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	<description>Servicios Tecnológicos en Polímeros</description>
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		<title>Plásticos que salvan vidas: el valioso papel de los plásticos en la sociedad</title>
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		<dc:creator><![CDATA[GT-ATP Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 12:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
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		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Plásticos que salvan vidas: el valioso papel de los plásticos en la sociedad Los materiales plásticos se han convertido en una parte integral de la sociedad moderna y su uso se ha extendido a numerosas aplicaciones. Así los plásticos han permitido extraordinarios avances en la medicina, han mejorado la seguridad y eficiencia en la industria automotriz y aeronáutica, han permitido suministrar agua potable a comunidades necesitadas, han contribuido a la revolución de las comunicaciones y han ayudado a prolongar la vida útil de los alimentos, entre otros extraordinarios aportes. Podemos afirmar entonces que, gracias a la ciencia y la tecnología, los plásticos han contribuido y siguen contribuyendo a salvar vidas. Y se pueden citar muchos ejemplos de cómo los plásticos han estado salvando vidas, en innumerables formas, durante décadas. En 1869, John Wesley Hyatt desarrolló un sustituto del marfil utilizando celulosa natural del algodón, lo que disminuyó la matanza de elefantes para quitarles sus colmillos. Por otra parte, actualmente: los cascos de seguridad, las bolsas de aire de los automóviles y muchos suministros médicos están hechos de plástico, lo que ayuda a proteger a las personas de lesiones y enfermedades. Y en el caso de los empaques y embalajes, las botellas y botellones de agua plásticos, sustituyeron al vidrio, y permitieron llevar agua limpia a áreas de difícil acceso, sin riesgos de accidentes y con mucho menor peso, ayudando a prevenir enfermedades que se transmiten por el agua. Y si se habla de los alimentos frescos, los empaques plásticos multicapa reducen la pérdida de los alimentos y ayudan a millones de personas a librarlas del hambre. Esto último es notable, considerando que, de acuerdo al Science History Institute de Filadelfia, cada año se pierden o desperdician, aproximadamente, un tercio de los alimentos producidos para consumo humano. Los plásticos también ayudan a la salud humana, haciendo que los hospitales sean más seguros, ya que están presentes en muchos dispositivos médicos, tales como jeringas, catéteres, bolsas para sangre y suero. Los plásticos también se han utilizado para fabricar equipos y suministros médicos, muy diversos, como guantes, protectores faciales, mascarillas y batas, que han sido fundamentales en la lucha contra el COVID-19. También hay plásticos de grado médico, que son esterilizables, para accesorios utilizados en exámenes e intervenciones quirúrgicas, como en odontología, y en piezas tan delicadas como las prótesis. Además, los plásticos pueden ayudar a ahorrar energía, al reducir el peso de automóviles y aviones, que se traduce en menor consumo de combustible y producción de agentes contaminantes. Otro ejemplo, viene de la National Highway Transportation Board (USA), sobre el uso de los airbags, cinturones de seguridad y sillas para niños, que contribuyeron a salvar más de 600.000 vidas entre 1960 y 2012 en materia de seguridad. Por su parte, la British Plastics Federation (Reino Unido) estima que se han salvado más de 3.000 vidas de agentes de policía, en los últimos 30 años, gracias al uso chalecos antibalas y a las piezas de plástico resistentes que llevan las patrullas policiales. Los vehículos más livianos y aerodinámicos reducen el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes, lo que tiene un impacto significativo en el medio ambiente. Según la misma British Plastics Federation, los plásticos solo consumen el 4% de la producción mundial de petróleo como materia prima, y la producción de la mayoría de los productos plásticos no consume mucha energía en comparación con los metales, el vidrio y el papel. Reciclar una tonelada de plástico también ahorra 5.774 kW-h de energía, suficiente para cargar una batería de automóviles Tesla más de 100 veces. Sin embargo, la cantidad de plástico utilizado también es un problema importante. El plástico es un material que tarda cientos de años en descomponerse, lo que significa que cada pieza de plástico que se ha producido todavía existe en algún lugar del planeta. Además, muchos plásticos no se reciclan adecuadamente y terminan en vertederos, ríos y océanos, lo que daña el medio ambiente y la vida marina. De acuerdo a un informe del Foro Económico Mundial, se estima que para 2050 habrá más piezas de materiales plásticos en el océano que peces. Es por ello que hoy en día la industria del plástico se encuentra liderando un esfuerzo influyente en ámbitos de reciclaje y compostaje para disminuir el impacto de los desechos plásticos en el medio ambiente. Si bien los desechos plásticos son una preocupación ambiental importante, los esfuerzos para reducir la cantidad de plástico utilizado y aumentar el reciclaje y la reutilización de materiales plásticos son cada vez más importantes. Los bioplásticos provenientes de fuentes renovables y naturales (como almidón de maíz y fibra de madera) se han promocionado como una gran alternativa, aunque aun queda mucho desarrollo para que éstos alcancen el desempeño (y los costos) de los plásticos convencionales. Muchos gobiernos y empresas están implementando legislaciones y programas de reciclaje y aumentando la conciencia pública sobre la importancia de la recuperación de los materiales plásticos. En Chile, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) y la Ley de Plásticos de un Solo Uso están teniendo un impacto significativo en la fabricación y comercio de productos plásticos a nivel nacional. Y aún queda mucho por avanzar. También se están desarrollando nuevos sistemas de reciclaje y tecnologías para hacer que dicho proceso sea más eficiente y rentable. En estos aspectos del reciclaje y la economía circular, el papel de la academia y de los centros de investigación, como el CIPA (Centro de Investigación de Polímeros Avanzados) y su empresa de servicios técnicos, GT-ATP (Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros), juegan un papel muy importante, pues día a día trabajamos en brindar soluciones sustentables y en crear nuevos materiales eco-amigables para la industria del plástico. También trabajamos en la implementación de proyectos que buscan desarrollar sostenibilidad social y ambiental entre los sectores productivos y residenciales, como es el caso del Proyecto Basura Cero, que en su etapa piloto busca reducir hasta en un 60% los desechos que se generan en las comunas</p>
<p>The post <a href="https://gt-atp.cl/plasticos-que-salvan-vidas-el-valioso-papel-de-los-plasticos-en-la-sociedad/">Plásticos que salvan vidas: el valioso papel de los plásticos en la sociedad</a> first appeared on <a href="https://gt-atp.cl">GT-ATP Chile</a>.</p>]]></description>
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									<p style="text-align: justify;">Los materiales plásticos se han convertido en una parte integral de la sociedad moderna y su uso se ha extendido a numerosas aplicaciones. Así los plásticos han permitido extraordinarios avances en la medicina, han mejorado la seguridad y eficiencia en la industria automotriz y aeronáutica, han permitido suministrar agua potable a comunidades necesitadas, han contribuido a la revolución de las comunicaciones y han ayudado a prolongar la vida útil de los alimentos, entre otros extraordinarios aportes. Podemos afirmar entonces que, gracias a la ciencia y la tecnología, los plásticos han contribuido y siguen contribuyendo a salvar vidas.</p><p style="text-align: justify;">Y se pueden citar muchos ejemplos de cómo los plásticos han estado salvando vidas, en innumerables formas, durante décadas. En 1869, John Wesley Hyatt desarrolló un sustituto del marfil utilizando celulosa natural del algodón, lo que disminuyó la matanza de elefantes para quitarles sus colmillos. Por otra parte, actualmente: los cascos de seguridad, las bolsas de aire de los automóviles y muchos suministros médicos están hechos de plástico, lo que ayuda a proteger a las personas de lesiones y enfermedades.</p><p style="text-align: justify;">Y en el caso de los empaques y embalajes, las botellas y botellones de agua plásticos, sustituyeron al vidrio, y permitieron llevar agua limpia a áreas de difícil acceso, sin riesgos de accidentes y con mucho menor peso, ayudando a prevenir enfermedades que se transmiten por el agua. Y si se habla de los alimentos frescos, los empaques plásticos multicapa reducen la pérdida de los alimentos y ayudan a millones de personas a librarlas del hambre. Esto último es notable, considerando que, de acuerdo al <em>Science History Institute </em>de Filadelfia, cada año se pierden o desperdician, aproximadamente, un tercio de los alimentos producidos para consumo humano.</p><p style="text-align: justify;">Los plásticos también ayudan a la salud humana, haciendo que los hospitales sean más seguros, ya que están presentes en muchos dispositivos médicos, tales como jeringas, catéteres, bolsas para sangre y suero. Los plásticos también se han utilizado para fabricar equipos y suministros médicos, muy diversos, como guantes, protectores faciales, mascarillas y batas, que han sido fundamentales en la lucha contra el COVID-19. También hay plásticos de grado médico, que son esterilizables, para accesorios utilizados en exámenes e intervenciones quirúrgicas, como en odontología, y en piezas tan delicadas como las prótesis.</p><p style="text-align: justify;">Además, los plásticos pueden ayudar a ahorrar energía, al reducir el peso de automóviles y aviones, que se traduce en menor consumo de combustible y producción de agentes contaminantes. Otro ejemplo, viene de la <em>National Highway Transportation Board </em>(USA), sobre el uso de los <em>airbags</em>, cinturones de seguridad y sillas para niños, que contribuyeron a salvar más de 600.000 vidas entre 1960 y 2012 en materia de seguridad. Por su parte, la <em>British Plastics Federation</em> (Reino Unido) estima que se han salvado más de 3.000 vidas de agentes de policía, en los últimos 30 años, gracias al uso chalecos antibalas y a las piezas de plástico resistentes que llevan las patrullas policiales. Los vehículos más livianos y aerodinámicos reducen el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes, lo que tiene un impacto significativo en el medio ambiente.</p><p style="text-align: justify;">Según la misma <em>British Plastics Federation</em>, los plásticos solo consumen el 4% de la producción mundial de petróleo como materia prima, y la producción de la mayoría de los productos plásticos no consume mucha energía en comparación con los metales, el vidrio y el papel. Reciclar una tonelada de plástico también ahorra 5.774 kW-h de energía, suficiente para cargar una batería de automóviles <em>Tesla</em> más de 100 veces.</p><p style="text-align: justify;">Sin embargo, la cantidad de plástico utilizado también es un problema importante. El plástico es un material que tarda cientos de años en descomponerse, lo que significa que cada pieza de plástico que se ha producido todavía existe en algún lugar del planeta. Además, muchos plásticos no se reciclan adecuadamente y terminan en vertederos, ríos y océanos, lo que daña el medio ambiente y la vida marina. De acuerdo a un informe del Foro Económico Mundial, se estima que para 2050 habrá más piezas de materiales plásticos en el océano que peces.</p><p style="text-align: justify;">Es por ello que hoy en día la industria del plástico se encuentra liderando un esfuerzo influyente en ámbitos de reciclaje y compostaje para disminuir el impacto de los desechos plásticos en el medio ambiente. Si bien los desechos plásticos son una preocupación ambiental importante, los esfuerzos para reducir la cantidad de plástico utilizado y aumentar el reciclaje y la reutilización de materiales plásticos son cada vez más importantes. Los bioplásticos provenientes de fuentes renovables y naturales (como almidón de maíz y fibra de madera) se han promocionado como una gran alternativa, aunque aun queda mucho desarrollo para que éstos alcancen el desempeño (y los costos) de los plásticos convencionales.