La celulosa cristalina se extrajo del yute mediante hidrólisis con H2SO4 al 40% para obtener una mezcla de micro/nanocristales. El microscopio electrónico de barrido (SEM) mostró la estructura microcristalina de la celulosa y la DRX indicó el polimorfo I β de la celulosa. Se prepararon compuestos biodegradables utilizando celulosa cristalina (CC) de yute como refuerzo (3-15%) y poli(ácido láctico) (PLA) como matriz mediante extrusión y prensado en caliente. La CC era celulosa derivada de fibra de yute mercerizada y blanqueada mediante hidrólisis ácida para eliminar las regiones amorfas. Los estudios FT-IR mostraron la existencia de enlaces de hidrógeno entre la CC y la matriz de PLA. Los estudios de difracción de rayos X (DRX) y calorimetría diferencial de barrido (DSC) mostraron que el porcentaje de cristalinidad del PLA en los materiales compuestos era superior al del PLA puro como resultado de la capacidad nucleante de la celulosa cristalina. Además, se observó que la dureza Vicker y el límite elástico aumentaban con el incremento del contenido de celulosa en el material compuesto. Las imágenes SEM de las superficies de fractura de los composites indicaban una adhesión deficiente entre el CC y la matriz de PLA. El composite con 15 C mostró efecto antibacteriano aunque las películas puras no tuvieron efecto antimicrobiano; por otro lado se encontró que su citotoxicidad en medio biológico era media lo que podría ser adecuado para sus potenciales aplicaciones biomédicas.
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