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<span id='_Ref194561953'></span>
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=1 Motivación=
=1. Motivación=
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<span id='_Hlk194562094'></span>El transporte ferroviario se esfuerza por mantenerse a la vanguardia de la movilidad sostenible. El mercado demanda trenes con una tasa de reciclabilidad y recuperabilidad superior al 95%, calculada por kilogramo y por familia de material, según las indicaciones de UNIFE <span id='cite-_Ref158722560'></span>[[#_Ref158722560|[1]]].
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<span id='_Hlk194562094'></span>El transporte ferroviario se esfuerza por mantenerse a la vanguardia de la movilidad sostenible. El mercado demanda trenes con una tasa de reciclabilidad y recuperabilidad superior al 95%, calculada por kilogramo y por familia de material, según las indicaciones de UNIFE <span id='cite-_Ref194920390'></span>[[#_Ref194920390|[1]]].
  
 
La introducción de materiales compuestos, destinados descarbonizar el tren mediante la fabricación de trenes más ligeros por ser materiales de gran rendimiento y ligereza, está en conflicto con las tasas de reciclabilidad propuestas para estos materiales, ya que son significativamente inferiores a las de los materiales metálicos.
 
La introducción de materiales compuestos, destinados descarbonizar el tren mediante la fabricación de trenes más ligeros por ser materiales de gran rendimiento y ligereza, está en conflicto con las tasas de reciclabilidad propuestas para estos materiales, ya que son significativamente inferiores a las de los materiales metálicos.
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<div id="_Hlk194402945" class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
 
<div id="_Hlk194402945" class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
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<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
 
Figura 1. Esquema del proyecto: pasos desde el residuo hasta la revalorización como prepreg.</div>
 
Figura 1. Esquema del proyecto: pasos desde el residuo hasta la revalorización como prepreg.</div>
  
En este artículo se desarrolla la “PARTE 1”.
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En este artículo se desarrolla la “PARTE 2”.
  
=2. Introducción=
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=2 Introducción=
  
El mundo ferroviario está aunando fuerzas para seguir siendo competitivo y afrontar el reto de mejorar el sector de manera más sostenible a través de la descarbonización de los trenes, la reducción del ruido y las vibraciones, las iniciativas sobre economía circular, la mejora del atractivo de los trenes de pasajeros y del transporte de mercancías. Además, TALGO es fiel a su política medioambiental, comprometida con la protección del medio ambiente y la mitigación de los posibles efectos adversos de su actividad. En sus declaraciones ambientales de producto, ha comenzado a introducir los índices de reciclabilidad y valoración de sus trenes [1].
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Este artículo “PARTE 2”, continuación del trabajo descrito en el artículo “PARTE 1”, presenta los resultados obtenidos en la optimización del proceso de fabricación del prepreg, así como la elaboración de laminados a partir del prepreg reciclado.
  
Dado que hoy en día es impensable fabricar sin tener en cuenta el ecodiseño, debido a los modelos de desarrollo circular centrados en la sostenibilidad, resulta imprescindible que la introducción de nuevos materiales vaya ligada a un conocimiento claro sobre su reciclabilidad. Además, la revalorización de la fibra de carbono reciclada es un proceso que busca reutilizar este valioso material para crear nuevos productos, los llamados de segunda generación, reduciendo así el impacto ambiental y los costos de producción asociados al uso de la fibra virgen.
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Para ello, los materiales empleados son los desarrollados en la “PARTE 1” de este proyecto:
  
<span id='_Hlk194403093'></span>En el contexto anterior, este proyecto se divide en dos partes, debido a su extensión, documentado en dos artículos. En este primer artículo (“PARTE 1”), se desarrollan dos puntos clave:
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:* resina T45, que es una resina epoxi 3R, desarrollada y mejorada con ignifugantes no halogenados, que le otorgan una mayor resistencia al fuego.
  
:* desarrollo de un proceso de reciclaje de composites que permita recuperar la fibra de carbono para revalorizarla y emplearla en la fabricación de nuevos tejidos. Este enfoque apuesta por la recircularidad y la sostenibilidad dentro de la industria de los materiales compuestos, proporcionando una solución viable al problema de los desechos generados por los composites convencionales. El CFRP utilizado procede del material compuesto del primer prototipo del Rodal Ligero (ver sección <span id='cite-_Ref194561942'></span>[[#_Ref194561942|3]]).
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:* fibra de carbono reciclada (FCr), que se obtiene mediante el reciclaje del prototipo del Rodal Ligero de TALGO.
  
:* además, se persigue el desarrollo y validación de una nueva formulación de resina epoxi 3R (vitrímera) que cumpla con los requerimientos térmicos, mecánicos y de fuego FST (Fire, Smoke and Toxicity) requeridos en el sector ferroviario y sea apta para su uso en la fabricación de prepregs, un tipo de material preimpregnado utilizado en la industria para la fabricación de componentes de alta resistencia (ver sección <span id='cite-_Ref194561976'></span>[[#_Ref194561976|4]]).
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=3 Revalorización de la FCr=
  
<span id='_Ref194561942'></span>
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La revalorización de las FCr se ha llevado a cabo por parte de '''AITEX''', mediante la adaptación de tecnologías textiles tradicionales permitiendo el procesado de la fibra de carbono reciclada.
=3. Procedimiento de reciclado: obtención de FCr=
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Los materiales compuestos, predominantemente basados en resinas termoestables con un refuerzo adecuado, ofrecen una excelente resistencia mecánica y rigidez, siendo la fibra de carbono uno de los componentes más utilizados como refuerzo. Sin embargo, como se dijo anteriormente, presentan un desafío importante en términos de reciclaje.
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El proceso está formado por diversas etapas de procesado textil de fibra corta, que permiten la obtención de un hilado híbrido de FCr y poliamida 6 (PA6) apto para la obtención de intermedios textiles (tejidos). La tecnología utilizada, bajo solicitud de patente por AITEX (<span id='cite-_Ref194921158'></span>[[#_Ref194921158|[2]]], <span id='cite-_Ref195080137'></span>[[#_Ref195080137|[3]]]), hace necesaria la incorporación de porcentajes del 30% de fibra termoplástica (PA6) con el objetivo de arrastrar y entrelazar las fibras FCr en los procesos textiles. La ausencia de crimp (rizo), su extrema finura y la elevada fragilidad a flexión de las FCr, hace necesaria esta incorporación para el transporte y cohesión de las fibras FCr en forma de hilados durante su procesado <span id='cite-_Ref194921175'></span>[[#_Ref194921175|[4]]].
  
En un esfuerzo por abordar este desafío, el primer prototipo del Rodal Ligero de TALGO, cuyo bastidor ha sido fabricado con CFRP, ha sido reciclado. Este bastidor, fabricado con una resina polimérica de base epoxídica aditivada con cargas FST y refuerzo de fibras de carbono, se ha desmantelado manualmente y cortado en probetas con un tamaño máximo de 180x250x20 mm<sup>3</sup>.
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==3.1 Parte experimental==
  
<span id='_Hlk194923831'></span>
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A continuación, se describe el proceso utilizado:
:'''3.1. Parte experimental'''
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Las probetas se han tratado mediante un proceso de reciclaje diseñado por '''Innovation Tree'''.
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<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
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[[Image:Review_445915463473-image2-c.png|600px]] </div>
  
El proceso comienza con una reacción de pirólisis a baja temperatura para degradar la fracción polimérica. La segunda etapa consiste en un trituración mecánica para ajustar el tamaño de las fibras para la revalorización posterior. Seguidamente, como tercer paso del proceso se hace un reciclado químico, una reacción de solvólisis en la que se emplea un medio ácido y oxidante que posteriormente se recupera por destilación; en esta etapa no se requieren altas presiones o temperaturas. La fibra de carbono reciclada (FCr) se lava y se seca para garantizar la calidad final de la misma.
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<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
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Figura 2. Diagrama del proceso textil para la revalorización de la FCr en tejidos.</div>
  
Las superficies de las fibras recicladas han sido analizadas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). Las fracciones líquidas y gaseosas procedentes de la reacción de pirólisis han sido analizadas mediante cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) y cromatografía de gases. En cuanto a los reactivos de la solvólisis, han sido destilados mediante un sistema de presión ambiental.
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===3.1.1 Apertura y mezcla de las fibras FCr y PA6===
  
==3.2. Resultados y discusión==
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El proceso comienza con la apertura neumática de la FCr, seguida de la mezcla con un 30% de fibra de PA6 mediante una abridora textil con púas metálicas, para obtener una mezcla adecuada para el posterior proceso de carda, en cuanto a consistencia y homogeneidad.
  
