Se propuso un marco de modelización teórica para predecir los módulos de tracción y las resistencias a la tracción de los nanocompuestos de bioepoxi/arcilla en función del contenido de arcilla y de aceite de soja epoxidado (ESO), que podrían verse influidos por las propiedades de las matrices mezcladas en los nanocompuestos, el tipo de relleno de arcilla, la orientación y el estado de dispersión, las estructuras morfológicas de la arcilla y la unión interfacial entre el relleno y la matriz. La orientación aleatoria de los rellenos de arcilla dispersos desempeñó un papel importante en la predicción de los módulos elásticos de los nanocompuestos de bioepoxi/arcilla con contenidos de arcilla de 1-8 wt% (contenido de ESO: 20 wt%) según el modelo laminar de Hui-Shia (H-S) y el modelo laminar de Halpin-Tsai (H-T). Además, cuando el contenido de arcilla se fijó en un 5 % en peso, el modelo laminar H-S coincidió bien con los datos experimentales de los nanocompuestos de bioepoxi/arcilla con un contenido de ESO de 0-40 % en peso. Mientras que el modelo de Hirsch mostró valores estimados más cercanos a los datos experimentales con un contenido de ESO del 60 % en peso. Finalmente, el modelo Turcsányi-Pukànszky-Tüdõs (T-P-T) predijo mejores resistencias a la tracción de los nanocompuestos bioepoxi/arcilla con contenidos de arcilla de 1-5 wt% (contenido de ESO: 20 wt%) y con un contenido de ESO de 20-60 wt% (contenido de arcilla: 5 wt%).
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