</p><p style="text-align: justify;">Muchos gobiernos y empresas están implementando legislaciones y programas de reciclaje y aumentando la conciencia pública sobre la importancia de la recuperación de los materiales plásticos. En Chile, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) y la Ley de Plásticos de un Solo Uso están teniendo un impacto significativo en la fabricación y comercio de productos plásticos a nivel nacional. Y aún queda mucho por avanzar. También se están desarrollando nuevos sistemas de reciclaje y tecnologías para hacer que dicho proceso sea más eficiente y rentable.</p><p style="text-align: justify;">En estos aspectos del reciclaje y la economía circular, el papel de la academia y de los centros de investigación, como el CIPA (Centro de Investigación de Polímeros Avanzados) y su empresa de servicios técnicos, GT-ATP (Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros), juegan un papel muy importante, pues día a día trabajamos en brindar soluciones sustentables y en crear nuevos materiales eco-amigables para la industria del plástico. También trabajamos en la implementación de proyectos que buscan desarrollar sostenibilidad social y ambiental entre los sectores productivos y residenciales, como es el caso del Proyecto Basura Cero, que en su etapa piloto busca reducir hasta en un 60% los desechos que se generan en las comunas de Arauco y Curanilahue, lo que beneficiará a más de 170.000 personas de la Provincia de Arauco, Región del Biobío.</p><p style="text-align: justify;">En conclusión, los plásticos han tenido un impacto significativo y positivo en nuestra sociedad y han salvado innumerables vidas, pero es necesario que sigamos innovando en la producción de plásticos más sustentables y que se promuevan prácticas de reciclaje y reutilización, a fin de reducir la cantidad de plásticos que terminan en el medio ambiente. Con esfuerzos combinados de individuos, empresas y gobiernos, podemos encontrar un equilibrio entre los beneficios de los plásticos y la necesidad de proteger nuestro planeta y la vida en él.</p><p style="text-align: justify;">Para cualquier proyecto o idea sobre reciclaje de materiales plásticos pueden comunicarse con GT-ATP, a través de los correos <a href="mailto:contacto@cipachile.cl">contacto@cipachile.cl</a> o <a href="mailto:contacto@gt-atp.cl">contacto@gt-atp.cl</a> o sino por la web site <a href="http://www.cipachile.cl">www.cipachile.cl</a>.</p>								</div>
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		<title>¿Cuál es la importancia de reciclar?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[GT-ATP Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 16:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>¿Cuál es la importancia de reciclar? Según el ministerio de medio ambiente (MMA), en nuestro país cada persona genera 1,26 kilos de residuos diarios, significando alrededor de 16 mil toneladas de basura por día y ubicándonos en el ranking número 1 en generar la mayor cantidad de basura por persona a nivel sudamericano. Cifra realmente considerable y desfavorable para los problemas ambientales y los cambios climáticos que tenemos en la actualidad. El dióxido de carbono CO₂ es considerado como el principal gas causante del cambio climático. Según las estaciones de monitoreo del calentamiento global, el observatorio Mauna Loa ubicado en Hawái, perteneciente al Instituto Scripps de Oceanografía en Estados Unidos, señaló que durante el primer semestre del año 2019, estos niveles superaron los 415 parte por millón (ppm) por primera vez en la historia del ser humano. Esto significa que si continuamos lanzando CO₂ a la atmosfera podemos llegar a un aumento de la temperatura global de 3,4 y 5 °C para finales del siglo, esto podría tener consecuencias desastrosas para las futuras generaciones durante mucho tiempo: incendios forestales, sequías extremas, escasez de alimentos e inundaciones son algunos de las condiciones climáticas que se esperan. Caminar o utilizar bicicleta o el transporte público, en vez del vehículo particular, ahorrar energía eléctrica, reciclar o reutilizar todo tipo de materiales: plásticos, latas, botellas, papel y cartones, colaboran a esta enorme causa nacional y mundial. En CIPA estamos a la vanguardia en temas de reciclaje y desarrollando distintas iniciativas, hemos trabajado con diversos materiales: desarrollo de formulaciones que contienen plásticos reciclados (PP, PE, PS), formulaciones de plástico madera o WPC, tetrapack y formulaciones de plásticos con incorporación de scrap de caucho reciclado proveniente de los neumáticos fuera de uso (NFU). Todo comienza con un acondicionamiento del material: molienda, secado y clasificación según granulometrías y tipo de material. A continuación, desarrollamos formulaciones y obtenemos pellets de estos nuevos materiales, utilizando una extrusora doble tornillo. Luego realizamos una evaluación de propiedades mecánicas, físicas y térmicas. Estos resultados son de suma importancia para el desarrollo de nuevos prototipos y nos proporcionan una visión sobre una posible aplicación para un nuevo producto. Finalmente, evaluamos posibles mejoras y nos apoyamos de fichas técnicas de productos comparables para estos nuevos desarrollos. De esta forma buscamos insertar nuevos productos en el mercado de origen reciclado y así apoyamos las nuevas metas de gestión de residuos, recuperación, valorización y reciclaje, impuestas por la ley Rep Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (ley N°20.920). Actualmente, realizamos estudios técnicos de reciclaje y economía circular: Desarrollo de prototipos y nuevos productos a partir de la valorización de residuos, escalamiento y factibilidad técnica económica.</p>
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									<p style="text-align: justify;">Según el ministerio de medio ambiente (MMA), en nuestro país cada persona genera 1,26 kilos de residuos diarios, significando alrededor de 16 mil toneladas de basura por día y ubicándonos en el ranking número 1 en generar la mayor cantidad de basura por persona a nivel sudamericano. Cifra realmente considerable y desfavorable para los problemas ambientales y los cambios climáticos que tenemos en la actualidad.  </p><p style="text-align: justify;">El dióxido de carbono CO₂ es considerado como el principal gas causante del cambio climático. Según las estaciones de monitoreo del calentamiento global, el observatorio Mauna Loa ubicado en Hawái, perteneciente al Instituto Scripps de Oceanografía en Estados Unidos, señaló que durante el primer semestre del año 2019, estos niveles superaron los 415 parte por millón (ppm) por primera vez en la historia del ser humano.</p><p style="text-align: justify;">Esto significa que si continuamos lanzando CO₂ a la atmosfera podemos llegar a un aumento de la temperatura global de 3,4 y 5 °C para finales del siglo, esto podría tener consecuencias desastrosas para las futuras generaciones durante mucho tiempo: incendios forestales, sequías extremas, escasez de alimentos e inundaciones son algunos de las condiciones climáticas que se esperan.</p><p style="text-align: justify;">Caminar o utilizar bicicleta o el transporte público, en vez del vehículo particular, ahorrar energía eléctrica, reciclar o reutilizar todo tipo de materiales: plásticos, latas, botellas, papel y cartones, colaboran a esta enorme causa nacional y mundial.</p><p style="text-align: justify;">En CIPA estamos a la vanguardia en temas de reciclaje y desarrollando distintas iniciativas, hemos trabajado con diversos materiales: desarrollo de formulaciones que contienen plásticos reciclados (PP, PE, PS), formulaciones de plástico madera o WPC, tetrapack y formulaciones de plásticos con incorporación de scrap de caucho reciclado proveniente de los neumáticos fuera de uso (NFU).</p><p style="text-align: justify;">Todo comienza con un acondicionamiento del material: molienda, secado y clasificación según granulometrías y tipo de material. A continuación, desarrollamos formulaciones y obtenemos pellets de estos nuevos materiales, utilizando una extrusora doble tornillo. Luego realizamos una evaluación de propiedades mecánicas, físicas y térmicas. Estos resultados son de suma importancia para el desarrollo de nuevos prototipos y nos proporcionan una visión sobre una posible aplicación para un nuevo producto.</p><p style="text-align: justify;">Finalmente, evaluamos posibles mejoras y nos apoyamos de fichas técnicas de productos comparables para estos nuevos desarrollos. De esta forma buscamos insertar nuevos productos en el mercado de origen reciclado y así apoyamos las nuevas metas de gestión de residuos, recuperación, valorización y reciclaje, impuestas por la ley Rep Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (ley N°20.920).</p><p style="text-align: justify;">Actualmente, realizamos estudios técnicos de reciclaje y economía circular: Desarrollo de prototipos y nuevos productos a partir de la valorización de residuos, escalamiento y factibilidad técnica económica.</p>								</div>
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		<title>Transformando residuos plásticos complejos en soluciones técnicas para la construcción</title>
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		<dc:creator><![CDATA[GT-ATP Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 14:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Transformando residuos plásticos complejos en soluciones técnicas para la construcción Ing. Jesús Alberto Serrano Zarza Coordinador de Laboratorios y Planta Piloto Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros (GT-ATP) La creciente generación de residuos plásticos, especialmente aquellos que son complejos y difíciles de reciclar como los que provienen de empaques multicapa, textiles con multifibras y plásticos degradados, representan un desafío ambiental sin precedentes. Con frecuencia, se nos acercan clientes y aliados con consultas técnicas sobre cómo aprovechar residuos y subproductos plásticos con características y calidades muy atractivas que, aparentemente, solo requieren algunos ajustes para ser insertados en nuevos procesos productivos o en líneas de reciclaje. Pero sucede lo que ya es común, que los residuos que se quieren valorizar son muy complejos de reciclar y no cumplan con las características mínimas para reciclarse de forma convencional. ¿Qué se puede hacer en esos casos? La forma de valorizar esos residuos comienza igual que para los materiales más tradicionales: primero, inspección visual y segundo, evaluación de sus propiedades. Por esa vía resulta increíble la gama de aplicaciones a las que se pueden terminar destinando esos residuos, y la aplicación final puede depender del volumen de residuos que se pueda disponer. Un caso de estudio: Hace poco nos llegó un caso interesante: altos volúmenes de multimateriales en forma de empaques multicapa, los típicos que se utilizan para los snacks y aplicaciones similares. Debido a la diversidad de materiales presentes en su heterogénea composición (incluyendo aluminio) y a sus fuertes colores, no se pueden aprovechar por los procesos convencionales de transformación, sin enfrentar complejidades técnicas importantes. Así que tuvimos que manejar una alternativa, que fue su incorporación como agregado a mezclas de concreto, con aplicaciones como adocretos (adoquines de concreto) y pastelones. Potencial de los Materiales Plásticos Reciclados en la Construcción: Este caso que describimos para los plásticos multicapa puede aplicar también para otros residuos complejos, como textiles multifibra (que llevan algodón junto poliéster o elastómeros), molienda de plásticos mixtos, botellas de PET de distintos grados y con el anillo de la tapa y residuos plásticos contaminados (provenientes de distintas industrias o incluso domiciliarios). Sin embargo, a pesar de sus complejas características, se ha demostrado que el uso de estos residuos como agregados en la fabricación de adocretos y productos para la construcción, representa no solo una solución viable y sostenible, sino también atractiva, personalizable y funcional. Por otra parte, la industria de la construcción utiliza una enorme cantidad de bloques, ladrillos, adocretos y similares, generando un impacto ambiental considerable debido al uso de cemento. Este proceso es responsable de aproximadamente el 8% de