Al tratarse de una pieza industrial a fin de vida útil, junto al material hay fracciones metálicas, restos de uniones adhesivadas y demás restos como aceites, grasas, etc. Además, los cortes de CFRP tienen espesores de más de 20 mm, lo cual dificulta la degradación de la matriz en las láminas internas del laminado.
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===3.1.2 Proceso de carda (obtención de cintas de carda)===
  
Las probetas de CFRP son pirolizadas a baja temperatura para evitar daños en la superficie de la fibra de carbono y al mismo tiempo, para reducir la generación de carbono pirolítico en la descomposición de la matriz. Finalizada esta etapa del proceso, se calcula una pérdida de peso cercana al 20%, que viene representado por un 8% de fracción líquida, un 3% de residuo carbonoso (char) y un 9% de gases no condensables.
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Mediante el cardado, las fibras se mezclan, individualizan y paralelizan, formando la “cinta de carda” con una densidad cercana a 3 kTex. Se ha usado una carda de cilindros adaptada para FCr, con púas específicas para minimizar la rotura de fibras y el rechazo de partículas, y con ratios de velocidad optimizados para mejorar la procesabilidad de las fibras de refuerzo.
  
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
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===3.1.3 Proceso de manuar-mechera (reunido y afinado de cintas de carda)===
[[Image:Draft_Peinado_896599851-image2-c.png|462px]] </div>
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<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
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Este proceso se realiza en un manuar-mechera experimental con el objetivo de afinar y uniformizar las irregularidades y el peso inicial de las cintas de carda, cuya densidad lineal oscila entre 2,5-5 kTex (g/m). Mediante el doblado de varias de ellas y el estirado con ratios de entre x2 a x6, se obtienen mechas aptas para hilatura con densidades inferiores, que oscilan entre los 0,2-1,5 kTex (g/m).
Figura 2. Estado final de las probetas. Se observa la facilidad para laminar manualmente la pieza. a) y b) son vistas en diferentes ángulos de las probetas tratadas térmicamente.</div>
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Los gases no condensables se han analizado por cromatografía de gases, determinando que el principal volumen de los gases generados es una mezcla de metano e hidrógeno. En cuanto a la fracción líquida, esta se ha analizado por HPLC obteniendo trimetilamina y fenoles como principales derivados orgánicos, además de muchos otros compuestos.
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===3.1.4 Proceso de hilatura por retorsión (obtención de hilo híbrido FCr-PA6)===
  
Las muestras pirolizadas se han triturado para facilitar la reacción de solvólisis y ajustar los tamaños de fibra de cara a que sean compatibles en las futuras etapas del proceso de hilatura y, como una forma de homogeneizar la orientación de una muestra compuesta de fibras de diferentes patrones. La pérdida de peso asociada a la trituración no llega al 1 %.
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Las mechas con densidades lineales entre 250-1000 Tex obtenidas en el proceso anterior, son procesadas mediante tecnología de retorsión. El retorcido da cohesión a la mecha aplicando torsión en sentido S o Z, entrelazando las fibras y aumentando su tenacidad y resistencia. Es especialmente eficaz en la producción de hilados de carbono reciclado, donde la cohesión y uniformidad son esenciales para un producto final de calidad.
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===3.1.5 Proceso de tejeduría de calada===
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Se ha empleado un telar electrónico experimental de 50 cm de ancho, con un urdidor tipo Hergeth, para obtener tejidos 200x50 cm de longitud a partir de una única bobina de hilo a diferencia de los telares industriales. El telar, adaptado para procesar fibras e hilos técnicos, permite usar hasta 24 lizos para crear estructuras y ligamentos tanto sencillos (plain, twill y satin) como complejos (dobles telas).
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==3.2 Resultado y discusión==
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===3.2.1 Cardado, reunido y afinado===
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La mejora en la preparación de la fibra, las adaptaciones, ajustes y mejoras en los procesos de apertura, mezcla y carda específicos para este proyecto, han permitido obtener una cinta de carda inicial de entre 2,8 – 3,0 g/m (kTex) con una buena regularidad de título y adecuada homogeneidad de la mezcla. Siendo destacable la poca cantidad de merma de material durante el procesado.
  
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
  [[Image:Draft_Peinado_896599851-image3.png|288px|alt='<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
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Figura 3. Probetas trituradas.</div>'|<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
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Figura 3. Probetas trituradas.</div>]] </div>
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| [[Image:Review_445915463473-image3-c.png|162px]]
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| [[Image:Review_445915463473-image4-c.jpeg|center|222px]]
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|}
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[[Image:Review_445915463473-image3-c1.png|150px]] </div>
  
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
Figura 3. Probetas trituradas.</div>
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Figura 3. Alimentación carda / Carda / Cinta de carda.</div>
  
El triturado resultante se ha tratado en un reactor de solvólisis. El medio nacido y oxidante termina de degradar la matriz polimérica restante reduciéndolo a compuestos orgánicos de bajo peso molecular. Se ha trabajado con diferentes velocidades de agitación, sistemas de agitación, acidez del medio, poder oxidante, temperaturas y tiempos y relación fibra-reactivos, con el fin de optimizar los parámetros para obtener la mejor limpieza posible en las fibras. Para poder validar esta parte del proceso, se ha tenido en cuenta la pérdida de peso, pues está asociada a la pérdida de matriz polimérica y la calidad y limpieza final de la fibra obtenida. Los resultados revelan una pérdida de peso sobre el 30% en esta etapa.
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Para obtener un hilo con título objetivo de 1000 Tex, se han efectuado una serie de etapas consecutivas de reunido y estirado, mediante el equipo de manuar-mechera. Seleccionándose en cada paso el número de cintas de alimentación y ratio de estiraje adecuados:
  
Por otro lado, la destilación del medio de reacción se llevó a cabo a 120˚C mediante un sistema de destilación a presión ambiental, de forma que los reactivos pueden utilizarse en más de una reacción.
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{| style="width: 64%;margin: 1em auto 0.1em auto;border-collapse: collapse;"
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|-
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|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Reunido y'''
 +
 
 +
'''afinado'''
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|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Cintas'''
 +
 
 +
'''alimentación'''
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Ratio'''
 +
 
 +
'''estiraje'''
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Título g/m'''
 +
 
 +
'''[kTex]'''
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Precursor'''
 +
|-
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''1º Manuar'''
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|3
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|x2
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|4,3 – 4,6
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|Cinta
 +
|-
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''2º Manuar'''
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|2
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|x4
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|2,2 – 2,3
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|Cinta
 +
|-
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''3º Mechera'''
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|2
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|x4
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|1,1 – 1,2
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|Mecha
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
<div id="_Ref125023105" class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
 +
Tabla 1. Características proceso de manuar-mechera.</div>
  
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
  [[Image:Draft_Peinado_896599851-image4.png|510px]] </div>
+
   
 +
{|
 +
|-
 +
| [[Image:Review_445915463473-image5-c.png|150px]]
 +
| [[Image:Review_445915463473-image5-c1.png|center|186px]]
 +
|}
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[[Image:Review_445915463473-image6-c.png|156px]] </div>
  
