Publicación: Análisis del aprovechamiento de fotopolímeros residuales en Flexospring por degradación enzimática
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Resumen en español
El presente trabajo de grado investiga el aprovechamiento de residuos de fotopolímeros de la empresa Flexospring a través de la degradación enzimática. Ante la generación anual de aproximadamente 11,5 toneladas de estos materiales, los elevados costos y baja sostenibilidad de su disposición convencional en celdas de seguridad o incineración, surge la necesidad de buscar alternativas circulares. La metodología se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de consultoría académica, estructurado en tres fases: caracterización de los fotopolímeros, identificación bibliográfica de enzimas con potencial degradativo e integración de hallazgos para proponer una ruta teórica de aprovechamiento. Los resultados señalan a las lipasas, esterasas y cutinasas como catalizadores con potencial para hidrolizar enlaces químicos del fotopolímero. La ruta teórica propuesta integra estos hallazgos mediante un modelo de degradación enzimática que articula la caracterización estructural del material con el uso de enzimas hidrolíticas y oxidorreductasas (como lacasas y peroxidasas) para la ruptura de enlaces específicos. Se establece que, debido a la estructura altamente reticulada del fotopolímero, la ruta debe contemplar pretratamientos fisicoquímicos que aumenten la accesibilidad del material y faciliten la acción biológica de las enzimas seleccionadas. Se concluye que la degradación enzimática es una alternativa prometedora para la gestión de estos residuos, recomendando futuras pruebas piloto y análisis de factibilidad técnica para su implementación industrial.
Resumen en inglés
This thesis investigates the utilization of photopolymer waste from the company Flexospring through enzymatic degradation. Given the annual generation of approximately 11.5 tons of these materials, along with the high costs and low sustainability of their conventional disposal in secure landfills or through incineration, the need arises to explore circular alternatives. The methodology was developed under a qualitative academic consulting approach, structured in three phases: characterization of the photopolymers, literature-based identification of enzymes with degradative potential, and integration of findings to propose a theoretical utilization pathway. The results identify lipases, esterases, and cutinases as catalysts with potential to hydrolyze chemical bonds in the photopolymer. The proposed theoretical pathway integrates these findings through a model of enzymatic degradation that connects the structural characterization of the material with the use of hydrolytic enzymes and oxidoreductases (such as laccases and peroxidases) to break specific bonds. It is established that, due to the highly cross-linked structure of the photopolymer, the pathway must include physicochemical pretreatments to increase material accessibility and facilitate the biological action of the selected enzymes. It is concluded that enzymatic degradation is a promising alternative for managing this type of waste, recommending future pilot tests and technical feasibility analyses for industrial implementation. Keywords: photopolymers, enzymatic degradation, circular economy, Flexospring, sustainability.

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