las emisiones globales de CO2. Al sustituir al menos un 20% del concreto por residuos plásticos reciclados, no solo se reduce el impacto ambiental, sino que también se disminuye el consumo de recursos naturales y la energía requerida en la producción de materiales de construcción. Además, la valorización de estos residuos constituye una oportunidad para mitigar el problema creciente de la acumulación de desechos en rellenos sanitarios. Resultados y Ventajas Técnicas: Nuestros estudios, respaldados por literatura técnica y pruebas realizadas a los productos desarrollados, han demostrado que los bloques de concreto con agregados plásticos reciclados no solo son viables, sino que también pueden presentar varias ventajas frente a los productos comerciales tradicionales. Por ejemplo, se conoce que los bloques con agregados de polipropileno (PP) y polietileno de baja densidad (PEBD) pueden alcanzar buenas propiedades mecánicas, adecuadas para los estándares que exigen aplicaciones estructurales básicas. En los casos del polietileno de alta densidad (PEAD) se reporta un comportamiento variable en la literatura, similar al exhibido por los residuos multicapa del caso de estudio; sin embargo, siguen siendo resultados bastante prometedores, ya que con los ajustes necesarios en la proporción y granulometría del agregado, se pueden lograr unos mejores valores en propiedades mecánicas y físicas de las piezas. Otro punto a favor de las mezclas de plásticos con cemento es la reducción del peso total. Los bloques y adocretos con agregados plásticos son significativamente más ligeros, facilitando su manejo y transporte, lo que reduce también los costos de combustible. Sumemos dos puntos más a favor de estas mezclas de plásticos reciclados y cemento, ya que se observa que la presencia de plástico baja la conductividad térmica y acústica de la mezcla, con lo que se mejoran los productos en aislamiento térmico y anti acústico, ventajas relevantes a fin de utilizarlos para una construcción más sostenible. Y esto sin considerar la inclusión de aditivos compatibilizantes, que mejoran el desempeño del producto final y permiten incorporar mayores porcentajes de carga polimérica (superiores a 20%). Por supuesto que las técnicas de procesamiento y los parámetros específicos utilizados para la fabricación de estos materiales también juegan un papel determinante en su desempeño. Así la utilización de diferentes proporciones de agregados plásticos y el análisis de la influencia de la granulometría han permitido optimizar las formulaciones para alcanzar las propiedades mecánicas deseadas y maximizar el porcentaje de plásticos en la formulación final. Esto lleva a seguir utilizando la investigación y desarrollo para mejorar las formulaciones. Tendencias y Futuro en la Utilización de Plásticos Reciclados: El reciclaje de plásticos complejos es una tendencia en crecimiento dentro de la economía circular. Las investigaciones actuales y futuras se centran en mejorar la compatibilidad y desempeño de esos materiales en aplicaciones diversas. Por ejemplo, algunas de las componentes que se destacan como tendencias, consideran estos aspectos: Sostenibilidad: La reutilización de plásticos multicapa reduce significativamente los residuos en rellenos sanitarios. Eficiencia energética: Procesos de incorporación de materiales reciclados pueden requerir de una menor energía comparado con la producción de materiales vírgenes para construcción. Innovación en materiales: La continua investigación y desarrollo de nuevos agregados y compuestos permiten avances constantes en el rendimiento y aplicaciones de estos materiales. Personalización: El diseño final de los adocretos, bloques, pastelones y similares, puede ser fácilmente adaptado a los gustos e intereses del fabricante o del consumidor, incluyéndose detalles estéticos, logos y marcas, e incluso el 100% de residuos que valoriza cada unidad. De esa manera,</p>
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									<p style="text-align: center;"><strong>Ing. Jesús Alberto Serrano Zarza </strong><strong>Coordinador de Laboratorios y Planta Piloto </strong><strong>Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros (GT-ATP)</strong></p>								</div>
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									<p>La creciente generación de residuos plásticos, especialmente aquellos que son complejos y difíciles de reciclar como los que provienen de empaques multicapa, textiles con multifibras y plásticos degradados, representan un desafío ambiental sin precedentes. Con frecuencia, se nos acercan clientes y aliados con consultas técnicas sobre cómo aprovechar residuos y subproductos plásticos con características y calidades muy atractivas que, aparentemente, solo requieren algunos ajustes para ser insertados en nuevos procesos productivos o en líneas de reciclaje. Pero sucede lo que ya es común, que los residuos que se quieren valorizar son muy complejos de reciclar y no cumplan con las características mínimas para reciclarse de forma convencional. ¿Qué se puede hacer en esos casos?</p><p>La forma de valorizar esos residuos comienza igual que para los materiales más tradicionales: primero, inspección visual y segundo, evaluación de sus propiedades. Por esa vía resulta increíble la gama de aplicaciones a las que se pueden terminar destinando esos residuos, y la aplicación final puede depender del volumen de residuos que se pueda disponer.</p>								</div>
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									<p><strong>Un caso de estudio:</strong></p><p>Hace poco nos llegó un caso interesante: altos volúmenes de multimateriales en forma de empaques multicapa, los típicos que se utilizan para los <em>snacks</em> y aplicaciones similares. Debido a la diversidad de materiales presentes en su heterogénea composición (incluyendo aluminio) y a sus fuertes colores, no se pueden aprovechar por los procesos convencionales de transformación, sin enfrentar complejidades técnicas importantes. Así que tuvimos que manejar una alternativa, que fue su incorporación como agregado a mezclas de concreto, con aplicaciones como adocretos (adoquines de concreto) y pastelones.</p><p><strong>Potencial de los Materiales Plásticos Reciclados en la Construcción:</strong></p><p>Este caso que describimos para los plásticos multicapa puede aplicar también para otros residuos complejos, como textiles multifibra (que llevan algodón junto poliéster o elastómeros), molienda de plásticos mixtos, botellas de PET de distintos grados y con el anillo de la tapa y residuos plásticos contaminados (provenientes de distintas industrias o incluso domiciliarios). Sin embargo, a pesar de sus complejas características, se ha demostrado que el uso de estos residuos como agregados en la fabricación de adocretos y productos para la construcción, representa no solo una solución viable y sostenible, sino también atractiva, personalizable y funcional.</p><p>Por otra parte, la industria de la construcción utiliza una enorme cantidad de bloques, ladrillos, adocretos y similares, generando un impacto ambiental considerable debido al uso de cemento. Este proceso es responsable de aproximadamente el 8% de las emisiones globales de CO<sub>2</sub>. Al sustituir al menos un 20% del concreto por residuos plásticos reciclados, no solo se reduce el impacto ambiental, sino que también se disminuye el consumo de recursos naturales y la energía requerida en la producción de materiales de construcción. Además, la valorización de estos residuos constituye una oportunidad para mitigar el problema creciente de la acumulación de desechos en rellenos sanitarios.</p><p><strong>Resultados y Ventajas Técnicas:</strong></p><p>Nuestros estudios, respaldados por literatura técnica y pruebas realizadas a los productos desarrollados, han demostrado que los bloques de concreto con agregados plásticos reciclados no solo son viables, sino que también pueden presentar varias ventajas frente a los productos comerciales tradicionales. Por ejemplo, se conoce que los bloques con agregados de polipropileno (PP) y polietileno de baja densidad (PEBD) pueden alcanzar buenas propiedades mecánicas, adecuadas para los estándares que exigen aplicaciones estructurales básicas. En los casos del polietileno de alta densidad (PEAD) se reporta un comportamiento variable en la literatura, similar al exhibido por los residuos multicapa del caso de estudio; sin embargo, siguen siendo resultados bastante prometedores, ya que con los ajustes necesarios en la proporción y granulometría del agregado, se pueden lograr unos mejores valores en propiedades mecánicas y físicas de las piezas.</p><p>Otro punto a favor de las mezclas de plásticos con cemento es la reducción del peso total. Los bloques y adocretos con agregados plásticos son significativamente más ligeros, facilitando su manejo y transporte, lo que reduce también los costos de combustible.</p><p>Sumemos dos puntos más a favor de estas mezclas de plásticos reciclados y cemento, ya que se observa que la presencia de plástico baja la conductividad térmica y acústica de la mezcla, con lo que se mejoran los productos en aislamiento térmico y anti acústico, ventajas relevantes a fin de utilizarlos para una construcción más sostenible.</p><p>Y esto sin considerar la inclusión de aditivos compatibilizantes, que mejoran el desempeño del producto final y permiten incorporar mayores porcentajes de carga polimérica (superiores a 20%). Por supuesto que las técnicas de procesamiento y los parámetros específicos utilizados para la fabricación de estos materiales también juegan un papel determinante en su desempeño. Así la utilización de diferentes proporciones de agregados plásticos y el análisis de la influencia de la granulometría han permitido optimizar las formulaciones para alcanzar las propiedades mecánicas deseadas y maximizar el porcentaje de plásticos en la formulación final. Esto lleva a seguir utilizando la investigación y desarrollo para mejorar las formulaciones.</p><p><strong>Tendencias y Futuro en la Utilización de Plásticos Reciclados:</strong></p><p>El reciclaje de plásticos complejos es una tendencia en crecimiento dentro de la economía circular. Las investigaciones actuales y futuras se centran en mejorar la compatibilidad y desempeño de esos materiales en aplicaciones diversas. Por ejemplo, algunas de las componentes que se destacan como tendencias, consideran estos aspectos:</p><ul><li><strong>Sostenibilidad</strong>: La reutilización de plásticos multicapa reduce significativamente los residuos en rellenos sanitarios.</li><li><strong>Eficiencia energética</strong>: Procesos de incorporación de materiales reciclados pueden requerir de una menor energía comparado con la producción de materiales vírgenes para construcción.</li><li><strong>Innovación en materiales</strong>: La continua investigación y desarrollo de nuevos agregados y compuestos permiten avances constantes en el rendimiento y aplicaciones de estos materiales.</li><li><strong>Personalización</strong>: El diseño final de los adocretos, bloques, pastelones y similares, puede ser fácilmente adaptado a los gustos e intereses del fabricante o del consumidor, incluyéndose detalles estéticos, logos y marcas, e incluso el 100% de residuos que valoriza cada unidad.</li></ul><p>De esa manera, el aprovechamiento de residuos plásticos complejos en la construcción no solo es una solución viable, sino también una innovación con múltiples ventajas técnicas frente a las formulaciones constructivas tradicionales. La continua investigación y desarrollo en este campo prometen avances significativos, por lo que desde nuestra empresa de servicios GT-ATP continuaremos apoyando a nuestros estimados clientes con esta y otras soluciones tecnológicas, contribuyendo a una economía circular y sostenible.</p><p><strong>Algunos de nuestros servicios destacados:</strong></p><ul><li><strong>Desarrollo de materiales personalizados</strong>: Adaptamos nuestras soluciones a las necesidades específicas de cada cliente, garantizando productos de alta calidad y rendimiento.</li><li><strong>Consultoría en economía circular</strong>: Asesoramos a las empresas en la implementación de prácticas sostenibles, optimizando sus procesos para reducir la generación de residuos y apoyándoles en el desarrollo de nuevas propuestas para incorporarlos en la economía circular.</li><li><strong>Procesamiento y análisis de materiales</strong>: Contamos con laboratorios avanzados e integrales para realizar pruebas normadas bajo estándares internacionales, y asegurar la viabilidad técnica y comercial de los productos reciclados.</li><li><strong>Prototipado rápido</strong>: Combinamos capacidades de diseño ingenieril y técnicas de procesamiento a escala de laboratorio y piloto para obtener y validar productos mínimos viables en el campo de los polímeros y materiales compuestos.</li></ul><p>Ofrecemos servicios de consultoría, desarrollo de productos y procesamiento de materiales para transformar sus residuos plásticos en recursos valiosos para la construcción y otras industrias. Invitamos a las empresas y emprendedores interesados en estas y otras innovaciones con materiales poliméricos a explorar escenarios de interés con nosotros para transformar sus residuos plásticos en nuevos y mejorados productos, amigables con el medio ambiente. <strong>Y todos nuestros análisis de laboratorio son ejecutados conforme a estándares internacionales ASTM o ISO.</strong></p><p>Los invitamos a conocer a GT-ATP a través de nuestra página web <a href="https://gt-atp.cl">www.gt-atp.cl</a> y comunicarse por esa vía o hacernos llegar sus necesidades, sus ideas o sus problemas por los correos de <a href="mailto:contacto@gt-atp.cl">contacto@gt-atp.cl</a> o <a href="mailto:contacto@cipachile.cl">contacto@cipachile.cl</a>. </p>								</div>