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
Figura 4. Reacción de solvólisis: a) estado inicial del CFRP pirolizado y triturado; b) FCr en estado húmedo; c) FCr seca.</div>
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Figura 4. Proceso de manuar-mechera: Bobinado de mecha / Estiraje / Doblado de cintas.</div>
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===3.2.2 Cardado, reunido y afinado===
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El objetivo inicial era replicar un hilo de carbono 12k (800 Tex), no obstante, debido a las características de la fibra, para garantizar un hilo más homogéneo y con mejor regularidad en el título, se ha desarrollado un hilo de 1000 Tex, siendo éste un título cercano al objetivo inicial y apto para la aplicación final del tejido. A continuación, se detallan los parámetros característicos del hilado obtenido.
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{| style="width: 79%;margin: 1em auto 0.1em auto;border-collapse: collapse;"
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|-
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|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Característica'''
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|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Resultado'''
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|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Método de ensayo'''
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|-
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|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Densidad lineal'''
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|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|1030 ± 39 Tex
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|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|UNE-EN ISO 2060:1996 <span id='cite-_Ref194925932'></span>[[#_Ref194925932|[5]]]
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|-
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|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Tenacidad máx. carga'''
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|0,59 ± 0,18 gf/den
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|  rowspan='5' style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|ISO 2062:2009 <span id='cite-_Ref194925946'></span>[[#_Ref194925946|[6]]]
 +
|-
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Resistencia máx. carga'''
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|54,89 ± 16,03 N
 +
|-
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Alargamiento máx. carga'''
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|46,95 ± 7,76 %
 +
|-
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Tenacidad a rotura'''
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|4,35 ± 2,21 cN/Tex
 +
|-
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Alargamiento a rotura'''
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|48,21 ± 6,65 %
 +
|-
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Contenido FCr'''
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|60,60 ± 1,30 %
 +
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|Incineración
 +
 
 +
Método propio (AITEX)
 +
|}
  
La superficie de las FCr se ha estudiado mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). Los resultados indican que las fibras se encuentran libres de matriz polimérica.
 
  
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
[[Image:Draft_Peinado_896599851-image5.png|462px]] </div>
+
Tabla 2. Características del hilado híbrido FCr.</div>
  
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
Figura 5. Imágenes SEM de las fibras de carbono recicladas procedentes del Rodal Ligero TALGO.</div>
+
[[Image:Review_445915463473-image7-c.png|126px]] '''  ''' [[Image:Review_445915463473-image8.png|198px]] </div>
  
==3.3. Conclusiones==
+
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
 +
Figura 5. Hilatura por retorsión / Hilo producido con FCr.</div>
  
Aunque se parte de residuos complejos y de altos espesores, se han recuperado fibras de carbono limpias y de una longitud adecuada para los procesos posteriores de revalorización. El proceso de reciclado desarrollado es considerado como satisfactorio y conforme de acuerdo con los requisitos establecidos por parte de iTree y TALGO.
+
===3.2.3 Tejeduría de calada (características del tejido)===
  
Además, según el estudio de análisis del ciclo de vida (ACV) (ver referencia <span id='cite-_Ref194415995'></span>[[#_Ref194415995|[4]]]) realizado, el proceso mejora el impacto medioambiental frente a otros procesos de reciclaje, así como comparado a la utilización de fibra de carbono virgen.
+
Los hilos híbridos obtenidos han resultado adecuados para el proceso de tejeduría. Los requerimientos del proyecto han dado lugar a la utilización de 14000 metros de hilo, necesario para obtener 13 tejidos. A continuación, se detallan las características del tejido:
  
El proceso de reciclado está en vías de ser patentado con números de patente nacional P202330478 e internacional PCT/ES2024/070172.
+
:* Dimensiones: 200 x 50 cm (estructura apta para separación transversal en 20+30 cm).
  
<span id='_Ref194561976'></span>
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:* Densidad de tejeduría: 3 hilos/cm y 3 pasadas/cm.
=4. Desarrollo formulación de resina epoxi 3R=
+
  
El desarrollo de la formulación ha sido llevado a cabo por el equipo técnico de CIDETEC.
+
:* Estructura: tafetán (plain).
  
La naturaleza química de las resinas termoestables impide que, una vez finalizada la vida útil del material, puede ser reciclado o revalorizado de manera eficiente. Esto lleva a que muchos de estos productos terminen en incineradoras o vertederos, contribuyendo al creciente problema de los residuos industriales. Este hecho pone en evidencia la necesidad de encontrar soluciones sostenibles para su manejo y reutilización.
+
:* Densidad lineal del tejido: 708 g/m<sup>2</sup>.
  
En este sentido, una de las áreas más prometedoras de investigación son los materiales vitrímeros, que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo, se caracterizan por tener enlaces covalentes dinámicos, lo que les otorga una capacidad intrínseca de reciclaje sin perder sus propiedades fundamentales. Esta característica hace que los vitrímeros sean materiales potencialmente más sostenibles, ya que se pueden recuperar y reutilizar, contribuyendo a la economía circular.
+
El gramaje lo hace adecuado para su uso en aplicaciones de alta resistencia, como en componentes de materiales compuestos de alto rendimiento.
  
==4.1. Parte experimental==
+
==3.3 Conclusiones==
  
Para el desarrollo de una resina epoxi vitrímera (reciclable) con alta resistencia al fuego y adecuada para su procesado mediante tecnología prepreg, se seleccionaron los siguientes materiales de partida:
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La revalorización de la fibra reciclada del Rodal Ligero de TALGO ha sido exitosa, logrando un hilado híbrido de 1000 Tex apto para tejido de calada. Las adaptaciones tecnológicas específicas del proceso textil han permitido su procesabilidad. La calidad se evidencia en la obtención de cintas de carda uniformes y adecuadas para los procesos textiles posteriores. Los resultados de caracterización mecánica y el porcentaje de fibra de carbono resultante (cercano al 60%) demuestran que el reciclaje ha sido adecuado, obteniendo un hilo híbrido de 1000 Tex (similar a un filamento 12k) de fibra virgen, con buena procesabilidad durante la tejeduría y con porcentajes de merme de la fibra FCr durante el procesado inferiores al 10%.
  
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
+
=4 Fabricación del prepreg y laminado=
[[Image:Draft_Peinado_896599851-image6.png|402px]] </div>
+
  
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
+
==4.1 Parte experimental==
Figura 6. Materiales seleccionados para el desarrollo de la resina 3R.</div>
+
  
Distintas combinaciones de formulaciones se diseñaron y se caracterizaron frente a ensayos de Tg, Test UL-94 y propiedades mecánicas (tracción y flexión) con el objetivo de seleccionar la mejor formulación que cumpla con los requisitos de fuego y resistencia mecánica exigidos por el sector ferroviario. Todas las formulaciones se han basado en el mismo endurecedor, 4-aminofenildisulfuro (4-AFD), que contiene el enlace reversible disulfuro aromático, responsable de conferir el carácter vitrímero y, en consecuencia, la reciclabilidad intrínseca a la resina epoxi. La caracterización se centra en:
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<span id='_Hlk195091027'></span>El proceso para la fabricación del prepreg se ha desarrollado por parte de '''CIDETEC'''.
  
:* Tg: se prepararon mezclas de 5 g de formulación, por encima de los 80˚C para fundir el endurecedor 4-AFD y poder realizar la mezcla con la resina correspondiente. Se curan y caracterizan mediante DSC, para comprobar que la Tg está por encima de 135˚C (requisito establecido por TALGO). En el primer barrido, de calentamiento lento, se calienta la muestra de 25˚C a 210˚C a 3˚C/min. Este primer barrido sirve para curar la muestra de resina. El segundo barrido es de enfriamiento desde 210˚C a 25˚C a 40˚C/min. Y el tercer barrido, de calentamiento rápido, se realiza de 25˚C a 210˚C a 20˚C/min.
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Se ha utilizado el equipo Basecoater BC 54 de la marca COATEMA, en la cual la fibra se impregna de forma continua y controlada. Tras la deposición de la resina sobre la FCr, el prepreg se somete a un tratamiento térmico para facilitar una homogénea y correcta impregnación de la fibra. El proceso finaliza cuando el prepreg se enrolla y almacena al final del recorrido del equipo. Para garantizar la correcta fabricación del prepreg con un contenido específico de resina, el equipo utilizado permite el ajuste de varios parámetros clave, tales como el gap del doctor blade (h1), utilizado para la aplicación de la resina sobre el tejido, la velocidad de arrastre del tejido (v1), la temperatura en las distintas zonas de calentamiento (T1, T2, T3, T4), y la compactación (h2, h3), tal como se ilustra en la <span id='cite-_Ref195085522'></span>[[#_Ref195085522|Figura 6]].
 
