-59442015000300002&amp;lng=es&amp;nrm=iso&amp;tlng=es" target="_blank">http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1815-59442015000300002&amp;lng=es&amp;nrm=iso&amp;tlng=es</a></em>, <em>[Consulta:&nbsp;30 de enero de 2017]</em>.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">GON&Ccedil;ALVES, N.; TEIXEIR, P.; FERR&Aacute;S, L.; AFONSO, A.: &ldquo;Innovative approach to the design of profile extrusion dies&rdquo;, <em>Plastics Research</em>, 2015, DOI: 10.2417/spepro.005733, <em>Disponible&nbsp;en:&nbsp;<a href="http://www.4spepro.org/pdf/005733/005733.pdf" target="_blank">http://www.4spepro.org/pdf/005733/005733.pdf</a></em>, <em>[Consulta:&nbsp;30 de enero de 2017]</em>.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">GUPTA, M.; RYCKEBOSCH, K.: &ldquo;Flow simulation software to optimize coextrusion die design&rdquo;, <em>SPE Plastics Research Online</em>, 2015, DOI: 10.2417/spepro.005962, <em>Disponible&nbsp;en:&nbsp;<a href="http://www.4spepro.org/view.php?source=005962-2015-05-15" target="_blank">http://www.4spepro.org/view.php?source=005962-2015-05-15</a></em>, <em>[Consulta:&nbsp;30 de enero de 2017]</em>.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">JIM&Eacute;NEZ-MU&Ntilde;&Oacute;Z, M&Eacute;NDEZ, J.; ACEVEDOL, O.A.; RODR&Iacute;GUEZ, R.: &ldquo;Physicochemical characterization of four species of agaves with potential in obtaining pulp for paper making&rdquo;, <em>DYNA</em>, 83(197): 232-242, 2016, ISSN: 0012-7353, DOI: 10.15446/dyna.v83n197.52243, <em>Disponible&nbsp;en:&nbsp;<a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0012-73532016000300030&amp;lng=en&amp;nrm=iso&amp;tlng=es" target="_blank">http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0012-73532016000300030&amp;lng=en&amp;nrm=iso&amp;tlng=es</a></em>, <em>[Consulta:&nbsp;30 de enero de 2017]</em>.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">MAY-PAT, A.; VALADES, A.; HERRERA, P.J.: &ldquo;Effect of fiber surface treatments on the essential work of fracture of HDPE-continuous henequen fiber-reinforced composites&rdquo;, <em>Polymer Testing</em>, 32(6): 1114-1122, 2013, ISSN: 0142-9418, DOI: 10.1016/j.polymertesting.2013.06.006, <em>Disponible&nbsp;en:&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941813001256" target="_blank">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941813001256</a></em>, <em>[Consulta:&nbsp;30 de enero de 2017]</em>.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; 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<body><![CDATA[<p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">MU&Ntilde;OZ-VELEZ, M.F.; HIDALGO, M.A.; MIN, J.H.: &ldquo;Fique fiber an alternative for reinforced plastics. Influence of surface modification&rdquo;, <em>Biotecnolog&iacute;a en el Sector Agropecuario y Agroindustrial</em>, 12(2): 60-70, 2014, ISSN: 1692-3561, <em>Disponible&nbsp;en:&nbsp;<a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1692-35612014000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso&amp;tlng=en" target="_blank">http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1692-35612014000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso&amp;tlng=en</a></em>, <em>[Consulta:&nbsp;30 de enero de 2017]</em>.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">PICKERING, K.L.; EFENDY, M.G.A.; LE, T.M.: &ldquo;A review of recent developments in natural fibre composites and their mechanical performance&rdquo;, <em>Composites Part A: Applied Science and Manufacturing</em>, 83: 98-112, 2016, ISSN: 1359-835X, DOI: 10.1016/j.compositesa.2015.08.038, <em>Disponible&nbsp;en:&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359835X15003115" target="_blank">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359835X15003115</a></em>, <em>[Consulta:&nbsp;30 de enero de 2017]</em>.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">TABKHPAZ, M.; BEHRAVESH, A.H.; SHAHI, P.; ZOLFAGHARI, A.: &ldquo;Re-extrusion of wood polymer composites and its effects&rdquo;, <em>SPE Plastics Research Online</em>, 2013, DOI: 10.2417/spepro.005037, <em>Disponible&nbsp;en:&nbsp;<a href="http://4spepro.org/view.php?article=005037-2013-11-14&amp;category=Composites" target="_blank">http://4spepro.org/view.php?article=005037-2013-11-14&amp;category=Composites</a></em>, <em>[Consulta:&nbsp;30 de enero de 2017]</em>.</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">ZBOROWSKI, L.; CANEVAROLO, S.V.: &ldquo;In-line monitoring of droplets deformation and recovering and polymer degradation during extrusion&rdquo;, <em>Polymer Testing</em>, 31(2): 254-260, 2012, ISSN: 0142-9418, DOI: 10.1016/j.polymertesting.2011.11.004, <em>Disponible&nbsp;en:&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941811002005" target="_blank">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941811002005</a></em>, <em>[Consulta:&nbsp;30 de enero de 2017]</em>.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Recibido: 24/08/2017</p>     <p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Aceptado: 22/12/2017</p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align:justify;font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><em>Daniel D&iacute;az-Batista, </em>Prof<em>., </em>Universidad Tecnol&oacute;gica de La Habana Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a (CUJAE), Facultad de Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica, Calle 114, No. 11901, e/ Ciclo v&iacute;a y Rotonda, Marianao, La Habana, Cuba. CP: 19390, E-mail: <u><a href="mailto:danieldiaz@mecanica.cujae.edu.cu"><u>danieldiaz@mecanica.cujae.edu.cu</u></a></u></p>      ]]></body><back>
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