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									<p><strong>Referencias y bibliografía de interés:</strong></p><ol><li>Alvarado Bawab, M. B., Vega, S., &amp; Marín, J. (2018). Elaboración de bloques de concreto con agregados plásticos reciclados. <em>Informador Técnico</em>, <em>82</em>(2 SI), 38+. <a href="https://link.gale.com/apps/doc/A590858252/IFME?u=anon~cd678dcf&amp;sid=googleScholar&amp;xid=b29b46b9">https://link.gale.com/apps/doc/A590858252/IFME?u=anon~cd678dcf&amp;sid=googleScholar&amp;xid=b29b46b9</a></li><li>Barragán Arturo, A., Figueroa González, K. A., Durán Siachoque, N. G., &amp; Robayo Novoa, M. X. (2017). Ecobloque estructural para vivienda de interés rural: Un aporte para las comunidades del Alto Magdalena-Colombia. <em>Lampsakos</em>, (17), 29+. <a href="https://link.gale.com/apps/doc/A528197597/IFME?u=anon~10bb840b&amp;sid=bookmark-IFME&amp;xid=d1a18664">https://link.gale.com/apps/doc/A528197597/IFME?u=anon~10bb840b&amp;sid=bookmark-IFME&amp;xid=d1a18664</a></li><li>Mendoza Velazco, Derling Jose, et al. «Bloques de concreto con sustitución de residuos sólidos de polietileno de alta densidad.» <em>Revista Técnica</em>, vol. 44, no. 1, Ene.-Abr. 2021, pp. 29+. <em>Gale One File: Informe Académico</em>, link.gale.com/apps/doc/A658988616/IFME?u=anon~10bb840b&amp;sid=bookmark-IFME&amp;xid=8b56ecfe. Visitado el 26 de Julio de 2024.</li><li>Sneider Cardona Howard, F., Rengifo Rojas, L. A., Guarín Martínez, J. F., Guillermo Mazo Castro, D., &amp; Arbeláez Pérez, O. F. (2020). Evaluación de las propiedades mecánicas de ladrillos elaborados con residuos de vidrio y plastico. Análisis de las emisiones de dióxido de carbono. <em>Lampsakos</em>, (24), 60+. <a href="https://link.gale.com/apps/doc/A656724198/IFME?u=anon~10bb840b&amp;sid=bookmark-IFME&amp;xid=c175078a">https://link.gale.com/apps/doc/A656724198/IFME?u=anon~10bb840b&amp;sid=bookmark-IFME&amp;xid=c175078a</a></li></ol>								</div>
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		<title>La Economía Circular y el desarrollo de nuevos productos reciclados</title>
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		<dc:creator><![CDATA[GT-ATP Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 13:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Economía Circular y el desarrollo de nuevos productos reciclados Yanina Saravia Montero, Ingeniero de Desarrollo,  Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros, GT-ATP CIPA Recordando un poco el pasado, la revolución industrial, desde mediados del siglo XVIII, dio inició al mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad, dando origen a las llamadas sociedades industriales, que se refiere a sociedades que cuentan con una estructura social moderna, caracterizada por un gran consumo de energía, grandes avances tecnológicos a una velocidad significativa, un gran desarrollo urbano e industrial. Estos cambios, que se dieron al comienzo en las sociedades de Europa y Estados Unidos, trajeron aumentos en la producción y la productividad, innovación tecnológica, cambios culturales, aumento de la población, crecimiento económico y también un aumento en el consumo de bienes, que se extendió al resto del mundo. Entonces se comenzó a hablar de una cultura consumista, que llevó a las personas a adquirir cada vez más bienes en forma constante, reemplazando los antiguos o los dañados por artículos nuevos, desechándolos y convirtiéndolos en basura. La cultura del consumismo condujo a la llamada economía lineal, que se resume en la siguiente figura: Este modelo de economía lineal, si bien, generó un crecimiento económico rápido y constante, ocasionó un consumo, sin precedentes, tanto de energía, recursos naturales, así como de bienes y productos, y se caracteriza también por ser un modelo que descuida el medioambiente (huella ambiental) y que contribuye a un aumento de emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y otros gases de efecto invernadero (GEI), ya que se prioriza el beneficio económico por encima de la sostenibilidad. Según un destacado grupo de investigadores, “el cambio climático es una de las mayores amenazas para la vida en el planeta. Pero el motor para la diminución de la biodiversidad es el “consumo desenfrenado” por parte del ser humano” (Barret et al.,2018). Los productos consumidos y descartados, se han transformado en desechos, que actualmente son llamados residuos sólidos, tanto industriales (RSI) como los domiciliarios (RSD). Estos últimos son generados por las personas, por nosotros, en bolsas de basura fuera de nuestros hogares en días y horarios determinados, de esta forma el camión recolector municipal de nuestra comuna los recoge y los transporta hacia los “rellenos sanitarios”, lugar físico destinado para contener nuestros RSD de forma segura, según normativas existentes. Pero este sistema de gestión lleva directamente a una pérdida de muchos recursos, tanto orgánicos como reciclables que, en lugar de ser enterrados por cientos de años, podrían ser reaprovechados, reciclados y valorizados como materia prima para fabricar nuevos productos a partir de esos residuos. Este modelo de economía lineal no es sustentable en el tiempo, ya que los recursos naturales utilizados para la producción de bienes y productos son limitados. Esto va llevar, sin lugar a dudas, a un agotamiento de los recursos naturales en muy poco tiempo y a una cantidad enorme de RSD, que será imposible de digerir por la Tierra, si no existe un cambio de modelo económico urgente. Observando estas circunstancias, entre los años 1970 y 1980, el famoso arquitecto y defensor de la sustentabilidad, el suizo Walter R. Stahel, introdujo el término “economía de bucle cerrado circular” para explicar un nuevo modelo económico en el cual los productos, materiales y recursos se pueden utilizar de forma más eficiente y mantenerse en la economía el mayor tiempo posible, logrando así reducir los residuos y la necesidad de utilizar nuevos recursos. Stahel, junto con otros investigadores, argumentaron sobre la importancia de los conceptos de la reutilización, reparación, reciclaje y remanufactura de productos, como estrategias clave para avanzar hacia una economía más sostenible y sustentable, surgiendo entonces el concepto de Economía Circular. Desde entonces, se ha visto a la economía circular como un nuevo modelo de producción y consumo más sostenible, que considera el reaprovechamiento de las materias primas, intentado generar menos residuos, reduciendo la entrada de nuevos materiales que puedan generar la producción de desechos de origen virgen. “Por definición, la economía circular es reparadora y regenerativa, y pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento. Este concepto distingue entre ciclos técnicos y biológicos. La economía consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de los recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias y unos flujos renovables. Además, funciona de forma eficaz en todo tipo de escala” (Ellen MacArthur Foundation, 2017). Los principios esenciales en los que se basa la economía circular son: Reducir: se refiere a la reducción del consumo de productos de un solo uso, es decir todos aquellos que se comprar y se consumen. Un ejemplo claro es, si existe un consumo de 1,5 litros de una bebida, en vez de comprar 3 botellas de 500 ml, es mejor comprar una botella de 1500 ml y rellenar una botella reutilizable. Reutilizar: Al utilizar este concepto, se refiere a volver a utilizar las cosas, brindando un mayor uso posible antes de que sean desechados de forma definitiva. Significa el uso de residuos o algunas partes de ellos, que aún pueden funcionar, y utilizarlos para la fabricación de nuevos productos.  Un ejemplo es utilizar los pallets de madera en desuso para construir mobiliario. Reciclar: someter un material ya utilizado a un proceso de producción y que sirva como materia prima para generar nuevos productos. Un ejemplo sería el uso de cajas de plástico para transporte de frutas en desuso, y luego de su uso, a través de procesos de transformación del plástico, reciclarlo para la generación de nuevas cajas o como materias primas para la fabricación de otros productos. Este modelo a diferencia de la economía lineal, considera el final de un envase o producto como un nuevo comienzo y un reinicio del ciclo. Entre sus características se destacan principalmente: la reutilización de recursos (materias primas y productos), disminución de residuos y un mejor aprovechamiento</p>
<p>The post <a href="https://gt-atp.cl/la-economia-circular-y-el-desarrollo-de-nuevos-productos-reciclados/">La Economía Circular y el desarrollo de nuevos productos reciclados</a> first appeared on <a href="https://gt-atp.cl">GT-ATP Chile</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="15272" class="elementor elementor-15272">
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						<h2 class="rtin-title">La Economía Circular y el desarrollo de nuevos productos reciclados</h2>
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									<p><strong>Yanina Saravia Montero, </strong><strong>Ingeniero de Desarrollo,  </strong><strong>Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros, GT-ATP </strong><strong>CIPA</strong></p>								</div>
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									<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #1a1a1a; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Recordando un poco el pasado, la revolución industrial, desde mediados del siglo XVIII, dio inició</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #202122; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> al mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #1a1a1a; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">, dando origen a las llamadas sociedades industriales, que se refiere a sociedades que cuentan con una estructura social moderna, caracterizada por un gran consumo de energía, grandes avances tecnológicos a una velocidad significativa, un gran desarrollo urbano e industrial. Estos cambios, que se dieron al comienzo en las sociedades de Europa y Estados Unidos, trajeron aumentos en la producción y la productividad, innovación tecnológica, cambios culturales, aumento de la población, crecimiento económico y también un aumento en el consumo de bienes, que se extendió al resto del mundo.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #1a1a1a; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Entonces se comenzó a hablar de una cultura consumista, que llevó a las personas a adquirir cada vez más bienes en forma constante, reemplazando los antiguos o los dañados por artículos nuevos, desechándolos y convirtiéndolos en basura. </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #1a1a1a; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">La cultura del consumismo condujo a la llamada economía lineal, que se resume en la siguiente figura:</span></p>								</div>