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:* UL-94 (<span id='cite-_Ref194560637'></span>[[#_Ref194560637|[5]]]): para la caracterización de la retardancia a la llama se prepararon placas de resina curada. Este ensayo consiste en posicionar verticalmente una probeta de (125x13x4 mm<sup>3</sup>) y someterla a la exposición de una llama situada a unos 10 mm de su base durante 10 s. Transcurrido este tiempo de exposición, se cronometra el tiempo que tarda la llama en extinguirse en la probeta, y se repite el proceso. De esta manera se obtienen dos tiempos: t1 y t2. Para la clasificación de V-0, t1 o t2 deben ser inferiores a los 10 s para cada probeta, t2 debe ser inferior a los 30 s y la suma de t1 y t2 de toda la muestra debe ser inferior a 10 x número de probetas (4 en este caso).
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<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
  [[Image:Draft_Peinado_896599851-image7.png|456px]] </div>
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  [[Image:Review_445915463473-image9-c.png|396px]] </div>
  
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
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<div id="_Ref195085522" class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
Figura 7. Placa de resina; b) probetas mecanizas (125x13x4 mm); c) estado de las probetas tras el ensayo UL-94. Imágenes correspondientes a la placa T10.</div>
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Figura 6. Representación del proceso de fabricación del prepreg y los parámetros ajustables.</div>
  
:* Caracterización mecánica: se preparan placas de resina curada con las dimensiones necesarias para mecanizar las probetas que se pidan en cada ensayo, para realizar los ensayos de tracción y flexión, según las normas ISO 527-2 (<span id='cite-_Ref194560625'></span>[[#_Ref194560625|[6]]]) e ISO 14125 (<span id='cite-_Ref194560590'></span>[[#_Ref194560590|[7]]]), respectivamente.
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Durante el proceso de fabricación del prepreg, los parámetros anteriores se ajustan cuidadosamente, ya que inciden directamente en la impregnación y calidad del material final:
  
==4.2. Resultados y discusión==
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:* El gap (h1) se establece en función del espesor del tejido (3±1 mm); se opta inicialmente por un gap superior a 4 mm, ajustándolo posteriormente según los resultados obtenidos con el objetivo de alcanzar un contenido de resina del 40 % en peso.
  
El ensayo de Tg fue la primera propiedad excluyente para el cribado de formulaciones válidas, ya que para la aplicación objetivo del sector ferrocarril una Tg > 135˚C es un requisito indispensable.
+
:* la velocidad de arrastre (v1), se selecciona una velocidad relativamente baja, 0.25 m/min, pero adecuada para garantizar que toda la superficie del tejido quede completamente impregnada. Se valorará la posibilidad de aumentar esta velocidad en futuras fabricaciones.
  
Tras el primer cribado de todas las combinaciones de formulaciones en base a la Tg > 135˚C, como segundo criterio excluyente se empleó el ensayo de resistencia al fuego (UL-94 Test). Este ensayo clasifica a los materiales en función de sus tiempos de extinción de llama, ofreciendo tres clasificaciones posibles: V-2, V-1 y V-0, siendo esta última, V-0, la más restrictiva y por tanto la que se ha empleado como uno de los criterios en la selección de formulaciones aptas para la aplicación objetivo.
+
:* la temperatura (T1, T2, T3 y T4) es otro parámetro crítico, ya que influye directamente en la viscosidad de la resina. Una viscosidad adecuada es esencial para asegurar una impregnación eficiente. Si la viscosidad es demasiado baja, la resina podría filtrarse o perderse durante el proceso; por el contrario, si la viscosidad es demasiado alta, la impregnación podría verse dificultada, impidiendo una mojabilidad suficiente y, por ende, la obtención de un tejido no homogéneo.
  
Finalmente, las formulaciones que han cumplido los dos anteriores criterios de Tg > 135˚C y clasificación V-0 frente al ensayo UL-94, han sido caracterizadas a tracción y flexión bajo las normas ISO 527-2 e ISO 14125 respectivamente (un total de 6 formulaciones).
+
:* la compactación (h1, h2) en función de este parámetro, se puede mejorar la homogeneidad de la impregnación de la resina en el tejido o incluso eliminar parte del exceso de resina, lo que optimiza las propiedades finales del prepreg.
  
El requisito FST del sector ferroviario es de acuerdo con la norma EN 45545-2 (ver referencia <span id='cite-_Ref194560790'></span>[[#_Ref194560790|[8]]]). Se pide que se cumpla con el requerimiento HL2-R7, pero debe ser ensayado en la configuración final de pieza. Por lo tanto, estos ensayos deben esperar a la fabricación del prepreg, que se verá en la “PARTE 2” de este proyecto.
+
Para la medición del contenido de resina en el prepreg, se utiliza un enfoque basado en la comparación del peso de las secciones de fibra seca con el peso de las secciones de prepreg una vez impregnados. El procedimiento comienza con la selección de tres secciones de 10 x 10 cm<sup>2</sup> de tejido seco de tamaño definido, con el fin de obtener una muestra representativa. A continuación, se calcula el peso promedio de estas secciones, que sirven como referencia del peso de la fibra en su estado original.
  
La <span id='cite-_Ref125023105'></span>[[#_Ref125023105|Tabla 1]] muestra la composición de estas 6 formulaciones y los resultados obtenidos en las diferentes caracterizaciones realizadas:
+
Una vez que el tejido es impregnado con la resina, se seleccionan otras 3 secciones del material preimpregnado de 10 x 10 cm<sup>2</sup> y se mide su peso con precisión. Al igual que con los retales de fibra seca, se calcula el peso promedio de los retales de prepreg. La diferencia entre el peso promedio del prepreg y el peso promedio de la fibra seca permite determinar el peso de la resina impregnada. Finalmente, para calcular el contenido de resina en el prepreg, se aplica la siguiente fórmula:
  
 
{| style="width: 100%;margin: 1em auto 0.1em auto;border-collapse: collapse;"  
 
{| style="width: 100%;margin: 1em auto 0.1em auto;border-collapse: collapse;"  
 
|-
 
|-
rowspan='2' style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''Nombre'''</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<math>Contenido\, de\, resina(\%)\, =\frac{Peso\, promedio\, del\, prepreg-Peso\, promedio\, de\, la\, fibra\, seca}{Peso\, promedio\, del\, prepreg}</math>
| colspan='2' style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''Composición'''</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: right;"|<span id='_Ref193877738'></span><span style="text-align: center; font-size: 75%;">Ecuación 1</span>
|  rowspan='2' style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''Tg [˚C]'''</span>
+
|}
| rowspan='2' style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''UL-94'''</span>
+
 
| colspan='3'  style="border: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''Tracción'''</span>
+
 
| colspan='3'  style="border: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''Flexión'''</span>
+
Se ha fabricado un laminado de material compuesto utilizando la técnica de bolsa de vacío con el prepreg desarrollado. Las capas de prepreg se disponen de según dirección y espesor necesario; se sellan los bordes de la bolsa de vacío dispuesta sobre el prepreg, evitando la entrada de aire. Se ha aplicado vacío con el soporte de una bomba auxiliar y se retira el aire atrapado entre capas. Posteriormente, se ha aplicado un ciclo de curado a 130˚C durante 1,5 horas, lo que ha permitido que la resina del prepreg se cure de manera uniforme y consolide el laminado.
 +
 
 +
==4.2 Resultado y discusión==
 +
 
 +
Se han fabricado un total de siete prepregs siguiendo las indicaciones especificadas en la <span id='cite-_Ref193885361'></span>[[#_Ref193885361|Tabla 3]]. Una vez finalizado la fabricación de los prepregs, se ha procedido a calcular el contenido de resina utilizando el método descrito en la parte experimental y aplicando la <span id='cite-_Ref193877738'></span>[[#_Ref193877738|Ecuación 1]]. Los resultados obtenidos respecto al contenido de resina en cada prueba se muestran en la misma tabla.
 +
 
