1. Diseño y desarrollo de materiales
Bioplásticos y biocomposites: Optimización de formulaciones a partir de almidón, celulosa, quitina, alginatos, proteínas, etc.
Modificación química y física de polímeros naturales: Para mejorar propiedades mecánicas, térmicas y de biodegradabilidad.
Refuerzo con nanomateriales: Uso de nanocelulosa, nanoarcillas, óxidos metálicos para mejorar propiedades de biodegradabilidad y resistencia.
2. Procesamiento y escalabilidad
Métodos de procesamiento sustentables: Extrusión, inyección, casting y nuevas técnicas ecoeficientes.
Compatibilización y mezclas de polímeros: Uso de aditivos naturales o estrategias de compatibilización.
Reciclabilidad y reutilización: Estrategias para mejorar la reciclabilidad de biopolímeros y evitar la degradación prematura.
3. Aplicaciones y desempeño
Envases biodegradables: Alternativas al plástico en la industria alimentaria y farmacéutica.
Recubrimientos inteligentes: Uso en textiles, papel o materiales de construcción con propiedades antimicrobianas o hidrofóbicas.
Dispositivos biomédicos: Hidrogeles, membranas y biopolímeros para aplicaciones médicas y regenerativas.
4. Evaluación de impacto ambiental y ciclo de vida
Biodegradabilidad y compostabilidad: Evaluación de descomposición en diferentes condiciones ambientales.
Análisis de ciclo de vida (LCA): Comparación del impacto ambiental respecto a polímeros convencionales.
Reducción de huella de carbono: Métodos para minimizar emisiones y consumo de recursos.
5. Sustitución de polímeros sintéticos en industrias clave
Construcción y arquitectura sostenible: Biopolímeros aplicados en materiales de aislamiento y refuerzos estructurales.
Industria textil y moda sostenible: Alternativas a los polímeros sintéticos en fibras y tejidos.
Electrónica flexible y biodegradable: Aplicaciones en sensores, baterías y dispositivos electrónicos desechables. (próximo)
6. Desarrollo y validación de técnicas analíticas
Estandarización de métodos analíticos y procesos de validación y verificación de técnicas analíticas