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									<p>Este modelo de economía lineal, si bien, generó un crecimiento económico rápido y constante, ocasionó un consumo, sin precedentes, tanto de energía, recursos naturales, así como de bienes y productos, y se caracteriza también por ser un modelo que descuida el medioambiente (huella ambiental) y que contribuye a un aumento de emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y otros gases de efecto invernadero (GEI), ya que se prioriza el beneficio económico por encima de la sostenibilidad.</p><p>Según un destacado grupo de investigadores, “el cambio climático es una de las mayores amenazas para la vida en el planeta. Pero el motor para la diminución de la biodiversidad es el “consumo desenfrenado” por parte del ser humano” (Barret et al.,2018).</p><p>Los productos consumidos y descartados, se han transformado en desechos, que actualmente son llamados residuos sólidos, tanto industriales (RSI) como los domiciliarios (RSD). Estos últimos son generados por las personas, por nosotros, en bolsas de basura fuera de nuestros hogares en días y horarios determinados, de esta forma el camión recolector municipal de nuestra comuna los recoge y los transporta hacia los “rellenos sanitarios”, lugar físico destinado para contener nuestros RSD de forma segura, según normativas existentes. Pero este sistema de gestión lleva directamente a una pérdida de muchos recursos, tanto orgánicos como reciclables que, en lugar de ser enterrados por cientos de años, podrían ser reaprovechados, reciclados y valorizados como materia prima para fabricar nuevos productos a partir de esos residuos.</p><p>Este modelo de economía lineal <strong>no es sustentable en el tiempo</strong>, ya que los recursos naturales utilizados para la producción de bienes y productos son <strong>limitados</strong>. Esto va llevar, sin lugar a dudas, a un agotamiento de los recursos naturales en muy poco tiempo y a una cantidad enorme de RSD, que será imposible de digerir por la Tierra, si no existe un cambio de modelo económico urgente. Observando estas circunstancias, entre los años 1970 y 1980, el famoso arquitecto y defensor de la sustentabilidad, el suizo Walter R. Stahel, introdujo el término “economía de bucle cerrado circular” para explicar un nuevo modelo económico en el cual los productos, materiales y recursos se pueden utilizar de forma más eficiente y mantenerse en la economía el mayor tiempo posible, logrando así reducir los residuos y la necesidad de utilizar nuevos recursos. Stahel, junto con otros investigadores, argumentaron sobre la importancia de los conceptos de la reutilización, reparación, reciclaje y remanufactura de productos, como estrategias clave para avanzar hacia una economía más sostenible y sustentable, surgiendo entonces el concepto de <strong>Economía Circular</strong>.</p><p>Desde entonces, se ha visto a la economía circular como un nuevo modelo de producción y consumo más sostenible, que considera el reaprovechamiento de las materias primas, intentado generar menos residuos, reduciendo la entrada de nuevos materiales que puedan generar la producción de desechos de origen virgen.</p><p>“Por definición, la economía circular es reparadora y regenerativa, y pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento. Este concepto distingue entre ciclos técnicos y biológicos. La economía consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de los recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias y unos flujos renovables. Además, funciona de forma eficaz en todo tipo de escala” (Ellen MacArthur Foundation, 2017).</p><p>Los principios esenciales en los que se basa la economía circular son:</p><p><strong>Reducir:</strong> se refiere a la reducción del consumo de productos de un solo uso, es decir todos aquellos que se comprar y se consumen. Un ejemplo claro es, si existe un consumo de 1,5 litros de una bebida, en vez de comprar 3 botellas de 500 ml, es mejor comprar una botella de 1500 ml y rellenar una botella reutilizable.</p><p><strong>Reutilizar: </strong>Al utilizar este concepto, se refiere a volver a utilizar las cosas, brindando un mayor uso posible antes de que sean desechados de forma definitiva. Significa el uso de residuos o algunas partes de ellos, que aún pueden funcionar, y utilizarlos para la fabricación de nuevos productos.  Un ejemplo es utilizar los pallets de madera en desuso para construir mobiliario.</p><p><strong>Reciclar:</strong> someter un material ya utilizado a un proceso de producción y que sirva como materia prima para generar nuevos productos. Un ejemplo sería el uso de cajas de plástico para transporte de frutas en desuso, y luego de su uso, a través de procesos de transformación del plástico, reciclarlo para la generación de nuevas cajas o como materias primas para la fabricación de otros productos.</p>								</div>
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									<p>Este modelo a diferencia de la economía lineal, considera el final de un envase o producto como un nuevo comienzo y un reinicio del ciclo. Entre sus características se destacan principalmente: la reutilización de recursos (materias primas y productos), disminución de residuos y un mejor aprovechamiento de los materiales. Entre los beneficios más importantes se tienen que, se puede alcanzar una mayor rentabilidad empresarial, generación de mayor competitividad de las empresas, más generación de ideas innovadoras y desarrollos de nuevos productos a partir de materia prima reciclada.</p><p>Por lo expuesto anteriormente, la gran diferencia entre los dos modelos es que la Economía Circular no descarta los productos al finalizar su vida útil, como es en el caso de la Economía Lineal, sino que los utiliza para un nuevo ciclo productivo como insumo o materia prima para la generación de nuevos productos. A raíz de este nuevo concepto, surgieron las llamadas <strong>Empresas B</strong>, que se destacan por ser gestores de cambios para apoyar soluciones sobre problemáticas sociales y ambientales utilizando mediciones de impacto, tomando los compromisos personales, institucionales y legales para la toma de decisiones en términos de la comunidad y el medio ambiente. Tanto la economía circular como las Empresas B fomentan lo importante de utilizar la regla de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) durante el proceso de producción de las industrias.</p><p>Uno de los casos de éxito con Empresas B reconocidas en el mercado internacional, que ha trabajado con el <strong>Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (CIPA)</strong>, es <strong>BUREO</strong>, que tiene su planta de reciclaje en Talcahuano, Región del Biobío, que fue fundada en 2013 por tres jóvenes estadounidenses preocupados por la polución en los océanos y los daños al medio ambiente causados por la mala gestión de los plásticos. Esta empresa recicla redes de pesca en desuso con la marca NetPlus, como materia prima para la fabricación de parkas, shorts, lentes de sol, jockeys y otros artículos, logrando para el año 2022 el reciclaje de más de 2.400 toneladas de redes de pesca en desuso en Chile.</p><p>En 2022, BUREO junto con el World Wildlife Fund (WWF), en la búsqueda de nuevos desarrollos y aplicaciones de los materiales plásticos reciclados desde los océanos, le encargaron a CIPA la fabricación de palmetas utilizando redes de pesca de nailon recicladas, para ser aplicadas como revestimientos para bodegas en comunidades de pescadores en Chile. CIPA, a través de su empresa de servicios técnicos, <strong>Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros (GT-ATP)</strong>,  trabajó en la extensión del ciclo de vida de las redes de pesca en desuso y las transformó en un revestimiento, a través de las siguientes etapas:</p><ol><li><strong>Acondicionamiento de la materia prima:</strong> las redes de pesca fueron sometidas a procesos de secado y molienda para lograr tamaños y porcentajes de humedad adecuados para su posterior procesamiento y transformación.</li><li><strong>Fabricación de palmetas:</strong> por medio de procesos de transformación del plástico y manejo de las condiciones de procesamiento (temperatura, presión, torque, etc.) las redes de pesca se transformaron en palmetas.</li><li><strong>Fabricación de revestimiento tipos teja:</strong> utilizado máquinas de corte especializadas, las palmetas se convirtieron en tejas decorativas, que provienen de material 100% reciclado del mar.</li></ol>								</div>
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									<p>El Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (CIPA), por medio de su empresa de servicios técnicos, Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros (GT-ATP), está en capacidad de evaluar la posible transformación de distintos residuos plásticos, de origen industrial, realizando pruebas analíticas para su caracterización (DSC, TGA, FTIR, MFI, entre otras). En su Planta Piloto y con ayuda de equipamiento para la transformación de los materiales plásticos reciclados, es posible desarrollar productos mínimos viables (PMV), para su escalamiento industrial y validarlos técnicamente por medio de ensayos físicos y mecánicas, según normativas ASTM, ISO y otras, para generar fichas técnicas de los nuevos productos desarrollados.  Cabe destacar GT-ATP figura en el catálogo de CORFO como Entidad Colaboradora para apoyar el desarrollo de nuevos e innovadores proyectos a partir del reciclaje y aplicando conceptos como la Economía Circular.</p><p>Desde CIPA, les invitamos a comunicarse con nuestros expertos en el reciclaje de plásticos, madera, cauchos, materiales biobasados, y economía circular que con agrado le atenderán por los correos <a href="mailto:contacto@gt-atp.cl">contacto@gt-atp.cl</a>; <a href="mailto:contacto@gt-atp.cl">contacto@gt-atp.cl</a> o también por la página web de <a href="https://gt-atp.cl/">www.cipachile.cl</a>.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://gt-atp.cl/la-economia-circular-y-el-desarrollo-de-nuevos-productos-reciclados/">La Economía Circular y el desarrollo de nuevos productos reciclados</a> first appeared on <a href="https://gt-atp.cl">GT-ATP Chile</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El impacto ambiental de los residuos orgánicos domiciliarios: ¿qué hacer con ellos?</title>
		<link>https://gt-atp.cl/el-impacto-ambiental-de-los-residuos-organicos-domiciliarios-que-hacer-con-ellos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-impacto-ambiental-de-los-residuos-organicos-domiciliarios-que-hacer-con-ellos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT-ATP Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 19:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gt-atp.cl/?p=14989</guid>