 +
{| style="width: 87%;margin: 1em auto 0.1em auto;border-collapse: collapse;"  
 
|-
 
|-
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''Resina'''</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Nombre'''
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''Retardantes'''</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Dr Blade'''
  
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''/aditivo'''</span>
+
'''[mm]'''
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''Resistencia [MPa]'''</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Velocidad'''
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''Modulo [MPa]'''</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''Deformación'''</span>
+
  
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''[%]'''</span>
+
'''[m/min]'''
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''Resistencia'''</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Temperatura'''
  
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''[MPa]'''</span>
+
'''[°C]'''
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''Módulo'''</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Compactación'''
  
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''[MPa]'''</span>
+
'''[mm]'''
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''Deformación'''</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''Contenido Resina'''
  
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''[%]'''</span>
+
'''[% peso]'''
 
|-
 
|-
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''T7'''</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''PP-1'''
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Araldite LY5150</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|4,5
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Exolit AP462</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|0,25
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">141</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|70
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">V-0</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|1,8
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">43,9</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|72
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">4029</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">1,5</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">60,0</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">4440</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">1,5</span>
+
 
|-
 
|-
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''T10'''</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''PP-2'''
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Araldite LY5150 + Araldite MY721</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|4,0
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Polyphlox 3710</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|0,25
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">140</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|70
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">V-0</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|1,8
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">50,6</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|65
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">3379</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">2,0</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">92,2</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">3770</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">2,7</span>
+
 
|-
 
|-
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''T15'''</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''PP-3'''
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">SR121 + Araldite MY721</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|4,0
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Exolit AP462/ BIK P104</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|1,00
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">141</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|90
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">V-0</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|2,0
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">56,4</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|71
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">4111</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">2,4</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">89,5</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">4360</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">2,4</span>
+
 
|-
 
|-
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''T32'''</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''PP-4'''
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">SR121 + Araldite MY721</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|3,5
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Polyphlox 3710</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|0,25
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">144</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|80
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">V-0</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|1,8
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">47,1</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|74
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">3158</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">2,0</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">119,0</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">3160</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">4,1</span>
+
 
|-
 
|-
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''T42'''</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''PP-5'''
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Araldite LY5150</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|3,0
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">ATH</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|0,25
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">144</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|80
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">V-0</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|1,8
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">55,3</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|53
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">4615</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">1,8</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">107,0</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">5010</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">2,5</span>
+
 
|-
 
|-
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''T45'''</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''PP-6'''
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Araldite LY5150</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|2,75
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Exolit AP462 + ATH</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|0,25
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">142</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|80
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">V-0</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|1,5
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">62,0</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|43
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">5536</span>
+
|-
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">2,0</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|'''PP-7'''
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">99,0</span>
+
|  style="border: 1pt solid black;text-align: center;"|2,5
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<span id='_Ref125023105'></span><div id="_Hlk194925607" class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
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<div id="_Ref193885361" class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
Tabla 1.Resumen de las formulaciones desarrolladas.</div>
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Tabla 3. Batería de ensayos combinando los parámetros de fabricación del prepreg</div>
  
==4.3. Conclusiones==
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<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
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y contenido de resina para cada caso.</div>
  
Tras el análisis de todos los resultados obtenido y tras discusiones entre TALGO y CIDETEC, se decidió seleccionar la formulación T45 como la más prometedora para su empleo en la fabricación de prepreg y laminados de material compuesto utilizando fibra de carbono como refuerzo (ver “PARTE 2” del proyecto para más información).
+
De todas las pruebas realizadas, el prepreg PP-6 ha sido el que más se ha acercado al valor objetivo de contenido de resina en peso. En cambio, las pruebas anteriores han presentado un contenido de resina significativamente mayor al deseado, con valores que incluso han alcanzado hasta el 74%.
  
=5. Agradecimientos=
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La <span id='cite-_Ref195088959'></span>[[#_Ref195088959|Figura 7]] muestra la comparación entre dos prepregs con diferente contenido de resina, PP-4 vs PP-6.
  
Este proyecto está dentro de la iniciativa Europe’s Rail, específicamente parte del proyecto Rail4EARTH. Ha recibido financiación del programa Horizonte Europa de la Unión Europea en virtud de los acuerdos de subvención 101101917.
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<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
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[[Image:Review_445915463473-image10-c.png|396px]] </div>
  
=6. Unidades=
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<div id="_Ref195088959" class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
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Figura 7. PP-4 (izda.) con un 74% de resina vs PP-6 (dcha.) con un 43% resina.</div>
  
{| style="width: 100%;border-collapse: collapse;"
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Además, se ha observado que el parámetro de compactación tiene un impacto crítico sobre el contenido de resina. Las pruebas PP-2 y PP-3 han demostrado que su influencia ha sido mayor que el efecto de cambios en la temperatura e incluso en la velocidad de arrastre. A partir de estos resultados, se ha decidido enfocar los esfuerzos en optimizar la compactación. A partir de la prueba PP-5, se han fijado la velocidad y la temperatura, y se han comenzado a ajustar el gap y la compactación para encontrar la combinación óptima que permita una distribución homogénea de la resina a lo largo y ancho de la fibra.
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::::* Longitud
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::::* Resistencia
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::::* Tiempo
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=7. Acrónimos=
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==4.3 Conclusiones==
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Se ha conseguido fabricar un prepreg basado en el tejido desarrollado por AITEX y una resina 3R reciclable desarrollada por CIDETEC. Se ha optimizado el proceso de fabricación de dicho prepreg ajustando los parámetros del proceso y se ha conseguido un prepreg con un contenido de resina del 40% en peso.
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=5 Conclusiones=
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Las dos principales conclusiones son que:
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:* se consigue revalorizar la fibra de carbono reciclada de TALGO, mediante hilatura y tejeduría. La calidad es evidente, pues se obtienen cintas de carda uniformes y adecuadas para procesos textiles,
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:* y se consigue fabricar un prepreg basado en el tejido de fibra de carbono reciclada y poliamida con la resina 3R. Se consigue optimizar el proceso para tener un prepreg con un contenido de resina del 40%.
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Como acciones futuras se realizará la caracterización térmica, mecánica y de resistencia al fuego de los laminados fabricados. Estos resultados supondrán un paso importante hacia la implementación de procesos más ecológicos y económicos en la fabricación de materiales de alto rendimiento, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo la reutilización de recursos.
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 +
Y otra acción futura que se quiere llevar a cabo es la exploración de otras vías de revalorización de la fibra de carbono reciclada, como pueden ser los no tejidos.
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=6 Agradecimientos=
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 +
Este proyecto está dentro de la iniciativa Europe’s Rail, específicamente parte del proyecto Rail4EARTH. Ha recibido financiación del programa Horizonte Europa de la Unión Europea en virtud de los acuerdos de subvención 101101917.
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=7 Acrónimos=
  
 
{| style="width: 100%;border-collapse: collapse;"  
 
{| style="width: 100%;border-collapse: collapse;"  
|-
 
|  style="vertical-align: top;"|3R
 
|  style="vertical-align: top;"|Reciclable, reutilizable y reparable.
 
|-
 
|  style="vertical-align: top;"|ACV
 
|  style="vertical-align: top;"|Análisis del ciclo de vida.
 
 
|-
 
|-
 
|  style="vertical-align: top;"|CFRP
 
|  style="vertical-align: top;"|CFRP
 
|  style="vertical-align: top;"|Compuesto de matriz polimérica reforzado con fibra de carbono (Carbon Fibre Reinforced Plastic, en inglés).
 
|  style="vertical-align: top;"|Compuesto de matriz polimérica reforzado con fibra de carbono (Carbon Fibre Reinforced Plastic, en inglés).
 
|-
 
|-
|  style="vertical-align: top;"|DCS
+
|  style="vertical-align: top;"|Dr
|  style="vertical-align: top;"|Calorimetría diferencial de barrido (Differential scanning calorimetry, en inglés)
+
|  style="vertical-align: top;"|Doctor.
 
|-
 
|-
 
|  style="vertical-align: top;"|FCr
 
|  style="vertical-align: top;"|FCr
|  style="vertical-align: top;"|Fibra de carbono reciclada.
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|  style="vertical-align: top;"|Fibra de carbono reciclada
 
|-
 
|-
 
|  style="vertical-align: top;"|FST
 
|  style="vertical-align: top;"|FST
|  style="vertical-align: top;"|Fuego, humos y toxicidad (Fire, Smoke, Toxicity, en inglés).
+
|  style="vertical-align: top;"|Fuego, humos y toxicidad (Fire, Smoke, Toxicity, en inglés)
 
|-
 
|-
|  style="vertical-align: top;"|HPLC
+
|  style="vertical-align: top;"|PA6
|  style="vertical-align: top;"|Cromatografía líquida de alto rendimiento (High-Performance Liquid Chromatography, del inglés)
+
|  style="vertical-align: top;"|Poliamida 6
|-
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|  style="vertical-align: top;"|SEM
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|  style="vertical-align: top;"|Microscopía electrónica de barrido (Scanning electron microscope, en inglés).
+
 
|-
 
|-
 
|  style="vertical-align: top;"|Tg
 
|  style="vertical-align: top;"|Tg
 
|  style="vertical-align: top;"|Temperatura de transición vítrea.
 
|  style="vertical-align: top;"|Temperatura de transición vítrea.
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|-
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|  style="vertical-align: top;"|DSC
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|  style="vertical-align: top;"|Calorimetría diferencial de barrido (Differential scanning calorimetry, en inglés)
 
|}
 
|}
  
=8. Bibliografía=
+
=8 Bibliografía=
 
+
<span id='_Ref158722560'></span><span id='_Ref178246403'></span><span id='_Ref193790294'></span>
+
:[[#cite-_Ref193790294|[1]]] UNI-LCA-001:00 – UNIFE Sustainable Transport Committee topical group: Life Cycle Assessment. Recyclability and Recoverability Calculation Method Railway Rolling Stock. March 2013.
+
 
+
:[2] ISO 21106:2019. Railway applications – Recyclability and recoverability calculations method for rolling stock.
+
  
:[3] ISO 22628:2002. Road vehicles – Recyclability and recoverability – Calculation method.
+
<span id='_Ref194920390'></span>
 +
:[[#cite-_Ref194920390|[1]]] UNI-LCA-001:00 UNIFE Sustainable Transport Committee topical group: Life Cycle Assessment. Recyclability and Recoverability Calculation Method Railway Rolling Stock. March 2013.
  
<span id='_Ref194415995'></span>
+
<span id='_Ref194921158'></span>
:[[#cite-_Ref194415995|[4]]] Merlo-Camuñas, L., Urruzola, E., de la Guerra, E., Azcona, M., Iribarren, D. Environmental Life-Cycle Performance of Alternative Pieces for Trains Based on the Use of Recycled Carbon Fibre. J Clean Prod 2024. [https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142157. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142157.]
+
:[[#cite-_Ref194921158|[2]]] Solicitud de patente nacional P202330884 – España. I.Doménech, C.Santamaría, F.Fornés, J.J.Pascual, V.Cambra.
  
<span id='_Ref194560637'></span><span id='_Ref194498868'></span>
+
<span id='_Ref195080137'></span>
:[[#cite-_Ref194498868|[5]]] UL 94. “Test for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances.
+
:[[#cite-_Ref195080137|[3]]] Solicitud de patente internacional PCT/ES2024/070655. I.Doménech, C.Santamaría, F.Fornés, J.J.Pascual, V.Cambra.
  
<span id='_Ref194560625'></span>
+
<span id='_Ref194921175'></span>
:[[#cite-_Ref194560625|[6]]] UNE-EN ISO 527-2. “Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 2: Condiciones de ensayos de plásticos para moldeo y extrusión.
+
:[[#cite-_Ref194921175|[4]]] I. Doménech, J. Pascual, F. Fornés and C. Santamaría, Revaluation of recycled reinforcement fibers through innovative textile technologies for developing new thermoplastic composites, Materiales Compuestos (2023). Vol. 08 - COMUNICACIONES MATCOMP21 (2022) Y MATCOMP23 (2023), (Núm. 2 - Fabricación y Aplicaciones Industriales - Sostenibilidad y Reciclaje.), 40 URL [https://www.scipedia.com/public/Domenech_et_al_2023a https://www.scipedia.com/public/Domenech_et_al_2023a].
  
<span id='_Ref194560590'></span>
+
<span id='_Ref194925932'></span>
:[[#cite-_Ref194560590|[7]]] UNE-EN ISO 14125. “Compuestos plásticos reforzados con fibras. Determinación de las propiedades de flexión.
+
:[[#cite-_Ref194925932|[5]]] Norma UNE-EN ISO 2060:1996 Textiles. Hilos arrollados. Determinación de la masa lineal (masa por unidad de longitud) por el método de la madeja.
  
<span id='_Ref194560790'></span>
+
<span id='_Ref194925946'></span>
:[[#cite-_Ref194560790|[8]]] UNE 45545-2. “Railway applications – Fire protection on railway vehicles – Part 2: Requirements for fire behavior of materials and components.
+
:[[#cite-_Ref194925946|[6]]] Norma ISO 2062:2009 Textiles. Hilos arrollados. Determinación de la fuerza o carga de rotura y del alargamiento en la rotura de hilos individuales con un equipo de velocidad constante de alargamiento.

Revision as of 13:10, 2 September 2025


1 Motivación

El transporte ferroviario se esfuerza por mantenerse a la vanguardia de la movilidad sostenible. El mercado demanda trenes con una tasa de reciclabilidad y recuperabilidad superior al 95%, calculada por kilogramo y por familia de material, según las indicaciones de UNIFE [1].

La introducción de materiales compuestos, destinados descarbonizar el tren mediante la fabricación de trenes más ligeros por ser materiales de gran rendimiento y ligereza, está en conflicto con las tasas de reciclabilidad propuestas para estos materiales, ya que son significativamente inferiores a las de los materiales metálicos.

Este proyecto, presentado en dos artículos (“PARTE 1: reciclabilidad y revalorización de piezas ferroviarias fabricadas con material compuesto” y “PARTE 2: reciclabilidad y revalorización de piezas ferroviarias fabricadas con material compuesto”), pretende demostrar que es posible reciclar y revalorizar estos materiales una vez alcanzado su fin de vida útil. De este modo, se busca abrir el debate dentro del sector, para que considerar aumentar su tasa de reciclabilidad y revalorización, aportando para ello datos de estudios reales.

Review 445915463473-image1.png
Figura 1. Esquema del proyecto: pasos desde el residuo hasta la revalorización como prepreg.

En este artículo se desarrolla la “PARTE 2”.

2 Introducción

Este artículo “PARTE 2”, continuación del trabajo descrito en el artículo “PARTE 1”, presenta los resultados obtenidos en la optimización del proceso de fabricación del prepreg, así como la elaboración de laminados a partir del prepreg reciclado.

Para ello, los materiales empleados son los desarrollados en la “PARTE 1” de este proyecto:

  • resina T45, que es una resina epoxi 3R, desarrollada y mejorada con ignifugantes no halogenados, que le otorgan una mayor resistencia al fuego.
  • fibra de carbono reciclada (FCr), que se obtiene mediante el reciclaje del prototipo del Rodal Ligero de TALGO.

3 Revalorización de la FCr

La revalorización de las FCr se ha llevado a cabo por parte de AITEX, mediante la adaptación de tecnologías textiles tradicionales permitiendo el procesado de la fibra de carbono reciclada.

El proceso está formado por diversas etapas de procesado textil de fibra corta, que permiten la obtención de un hilado híbrido de FCr y poliamida 6 (PA6) apto para la obtención de intermedios textiles (tejidos). La tecnología utilizada, bajo solicitud de patente por AITEX ([2], [3]), hace necesaria la incorporación de porcentajes del 30% de fibra termoplástica (PA6) con el objetivo de arrastrar y entrelazar las fibras FCr en los procesos textiles. La ausencia de crimp (rizo), su extrema finura y la elevada fragilidad a flexión de las FCr, hace necesaria esta incorporación para el transporte y cohesión de las fibras FCr en forma de hilados durante su procesado [4].