					<description><![CDATA[<p>El impacto ambiental de los residuos orgánicos domiciliarios: ¿qué hacer con ellos? Hello Castellón Petrovich Coordinador General Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros, GT-ATP De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, cada año se generan más de 7,9 millones de toneladas de residuos sólidos domiciliarios (RSD) en Chile, de los cuales el 58% corresponde a residuos sólidos orgánicos (RSO). Los RSO domiciliarios son nutrientes generados en los hogares de las zonas urbanas, que no se aprovechan y que podrían incorporarse a los ciclos naturales. Si los RSO no se disponen apropiadamente ocasionan serios impactos ambientales. Desde la generación de lixiviados que contaminan el subsuelo y las aguas subterráneas, junto con las consecuencias de malos olores, presencia de patógenos y la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente el gas metano. A lo anterior se suma la proliferación de agentes vectores (insectos, roedores, aves carroñeras). Si los RSO tuvieran un tratamiento apropiado podrían generar valor, ya que se podrían utilizar para producir energía y también nutrientes para los campos de Chile. En el año 2019 el Ministerio del Medio Ambiente lanzó la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO), a través de su oficina de Economía Circular, a fin de aumentar la valorización de los RSO domiciliarios gestionados a nivel municipal y que se originan en los hogares de Chile (casi el 60% de los RSD que genera una familia chilena diariamente son RSO). En paralelo se está trabajando en el MMA en la Ley de Residuos Orgánicos, cuya finalidad es promover la valorización de los residuos orgánicos y fortalecer la gestión de los RSO a nivel territorial para disminuir la cantidad de residuos que se eliminan, a través de la implementación de obligaciones para el manejo diferenciado de los RSOD, el fortalecimiento de la planificación y la gobernanza de la gestión de los residuos a nivel municipal (MMA, 2024). Pero, ¿será  suficiente todo eso para lograr una mejor gestión de los RSO y evitar los daños al medio ambiente? En el año 2022 el Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (CIPA) dio inicio al Proyecto BASURA CERO, para desarrollar un nuevo sistema de gestión para los residuos sólidos domiciliarios en las comunas de Arauco y Curanilahue, en el marco de un Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R) del Gobierno del Biobío (GORE BIOBÍO), con la finalidad de disminuir la cantidad de residuos que llegan al Relleno Sanitario de La Colcha (en Curanilahue), que sirve a las dos comunas mencionadas. El Proyecto BASURA CERO utiliza como estrategia la educación ambiental, a fin de promover en los vecinos la separación en origen de los residuos sólidos reciclables y los residuos sólidos orgánicos en dos bolsas. A comienzos del año 2022, la empresa de servicios técnicos de CIPA, Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros (GT-ATP) realizó un estudio sobre los RSD en la Provincia de Arauco. Como resultado del estudio se logró la caracterización de los componentes de los RSD que se recogen en la Provincia de Arauco, que se resume en la siguiente gráfica: Fig. 1. Gráfica sobre la Caracterización de los RSD en la Provincia de Arauco (GT-ATP, 2022) Se determinó que más del 60% de los RSD en la Provincia de Arauco son RSO. Estos residuos son gestionados por las municipalidades en cada comuna, desde los domicilios hasta la disposición en los rellenos sanitarios más cercanos. En el caso de las comunas de Arauco y Curanilahue, que cuentan con un relleno sanitario en un sector de Curanilahue, llamado La Colcha, administrado por la Asociación Arauco Dos, la disposición de los RSD se realiza en las mejores condiciones posibles. Pero para las otras cinco comunas la situación es mucho más compleja, ya que deben transportar los RSD largas distancias, hasta rellenos sanitarios ubicados en Penco, Los Ángeles y la Araucanía. El Proyecto BASURA CERO de CIPA desarrolla un nuevo sistema de gestión en las comunas de Arauco y Curanilahue. A través de un Plan Piloto, que se realiza en cuadrantes bien limitados en las comunas mencionadas, los vecinos separan los RSD en dos bolsas, considerando si se trata de residuos sólidos reciclables (bolsa amarilla) o residuos sólidos orgánicos (bolsa café), que luego se disponen por un sistema de recolección selectivo, de acuerdo al color de la bolsa. Para este proyecto se tomó la decisión de realizar el aprovechamiento de los RSO transformándolos en compost, para evitar que esos materiales lleguen al Relleno Sanitario de La Colcha y limiten su tiempo de vida útil. Con ese objetivo se implementó un Centro de Compostaje para su tratamiento adecuado. El compost que se logra no presenta malos olores, ni contienen agentes patógenos. Es un producto valorizado que ofrece beneficios en sentido químico, físico y biológico, que convierte a un residuo que antes era un problema medioambiental en un producto valioso para uso agrícola, para parques y jardines. Pero, ¿qué es el compost? y ¿cómo se desarrolla el proceso del compostaje? Bien, el compost es una palabra que proviene del latín compositus que significa “poner todo junto” y es el producto del proceso de compostaje. Según el “Manual del compostaje del agricultor” de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el compost se define como la mezcla de materia orgánica en descomposición en condiciones aeróbicas, que se emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes a los cultivos. El compostaje es un proceso biológico controlado que libera calor (exotérmico). Se realiza en presencia de oxígeno (aeróbico) y humedad, donde los microorganismos degradan la materia orgánica hasta convertirla en un material estable, útil e higienizado (libre de patógenos, olores y semillas), que sirve como fertilizante y como mejorador de la estructura del suelo. El compostaje requiere de oxígeno y de humedad. Es un proceso de oxidación de la materia orgánica que produce calor + biomasa + CO2, a cargo de los microorganismos presentes en los materiales orgánicos. También intervienen hongos e insectos como las lombrices, babosas y hormigas. Si bien el CO2 es un</p>
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									<p>De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, cada año se generan más de 7,9 millones de toneladas de residuos sólidos domiciliarios (RSD) en Chile, de los cuales el 58% corresponde a residuos sólidos orgánicos (RSO). Los RSO domiciliarios son nutrientes generados en los hogares de las zonas urbanas, que no se aprovechan y que podrían incorporarse a los ciclos naturales. </p><p>Si los RSO no se disponen apropiadamente ocasionan serios impactos ambientales. Desde la generación de lixiviados que contaminan el subsuelo y las aguas subterráneas, junto con las consecuencias de malos olores, presencia de patógenos y la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente el gas metano. A lo anterior se suma la proliferación de agentes vectores (insectos, roedores, aves carroñeras). Si los RSO tuvieran un tratamiento apropiado podrían generar valor, ya que se podrían utilizar para producir energía y también nutrientes para los campos de Chile.</p>								</div>
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									<p>En el año 2019 el Ministerio del Medio Ambiente lanzó la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO), a través de su oficina de Economía Circular, a fin de aumentar la valorización de los RSO domiciliarios gestionados a nivel municipal y que se originan en los hogares de Chile (casi el 60% de los RSD que genera una familia chilena diariamente son RSO). En paralelo se está trabajando en el MMA en la Ley de Residuos Orgánicos, cuya finalidad es promover la valorización de los residuos orgánicos y fortalecer la gestión de los RSO a nivel territorial para disminuir la cantidad de residuos que se eliminan, a través de la implementación de obligaciones para el manejo diferenciado de los RSOD, el fortalecimiento de la planificación y la gobernanza de la gestión de los residuos a nivel municipal (MMA, 2024). Pero, ¿será  suficiente todo eso para lograr una mejor gestión de los RSO y evitar los daños al medio ambiente?</p><p>En el año 2022 el Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (CIPA) dio inicio al Proyecto BASURA CERO, para desarrollar un nuevo sistema de gestión para los residuos sólidos domiciliarios en las comunas de Arauco y Curanilahue, en el marco de un Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R) del Gobierno del Biobío (GORE BIOBÍO), con la finalidad de disminuir la cantidad de residuos que llegan al Relleno Sanitario de La Colcha (en Curanilahue), que sirve a las dos comunas mencionadas. El Proyecto BASURA CERO utiliza como estrategia la educación ambiental, a fin de promover en los vecinos la separación en origen de los residuos sólidos reciclables y los residuos sólidos orgánicos en dos bolsas.</p><p>A comienzos del año 2022, la empresa de servicios técnicos de CIPA, Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros (GT-ATP) realizó un estudio sobre los RSD en la Provincia de Arauco. Como resultado del estudio se logró la caracterización de los componentes de los RSD que se recogen en la Provincia de Arauco, que se resume en la siguiente gráfica:</p>								</div>
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					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Fig. 1. Gráfica sobre la Caracterización de los RSD en la Provincia de Arauco (GT-ATP, 2022)</h5>				</div>
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									<p>Se determinó que más del 60% de los RSD en la Provincia de Arauco son RSO. Estos residuos son gestionados por las municipalidades en cada comuna, desde los domicilios hasta la disposición en los rellenos sanitarios más cercanos. En el caso de las comunas de Arauco y Curanilahue, que cuentan con un relleno sanitario en un sector de Curanilahue, llamado La Colcha, administrado por la Asociación Arauco Dos, la disposición de los RSD se realiza en las mejores condiciones posibles. Pero para las otras cinco comunas la situación es mucho más compleja, ya que deben transportar los RSD largas distancias, hasta rellenos sanitarios ubicados en Penco, Los Ángeles y la Araucanía.  </p><p>El Proyecto BASURA CERO de CIPA desarrolla un nuevo sistema de gestión en las comunas de Arauco y Curanilahue. A través de un Plan Piloto, que se realiza en cuadrantes bien limitados en las comunas mencionadas, los vecinos separan los RSD en dos bolsas, considerando si se trata de residuos sólidos reciclables (bolsa amarilla) o residuos sólidos orgánicos (bolsa café), que luego se disponen por un sistema de recolección selectivo, de acuerdo al color de la bolsa. Para este proyecto se tomó la decisión de realizar el aprovechamiento de los RSO transformándolos en compost, para evitar que esos materiales lleguen al Relleno Sanitario de La Colcha y limiten su tiempo de vida útil. Con ese objetivo se implementó un Centro de Compostaje para su tratamiento adecuado. El compost que se logra no presenta malos olores, ni contienen agentes patógenos. Es un producto valorizado que ofrece beneficios en sentido químico, físico y biológico, que convierte a un residuo que antes era un problema medioambiental en un producto valioso para uso agrícola, para parques y jardines.</p><p>Pero, ¿qué es el compost? y ¿cómo se desarrolla el proceso del compostaje? Bien, el compost es una palabra que proviene del latín <strong><em>compositus </em></strong>que significa “poner todo junto” y es el producto del proceso de compostaje. Según el “Manual del compostaje del agricultor” de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el compost se define como la mezcla de <strong>materia orgánica en descomposición</strong> en condiciones aeróbicas, que se emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes a los cultivos. El compostaje es un proceso biológico controlado que libera calor (exotérmico). Se realiza en presencia de oxígeno (aeróbico) y humedad, donde los microorganismos degradan la materia orgánica hasta convertirla en un material estable, útil e higienizado (libre de patógenos, olores y semillas), que sirve como fertilizante y como mejorador de la estructura del suelo.   </p><p>El compostaje requiere de oxígeno y de humedad. Es un proceso de oxidación de la materia orgánica que produce calor + biomasa + CO<sub>2</sub>, a cargo de los microorganismos presentes en los materiales orgánicos. También intervienen hongos e insectos como las lombrices, babosas y hormigas. Si bien el CO<sub>2</sub> es un GEI, su impacto es bajo en este proceso, ya que el gas producido lo absorben las plantas en la fotosíntesis.</p><p>Según los reglamentos de la UE, se puede producir compost a partir de los siguientes materiales:</p><ul><li><strong>Estiércoles y purines.</strong> Es decir, las excreciones de los animales de ganadería, que aportan un contenido elevado de nitrógeno.</li><li><strong>Fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos.</strong> Se debe utilizar solo la recogida selectiva de orgánicos, para evitar que vengan mezclados con otros residuos como plásticos o vidrio.</li><li><strong>Restos forestales o agrícolas</strong>, con preferencia por los materiales leñosos. Suelen ser residuos con alto contenido en carbono.</li><li><strong>Residuos de la industria agroalimentaria</strong>, como, por ejemplo, los restos tras la extracción del aceite de oliva o del mosto para la elaboración de vino.</li></ul><p> </p><p>El compostaje se puede realizar en tres formas, en estructuras tipo pilas, que pueden ser: estáticas sin aireación (en composteras con tapas), estáticas con aireación y en grandes pilas con volteo.</p><p>El proceso de compostaje presenta cuatro etapas o fases bien diferenciadas:</p><ul><li><strong>Fase mesófila I:</strong></li></ul><p>La materia orgánica está fresca y se encuentra a temperatura ambiente y <strong>la descomposición se inicia de forma natural</strong>. Se pueden añadir otras materias orgánicas y comienza la rápida multiplicación y colonización de bacterias y microorganismos mesófilos. Producto del metabolismo bacteriano que utiliza para su alimentación fuentes sencillas de C y N, se genera calor y aumenta la temperatura hasta los 45°C. Se forman ácidos orgánicos y el pH baja hasta 4. El tiempo de la Fase mesófila I puede llegar hasta 8 días.