3.1 Parte experimental

A continuación, se describe el proceso utilizado:

Review 445915463473-image2-c.png
Figura 2. Diagrama del proceso textil para la revalorización de la FCr en tejidos.

3.1.1 Apertura y mezcla de las fibras FCr y PA6

El proceso comienza con la apertura neumática de la FCr, seguida de la mezcla con un 30% de fibra de PA6 mediante una abridora textil con púas metálicas, para obtener una mezcla adecuada para el posterior proceso de carda, en cuanto a consistencia y homogeneidad.

3.1.2 Proceso de carda (obtención de cintas de carda)

Mediante el cardado, las fibras se mezclan, individualizan y paralelizan, formando la “cinta de carda” con una densidad cercana a 3 kTex. Se ha usado una carda de cilindros adaptada para FCr, con púas específicas para minimizar la rotura de fibras y el rechazo de partículas, y con ratios de velocidad optimizados para mejorar la procesabilidad de las fibras de refuerzo.

3.1.3 Proceso de manuar-mechera (reunido y afinado de cintas de carda)

Este proceso se realiza en un manuar-mechera experimental con el objetivo de afinar y uniformizar las irregularidades y el peso inicial de las cintas de carda, cuya densidad lineal oscila entre 2,5-5 kTex (g/m). Mediante el doblado de varias de ellas y el estirado con ratios de entre x2 a x6, se obtienen mechas aptas para hilatura con densidades inferiores, que oscilan entre los 0,2-1,5 kTex (g/m).

3.1.4 Proceso de hilatura por retorsión (obtención de hilo híbrido FCr-PA6)

Las mechas con densidades lineales entre 250-1000 Tex obtenidas en el proceso anterior, son procesadas mediante tecnología de retorsión. El retorcido da cohesión a la mecha aplicando torsión en sentido S o Z, entrelazando las fibras y aumentando su tenacidad y resistencia. Es especialmente eficaz en la producción de hilados de carbono reciclado, donde la cohesión y uniformidad son esenciales para un producto final de calidad.

3.1.5 Proceso de tejeduría de calada

Se ha empleado un telar electrónico experimental de 50 cm de ancho, con un urdidor tipo Hergeth, para obtener tejidos 200x50 cm de longitud a partir de una única bobina de hilo a diferencia de los telares industriales. El telar, adaptado para procesar fibras e hilos técnicos, permite usar hasta 24 lizos para crear estructuras y ligamentos tanto sencillos (plain, twill y satin) como complejos (dobles telas).

3.2 Resultado y discusión

3.2.1 Cardado, reunido y afinado

La mejora en la preparación de la fibra, las adaptaciones, ajustes y mejoras en los procesos de apertura, mezcla y carda específicos para este proyecto, han permitido obtener una cinta de carda inicial de entre 2,8 – 3,0 g/m (kTex) con una buena regularidad de título y adecuada homogeneidad de la mezcla. Siendo destacable la poca cantidad de merma de material durante el procesado.

Review 445915463473-image3-c.png
Review 445915463473-image4-c.jpeg
Review 445915463473-image3-c1.png
Figura 3. Alimentación carda / Carda / Cinta de carda.

Para obtener un hilo con título objetivo de 1000 Tex, se han efectuado una serie de etapas consecutivas de reunido y estirado, mediante el equipo de manuar-mechera. Seleccionándose en cada paso el número de cintas de alimentación y ratio de estiraje adecuados:

Reunido y

afinado

Cintas

alimentación

Ratio

estiraje

Título g/m

[kTex]

Precursor
1º Manuar 3 x2 4,3 – 4,6 Cinta
2º Manuar 2 x4 2,2 – 2,3 Cinta
3º Mechera 2 x4 1,1 – 1,2 Mecha


Tabla 1. Características proceso de manuar-mechera.
Review 445915463473-image5-c.png
Review 445915463473-image5-c1.png
Review 445915463473-image6-c.png
Figura 4. Proceso de manuar-mechera: Bobinado de mecha / Estiraje / Doblado de cintas.

3.2.2 Cardado, reunido y afinado

El objetivo inicial era replicar un hilo de carbono 12k (800 Tex), no obstante, debido a las características de la fibra, para garantizar un hilo más homogéneo y con mejor regularidad en el título, se ha desarrollado un hilo de 1000 Tex, siendo éste un título cercano al objetivo inicial y apto para la aplicación final del tejido. A continuación, se detallan los parámetros característicos del hilado obtenido.

Característica Resultado Método de ensayo
Densidad lineal 1030 ± 39 Tex UNE-EN ISO 2060:1996 [5]
Tenacidad máx. carga 0,59 ± 0,18 gf/den ISO 2062:2009 [6]
Resistencia máx. carga 54,89 ± 16,03 N
Alargamiento máx. carga 46,95 ± 7,76 %
Tenacidad a rotura 4,35 ± 2,21 cN/Tex
Alargamiento a rotura 48,21 ± 6,65 %
Contenido FCr 60,60 ± 1,30 % Incineración

Método propio (AITEX)


Tabla 2. Características del hilado híbrido FCr.
Review 445915463473-image7-c.png Review 445915463473-image8.png
Figura 5. Hilatura por retorsión / Hilo producido con FCr.

3.2.3 Tejeduría de calada (características del tejido)

Los hilos híbridos obtenidos han resultado adecuados para el proceso de tejeduría. Los requerimientos del proyecto han dado lugar a la utilización de 14000 metros de hilo, necesario para obtener 13 tejidos. A continuación, se detallan las características del tejido:

  • Dimensiones: 200 x 50 cm (estructura apta para separación transversal en 20+30 cm).
  • Densidad de tejeduría: 3 hilos/cm y 3 pasadas/cm.
  • Estructura: tafetán (plain).
  • Densidad lineal del tejido: 708 g/m2.

El gramaje lo hace adecuado para su uso en aplicaciones de alta resistencia, como en componentes de materiales compuestos de alto rendimiento.

3.3 Conclusiones

La revalorización de la fibra reciclada del Rodal Ligero de TALGO ha sido exitosa, logrando un hilado híbrido de 1000 Tex apto para tejido de calada. Las adaptaciones tecnológicas específicas del proceso textil han permitido su procesabilidad. La calidad se evidencia en la obtención de cintas de carda uniformes y adecuadas para los procesos textiles posteriores. Los resultados de caracterización mecánica y el porcentaje de fibra de carbono resultante (cercano al 60%) demuestran que el reciclaje ha sido adecuado, obteniendo un hilo híbrido de 1000 Tex (similar a un filamento 12k) de fibra virgen, con buena procesabilidad durante la tejeduría y con porcentajes de merme de la fibra FCr durante el procesado inferiores al 10%.

4 Fabricación del prepreg y laminado

4.1 Parte experimental

El proceso para la fabricación del prepreg se ha desarrollado por parte de CIDETEC.

Se ha utilizado el equipo Basecoater BC 54 de la marca COATEMA, en la cual la fibra se impregna de forma continua y controlada. Tras la deposición de la resina sobre la FCr, el prepreg se somete a un tratamiento térmico para facilitar una homogénea y correcta impregnación de la fibra. El proceso finaliza cuando el prepreg se enrolla y almacena al final del recorrido del equipo. Para garantizar la correcta fabricación del prepreg con un contenido específico de resina, el equipo utilizado permite el ajuste de varios parámetros clave, tales como el gap del doctor blade (h1), utilizado para la aplicación de la resina sobre el tejido, la velocidad de arrastre del tejido (v1), la temperatura en las distintas zonas de calentamiento (T1, T2, T3, T4), y la compactación (h2, h3), tal como se ilustra en la Figura 6.

Review 445915463473-image9-c.png
Figura 6. Representación del proceso de fabricación del prepreg y los parámetros ajustables.