</p><ul><li><strong>Fase termófila o de higienización:</strong></li></ul><p>Esta se caracteriza porque los microorganismos mesófilos son reemplazados por las bacterias termófilas, que se desarrollan a altas temperaturas y facilitan la degradación de fuentes más complejas de C, como la celulosa y la lignina. Las bacterias también transforman el N en amoníaco, lo que lleva a un aumento del pH. Las bacterias termófilas se multiplican en esta fase, donde la temperatura varía desde los 45°C hasta los 70°C. Para la medición de humedad se considera iniciar el proceso del 30% al 65%, siempre por debajo del 80%. En esta etapa ocurre la llamada pasteurización o higienización, que consiste en la eliminación de microrganismos patógenos tales como la <em>Salmonella spp</em>, <em>Escherichia coli</em> y esporas de hongos. Esta fase puede durar unas semanas e incluso meses, en función de los factores ambientales.</p><ul><li><strong>Fase de enfriamiento o mesófila II:</strong></li></ul><p>Ocurre cuando se agotan las fuentes de carbono y de nitrógeno más accesibles por los microorganismos. Esto ocasiona una menor actividad bacteriana y la temperatura desciende nuevamente en un rango desde 40°C hasta 45°C. Durante esta fase, continúa la degradación de polímeros como la celulosa y aparecen algunos hongos que son visibles. Al bajar de 40°C, regresan los organismos mesófilos y el pH del medio desciende levemente, aunque en general el pH se mantiene ligeramente alcalino. Esta fase de enfriamiento ocupa varias semanas y podría confundirse con la fase de maduración.</p><ul><li><strong>Fase de maduración:</strong></li></ul><p>Finalmente llega la <strong>etapa de maduración</strong>, esta es una fermentación lenta, en donde se descompone la parte menos biodegradable de la materia orgánica y se estabiliza el pH en un valor 7, neutro. Se producen ácidos húmicos y fúlvicos. Es una etapa que dura entre 6 meses hasta 8 meses, a una temperatura de unos 25°C o temperatura de ambiente.</p><p>En el Centro de Compostaje Basura Cero se maneja un sistema de compostaje en pilas con volteo. Hasta la fecha han pasado más de 30 t de RSO que han permitido la implementación de cuatro pilas, que se encuentran en diferentes fases del proceso. Estas pilas son monitoreadas por personal a cargo del Centro de Compostaje, que miden diariamente tres de los nueve parámetros básicos del proceso: temperatura, humedad y acidez, que son básicos en la formación del compost, ya que determinan la velocidad de descomposición y la calidad del compost. Los otros seis parámetros: relación C:N, concentración de O<sub>2</sub>, tamaño de partícula, densidad, contenido de materia orgánica y contenido de nitrógeno total, se miden en el laboratorio. El personal a cargo del Centro de Compostaje se ocupa de voltear diariamente las pilas, factor clave para la disponibilidad constante de O<sub>2</sub>, para favorecer la actividad microbiana.</p><p>El compost maduro será evaluado para su mejoramiento en función de las necesidades de los suelos y de los cultivos que se desarrollen en las comunas de Arauco y Curanilahue. </p>								</div>
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					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Fig. 2. IZQ. Pila de compostaje. CEN. Aireación de pila de compost. DER. Medición de temperatura en compost Fase 3.</h5>				</div>
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									<p>En CIPA y en su empresa de servicios técnicos, GT-ATP estamos a la disposición de empresas y corporaciones municipales que requieran asesoría o apoyo técnico en temas de reciclaje de residuos sólidos reciclables y de residuos sólidos orgánicos para su valorización. Pueden comunicarse por los correos <a href="mailto:contacto@gt-atp.cl">contacto@gt-atp.cl</a> o <a href="mailto:contacto@gt-atp.cl">contacto@gt-atp.cl</a> o bien por la página web  <a href="https://gt-atp.cl">www.cipachile.cl</a>.</p><p><strong>Bibliografía:</strong></p><p>1.Estudio: Disponibilidad de Residuos Plásticos en la Provincia de Arauco. GT-ATP, julio 2022.</p><p>2.Residuos Orgánicos. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. [On line https://economiacircular.mma.gob.cl/residuos-organicos/]</p><p>3.Román P, Martínez M y A. Pantoja. Manual de compostaje del agricultor. FAO 2013. Santiago, Chile.</p><p>4.Twenergy, 2020. ¿Qué es el compostaje? [On line: <a href="https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/que-es-compostaje/">https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/que-es-compostaje/</a>]</p>								</div>
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		<title>¿Por qué ocurren fallas en piezas plásticas?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[GT-ATP Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 18:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>¿Por qué ocurren fallas en piezas plásticas? Ing. Ximena Bustos (x.bustos@gt-atp.cl) Coordinadora Análisis &#38; Ensayos GT-ATP La calidad es un factor importante para los consumidores a la hora de decidirse por un buen producto. La calidad está presente desde la apariencia hasta la funcionalidad, que se puede manifestar en las prestaciones mecánicas del producto. Sin embargo, en el caso de las piezas fabricadas con materiales plásticos, tanto para consumo masivo como para uso industrial, podrían ocurrir fallas o aparecer defectos en los productos terminados. Eso es posible debido a muchas causas, atribuibles principalmente a los materiales, a los aditivos, al procesamiento, al diseño o a factores medio ambientales. Debido a que un alto porcentaje de las fallas o defectos en las piezas plásticas están relacionadas directamente con los materiales y los aditivos utilizados en las formulaciones, toma gran importancia realizar una adecuada evaluación de las propiedades de las materias primas que se utilizan en la fabricación de las piezas plásticas, antes de su procesamiento. Es frecuente encontrar determinadas piezas o incluso materiales para empaques, que se fabrican con uno o más tipos de materiales plásticos, e incluso con porcentajes importantes de materiales plásticos reciclados. Y si eso se combina con el uso de diversos aditivos, que se usan para mejorar determinadas propiedades, pero no se conocen bien sus efectos, podrían ser causantes de muchos efectos adversos. El control de la calidad de los productos finales sirve para verificar que se cumplan las especificaciones predefinidas, que forman parte de la garantía y que se presentan en las hojas técnicas. En el caso de los plásticos y sus aditivos, se dispone de, por lo menos, unas 50 técnicas analíticas diferentes para conocer las características de esos materiales, que se conocen como técnicas para la caracterización de polímeros y sus aditivos. La caracterización de los polímeros se realiza con base a normas internacionales como las ASTM (American Society for Testing and Materials) o las ISO (International Standard Organization). Utilizando las normas correspondientes se pueden conocer las características de los polímeros en cuanto a sus propiedades reológicas, químicas, físicas, eléctricas, microscópicas, entre muchas otras. Pero a la hora de identificar un polímero en particular se puede comenzar con tres tipos de análisis, que son como los tres mosqueteros para la caracterización de los materiales plásticos, que permiten determinar la “huella digital” de un polímero. Estos análisis, utilizan valores de la temperatura de calentamiento, ablandamiento, enfriamiento del polímero, junto con análisis de composición y reacciones químicas, a las que se unen las mediciones de las reacciones ante las radiaciones infrarrojas. Estas tres técnicas son: DSC, TGA y FTIR. El primero de los mosqueteros es la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), que es una técnica que permite determinar la energía que absorbe o libera una muestra a medida que se calienta o enfría, proporcionando información sobre los efectos térmicos, caracterizados por un cambio en la entalpía y por un intervalo de temperatura. Dichos cambios comprenden: la fusión, la cristalización, la ebullición, la sublimación, las transiciones vítreas, las transformaciones polimórficas, entalpías de fusión, la capacidad calorífica, el porcentaje de pureza, el porcentaje de cristalinidad y la compatibilidad en formulaciones. La información obtenida por el DSC puede utilizarse para identificar polímeros, investigar el rango de trabajo de los materiales, así como también para analizar la composición de una muestra de varios polímeros. Se pueden desarrollar con facilidad métodos adecuados para controlar la calidad y realizar análisis de materias primas, aditivos y rellenos. El segundo mosquetero es el Análisis Termogravimétrico (TGA), que permite conocer las propiedades de los materiales poliméricos y su comportamiento, así como medir el cambio de masa en función de la temperatura. Con esta técnica se obtienen valores de la composición, grado de pureza, reacciones de descomposición a la temperatura, absorción y contenido de humedad de un polímero. El TGA se usa también para investigar procesos como la vaporización y la descomposición, permite medir la estabilidad térmica, la cinética de las reacciones y la estequiometria de la reacción. También se puede medir la masa (pérdida o ganancia) de una muestra cuando ésta se somete a un programa controlado de temperatura. En la Figura 2 se presenta una curva típica de pérdida de masa de un polímero, donde se observan diferentes pasos dentro de ese proceso. El Paso 1, corresponde a la pérdida de los componentes volátiles de un polímero: como la humedad, solventes y monómeros. En el Paso 2, se observa la zona de descomposición del polímero, donde se obtiene la temperatura máxima de degradación del material o polímero. En el Paso 3, se observa el cambio de atmósfera desde nitrógeno a oxígeno, que permite obtener mayor información después de la pirolisis, por ejemplo, para determinar la presencia de negro de humo en muestras de polímeros que lo contenga. Y en el Paso 4, se observa combustión del polímero, y en el Paso 5 se nota el residuo inorgánico inerte o ceniza de rellenos que contenía la muestra. Los análisis TGA/DSC son instrumentos excepcionales y versátiles para una caracterización física y química de las propiedades de los materiales, controladas bajo condiciones atmosféricas. Provee valiosa información para investigación, control de calidad, desarrollos y aplicaciones industriales. Y el tercer mosquetero es la Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier, comúnmente conocida por sus siglas FT-IR, que pertenece a la rama de la espectroscopía vibracional y es ampliamente utilizada. Se fundamenta en el estudio de la interacción de la radiación infrarroja con la materia, pudiendo así obtener una gran cantidad de información sobre las muestras analizadas mediante este método. Con el uso de la espectroscopía FT-IR, es posible irradiar la muestra de polímero con todas las longitudes de onda simultáneamente. Un espectro FT-IR se utiliza como “huella dactilar” de un determinado compuesto o material polimérico. La respuesta vibracional ante la radiación infrarroja es única y característica de cada molécula, por ello, conocer su espectro infrarrojo supone una valiosa información a la hora de caracterizar muestras desconocidas o verificar aquellas que son a priori conocidas. Se emplea para caracterizar propiedades</p>
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									<p>La calidad es un factor importante para los consumidores a la hora de decidirse por un buen producto. La calidad está presente desde la apariencia hasta la funcionalidad, que se puede manifestar en las prestaciones mecánicas del producto. Sin embargo, en el caso de las piezas fabricadas con materiales plásticos, tanto para consumo masivo como para uso industrial, podrían ocurrir fallas o aparecer defectos en los productos terminados. Eso es posible debido a muchas causas, atribuibles principalmente a los materiales, a los aditivos, al procesamiento, al diseño o a factores medio ambientales.</p><p>Debido a que un alto porcentaje de las fallas o defectos en las piezas plásticas están relacionadas directamente con los materiales y los aditivos utilizados en las formulaciones, toma gran importancia realizar una adecuada evaluación de las propiedades de las materias primas que se utilizan en la fabricación de las piezas plásticas, antes de su procesamiento.</p>								</div>