Durante el proceso de fabricación del prepreg, los parámetros anteriores se ajustan cuidadosamente, ya que inciden directamente en la impregnación y calidad del material final:

  • El gap (h1) se establece en función del espesor del tejido (3±1 mm); se opta inicialmente por un gap superior a 4 mm, ajustándolo posteriormente según los resultados obtenidos con el objetivo de alcanzar un contenido de resina del 40 % en peso.
  • la velocidad de arrastre (v1), se selecciona una velocidad relativamente baja, 0.25 m/min, pero adecuada para garantizar que toda la superficie del tejido quede completamente impregnada. Se valorará la posibilidad de aumentar esta velocidad en futuras fabricaciones.
  • la temperatura (T1, T2, T3 y T4) es otro parámetro crítico, ya que influye directamente en la viscosidad de la resina. Una viscosidad adecuada es esencial para asegurar una impregnación eficiente. Si la viscosidad es demasiado baja, la resina podría filtrarse o perderse durante el proceso; por el contrario, si la viscosidad es demasiado alta, la impregnación podría verse dificultada, impidiendo una mojabilidad suficiente y, por ende, la obtención de un tejido no homogéneo.
  • la compactación (h1, h2) en función de este parámetro, se puede mejorar la homogeneidad de la impregnación de la resina en el tejido o incluso eliminar parte del exceso de resina, lo que optimiza las propiedades finales del prepreg.

Para la medición del contenido de resina en el prepreg, se utiliza un enfoque basado en la comparación del peso de las secciones de fibra seca con el peso de las secciones de prepreg una vez impregnados. El procedimiento comienza con la selección de tres secciones de 10 x 10 cm2 de tejido seco de tamaño definido, con el fin de obtener una muestra representativa. A continuación, se calcula el peso promedio de estas secciones, que sirven como referencia del peso de la fibra en su estado original.

Una vez que el tejido es impregnado con la resina, se seleccionan otras 3 secciones del material preimpregnado de 10 x 10 cm2 y se mide su peso con precisión. Al igual que con los retales de fibra seca, se calcula el peso promedio de los retales de prepreg. La diferencia entre el peso promedio del prepreg y el peso promedio de la fibra seca permite determinar el peso de la resina impregnada. Finalmente, para calcular el contenido de resina en el prepreg, se aplica la siguiente fórmula:

Ecuación 1


Se ha fabricado un laminado de material compuesto utilizando la técnica de bolsa de vacío con el prepreg desarrollado. Las capas de prepreg se disponen de según dirección y espesor necesario; se sellan los bordes de la bolsa de vacío dispuesta sobre el prepreg, evitando la entrada de aire. Se ha aplicado vacío con el soporte de una bomba auxiliar y se retira el aire atrapado entre capas. Posteriormente, se ha aplicado un ciclo de curado a 130˚C durante 1,5 horas, lo que ha permitido que la resina del prepreg se cure de manera uniforme y consolide el laminado.

4.2 Resultado y discusión

Se han fabricado un total de siete prepregs siguiendo las indicaciones especificadas en la Tabla 3. Una vez finalizado la fabricación de los prepregs, se ha procedido a calcular el contenido de resina utilizando el método descrito en la parte experimental y aplicando la Ecuación 1. Los resultados obtenidos respecto al contenido de resina en cada prueba se muestran en la misma tabla.

Nombre Dr Blade

[mm]

Velocidad

[m/min]

Temperatura

[°C]

Compactación

[mm]

Contenido Resina

[% peso]

PP-1 4,5 0,25 70 1,8 72
PP-2 4,0 0,25 70 1,8 65
PP-3 4,0 1,00 90 2,0 71
PP-4 3,5 0,25 80 1,8 74
PP-5 3,0 0,25 80 1,8 53
PP-6 2,75 0,25 80 1,5 43
PP-7 2,5 0,25 80 1,8 39


Tabla 3. Batería de ensayos combinando los parámetros de fabricación del prepreg
y contenido de resina para cada caso.

De todas las pruebas realizadas, el prepreg PP-6 ha sido el que más se ha acercado al valor objetivo de contenido de resina en peso. En cambio, las pruebas anteriores han presentado un contenido de resina significativamente mayor al deseado, con valores que incluso han alcanzado hasta el 74%.

La Figura 7 muestra la comparación entre dos prepregs con diferente contenido de resina, PP-4 vs PP-6.

Review 445915463473-image10-c.png
Figura 7. PP-4 (izda.) con un 74% de resina vs PP-6 (dcha.) con un 43% resina.

Además, se ha observado que el parámetro de compactación tiene un impacto crítico sobre el contenido de resina. Las pruebas PP-2 y PP-3 han demostrado que su influencia ha sido mayor que el efecto de cambios en la temperatura e incluso en la velocidad de arrastre. A partir de estos resultados, se ha decidido enfocar los esfuerzos en optimizar la compactación. A partir de la prueba PP-5, se han fijado la velocidad y la temperatura, y se han comenzado a ajustar el gap y la compactación para encontrar la combinación óptima que permita una distribución homogénea de la resina a lo largo y ancho de la fibra.

4.3 Conclusiones

Se ha conseguido fabricar un prepreg basado en el tejido desarrollado por AITEX y una resina 3R reciclable desarrollada por CIDETEC. Se ha optimizado el proceso de fabricación de dicho prepreg ajustando los parámetros del proceso y se ha conseguido un prepreg con un contenido de resina del 40% en peso.

5 Conclusiones

Las dos principales conclusiones son que:

  • se consigue revalorizar la fibra de carbono reciclada de TALGO, mediante hilatura y tejeduría. La calidad es evidente, pues se obtienen cintas de carda uniformes y adecuadas para procesos textiles,
  • y se consigue fabricar un prepreg basado en el tejido de fibra de carbono reciclada y poliamida con la resina 3R. Se consigue optimizar el proceso para tener un prepreg con un contenido de resina del 40%.

Como acciones futuras se realizará la caracterización térmica, mecánica y de resistencia al fuego de los laminados fabricados. Estos resultados supondrán un paso importante hacia la implementación de procesos más ecológicos y económicos en la fabricación de materiales de alto rendimiento, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo la reutilización de recursos.

Y otra acción futura que se quiere llevar a cabo es la exploración de otras vías de revalorización de la fibra de carbono reciclada, como pueden ser los no tejidos.

6 Agradecimientos

Este proyecto está dentro de la iniciativa Europe’s Rail, específicamente parte del proyecto Rail4EARTH. Ha recibido financiación del programa Horizonte Europa de la Unión Europea en virtud de los acuerdos de subvención 101101917.

7 Acrónimos

CFRP Compuesto de matriz polimérica reforzado con fibra de carbono (Carbon Fibre Reinforced Plastic, en inglés).
Dr Doctor.
FCr Fibra de carbono reciclada
FST Fuego, humos y toxicidad (Fire, Smoke, Toxicity, en inglés)
PA6 Poliamida 6
Tg Temperatura de transición vítrea.
DSC Calorimetría diferencial de barrido (Differential scanning calorimetry, en inglés)

8 Bibliografía

[1] UNI-LCA-001:00 – UNIFE Sustainable Transport Committee topical group: Life Cycle Assessment. Recyclability and Recoverability Calculation Method Railway Rolling Stock. March 2013.

[2] Solicitud de patente nacional P202330884 – España. I.Doménech, C.Santamaría, F.Fornés, J.J.Pascual, V.Cambra.

[3] Solicitud de patente internacional PCT/ES2024/070655. I.Doménech, C.Santamaría, F.Fornés, J.J.Pascual, V.Cambra.

[4] I. Doménech, J. Pascual, F. Fornés and C. Santamaría, Revaluation of recycled reinforcement fibers through innovative textile technologies for developing new thermoplastic composites, Materiales Compuestos (2023). Vol. 08 - COMUNICACIONES MATCOMP21 (2022) Y MATCOMP23 (2023), (Núm. 2 - Fabricación y Aplicaciones Industriales - Sostenibilidad y Reciclaje.), 40 URL https://www.scipedia.com/public/Domenech_et_al_2023a.

[5] Norma UNE-EN ISO 2060:1996 Textiles. Hilos arrollados. Determinación de la masa lineal (masa por unidad de longitud) por el método de la madeja.

[6] Norma ISO 2062:2009 Textiles. Hilos arrollados. Determinación de la fuerza o carga de rotura y del alargamiento en la rotura de hilos individuales con un equipo de velocidad constante de alargamiento.
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Accepted on 17/09/25
Submitted on 10/04/25

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