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									<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ansi-language: ES-CL;">Un espectro FT-IR se utiliza como “huella dactilar” de un determinado compuesto o material polimérico. La respuesta vibracional ante la radiación infrarroja es única y característica de cada molécula, por ello, conocer su espectro infrarrojo supone una valiosa información a la hora de caracterizar muestras desconocidas o verificar aquellas que son a priori conocidas. Se emplea para caracterizar propiedades de diferentes materiales. Aporta datos cuantitativos acerca de la presencia de aditivos o contaminantes en la muestra.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ansi-language: ES;">En GT-ATP, Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros, la empresa de servicios técnicos de CIPA, estamos en capacidad de caracterizar las muestras de polímeros que requieran identificar nuestros clientes. También determinar posibles aditivos y presencia de material reciclado utilizando las técnicas del DSC, TGA y FTIR. Pero también contamos con análisis de propiedades reológicas, mecánicas y por microscopía de los polímeros. </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ansi-language: ES;">Estamos a su disposición por nuestro correo </span><span lang="EN-US"><a href="mailto:contacto@gt-atp.cl"><span lang="ES" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ansi-language: ES;">contacto@gt-atp.cl</span></a></span><span lang="ES" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ansi-language: ES;"> o por </span><span lang="EN-US"><a href="mailto:contacto@gt-atp.cl"><span lang="ES" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ansi-language: ES;">contacto@gt-atp.cl</span></a></span><span lang="ES" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ansi-language: ES;"> o sino por la página web </span><span lang="EN-US"><a href="https://gt-atp.cl/"><span lang="ES" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ansi-language: ES;">www.cipachile.cl</span></a></span><span lang="ES" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ansi-language: ES;">. </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ansi-language: ES;"> </span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ansi-language: ES;"> </span></p>								</div>
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		<title>Greenwashing vs Desarrollo Sustentable</title>
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		<dc:creator><![CDATA[GT-ATP Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 14:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Greenwashing vs Desarrollo Sustentable Ing. Jesús Rodríguez, Ingeniero de Desarrollo, Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros (GT-ATP), CIPA En los últimos tiempos, la sociedad en su conjunto está tomando más conciencia sobre la protección que requiere el medio ambiente, buscando un desarrollo más sustentable, por lo que muchas empresas y servicios han venido volcando su atención a los problemas medioambientales y a la importancia que merecen. Pero apoyadas en esos valores, se han construido también muchas campañas, aparentemente verdes y ecológicas, que esconden objetivos muy diferentes. Estas, muchas veces venden algo que no es más que una farsa: se pretende mostrar una imagen de una empresa con un producto etiquetado como “verde”, sin que eso tenga un soporte verdadero en la realidad. Eso es lo que se conoce como el greenwashing. Una de las formas de greenwashing más comunes ocurre con las grandes empresas, que tratan de potenciar las estrategias de marketing en sus divisiones de negocios que fabrican productos más respetuosos con el medio ambiente. Esto ha sucedido en las grandes empresas energéticas que publicitan sus productos basados en energías renovables (eólicas, solares, hidrógeno verde), pero a sabiendas que su gran negocio sigue siendo la explotación de los combustibles fósiles o las centrales eléctricas nucleares , también en el mundo de la ropa y el vestuario donde la publicidad engañosa se realiza mediante el uso de etiquetas utilizando términos como “ecofriendly”, “sostenible” o “verde”, sin un soporte técnico que lo avale. Pero el greenwashing no solo engaña a los consumidores, sino que perjudica los esfuerzos legítimos de empresas que si están comprometidas con la sostenibilidad. Según un estudio de la Comisión Europea que data de 2014, el 75% de los productos del mercado se posicionaban asociándose a la sostenibilidad. Otro estudio más reciente del 2020 ponía de relieve, “que más de la mitad de los mensajes comerciales analizados eran vacíos, engañosos e infundados”, y que el 40% de esos no tenían ningún fundamento técnico. ¿Cómo se enfrenta este problema? Desde los gobiernos, se observa una tendencia a legislar contra el greenwashing. Ejemplos como España y el Reino Unido aplican regulaciones más estrictas, anticipando posibles sanciones por publicidad engañosa sobre productos «ecofriendly». Las Autoridades Europeas de Supervisión abordan el riesgo del lavado verde en el sector financiero, proyectando regulaciones en 2024. Desde la opinión pública, los consumidores informados exigen transparencia y autenticidad. Empresas comprometidas pueden construir una reputación positiva, pero con la pandemia se ha visto un aumento de prácticas engañosas. Organizaciones como la BEUC y el Greenwashing Index en EE. UU. permiten a los consumidores denunciar casos. El futuro se perfila con acciones contundentes. Desde el Centro de Investigación de Polímeros Avanzados, se destaca la importancia de normativas para validar la sostenibilidad de productos. Enfatizan la necesidad de seguir estándares internacionales y realizar pruebas específicas para demostrar la biodegradabilidad de materiales. En resumen, la lucha contra el greenwashing implica acciones gubernamentales y la participación activa de consumidores informados. La autenticidad en las prácticas empresariales se convierte en la clave para construir un futuro sostenible, donde el respeto por el medio ambiente sea más que una etiqueta de moda, sino parte esencial de nuestras decisiones diarias.</p>
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									<p>Pero el greenwashing no solo engaña a los consumidores, sino que perjudica los esfuerzos legítimos de empresas que si están comprometidas con la sostenibilidad. Según un estudio de la Comisión Europea que data de 2014, el 75% de los productos del mercado se posicionaban asociándose a la sostenibilidad. Otro estudio más reciente del 2020 ponía de relieve, “que más de la mitad de los mensajes comerciales analizados eran vacíos, engañosos e infundados”, y que el 40% de esos no tenían ningún fundamento técnico.</p><p>¿Cómo se enfrenta este problema? Desde los gobiernos, se observa una tendencia a legislar contra el greenwashing. Ejemplos como España y el Reino Unido aplican regulaciones más estrictas, anticipando posibles sanciones por publicidad engañosa sobre productos «ecofriendly». Las Autoridades Europeas de Supervisión abordan el riesgo del lavado verde en el sector financiero, proyectando regulaciones en 2024.</p><p>Desde la opinión pública, los consumidores informados exigen transparencia y autenticidad. Empresas comprometidas pueden construir una reputación positiva, pero con la pandemia se ha visto un aumento de prácticas engañosas. Organizaciones como la BEUC y el Greenwashing Index en EE. UU. permiten a los consumidores denunciar casos.</p><p>El futuro se perfila con acciones contundentes. Desde el Centro de Investigación de Polímeros Avanzados, se destaca la importancia de normativas para validar la sostenibilidad de productos. Enfatizan la necesidad de seguir estándares internacionales y realizar pruebas específicas para demostrar la biodegradabilidad de materiales.</p><p>En resumen, la lucha contra el greenwashing implica acciones gubernamentales y la participación activa de consumidores informados. La autenticidad en las prácticas empresariales se convierte en la clave para construir un futuro sostenible, donde el respeto por el medio ambiente sea más que una etiqueta de moda, sino parte esencial de nuestras decisiones diarias.</p>								</div>
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		<title>Reciclaje de Plásticos: Emprendimiento Basado en Ciencia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[GT-ATP Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 13:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[#CentrosAnid]]></category>
		<category><![CDATA[Celulosa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>RECICLAJE DE PLÁSTICOS: EMPRENDIMIENTO BASADO EN CIENCIA Ing. Renato Vergara Gestor Tecnológico, GT-ATP En los últimos años en Chile se ha instalado, a nivel nacional, una campaña importante para incentivar y apoyar el emprendimiento en sus distintos ámbitos, realidades y tamaños de mercados a los que se pretende llegar. Por otra parte, también han aparecido empresas consultoras y organizaciones de apoyo a los emprendedores con el objetivo de entregar herramientas para los nuevos que entran a ese mundo, para contribuir a que se acelere la obtención de recursos para su puesta en marcha y se alcance el éxito comercial en el corto plazo. Estos emprendimientos generalmente están asociados a la colocación de novedosos productos o servicios en el mercado. Y uno de los emprendimientos que más publicidad ha recibido en estos tiempos es el reciclaje. Esto se debe a que la idea de reciclar se ha ido estableciendo en la mente de la población de Chile, como un concepto vinculado con el cuidado del medio ambiente en las grandes ciudades y cuenta ya con muchos seguidores. Se debe destacar que existe una preocupación real por el tema en los gobiernos municipales, provinciales, regionales y también en el gobierno nacional. Esto ha llevado al surgimiento de muchos programas asociados al reciclaje, tanto a escala industrial, y más recientemente, a nivel domiciliario. Y otro apoyo importante es la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor), cuyo objetivo es que el fabricante o importador se haga cargo del producto una vez terminada su vida útil, debiendo cumplir metas de reciclaje muy bien establecidas.   Todo lo anterior ha llevado a que el reciclaje se vea como un emprendimiento posible y viable. Así se han visualizado oportunidades y espacios para nuevos emprendimientos en relación a la prestación de servicios que permitan el cumplimiento de la Ley REP, sobre todo en la generación de nuevos productos a partir de los residuos, a fin de darles una segunda vida y muchas veces incorporándolos a la economía circular.Pero pareciera que el emprendedor que quiera entrar al mundo del reciclaje debería venir con soluciones bajo el brazo. Existen las oportunidades, pero también hay muchos retos, a fin de que el emprendimiento sea sustentable y que contribuya a solucionar los problemas que surgen en el reciclaje de cientos de miles de residuos. Por otro lado, las empresas y las industrias se encuentran en la búsqueda de procesos que les permitan cumplir con la Ley REP, y necesitan de esos emprendedores que les den las soluciones oportunas a sus problemas, lo que es un gran desafío que debe apoyarse en el conocimiento y la experiencia, que va de la mano con la ciencia y la tecnología. En el caso particular de los materiales plásticos, es necesario conocer con propiedad el tipo de material que se quiere reciclar y así poder establecer sus posibilidades reales para su recuperación y valorización. Es en esta etapa que la ciencia y la tecnología tienen mucho que decir para elaborar propuestas viables y sustentables. El respaldo científico viene a ser un aspecto relevante y diferenciador en cualquiera de los emprendimientos que se planteen para establecer las posibilidades de reciclaje de los materiales plásticos. Cuando nos encontramos con un material plástico; por ejemplo, un “empaque flexible para alimentos”, se requiere primero identificarlo. Esto nos lleva a realizar una caracterización, es decir, un estudio de sus propiedades físicas, químicas y reológicas, lo que permitirá contar con evidencias para su completa identificación. Una vez que se ha identificado el material o los materiales plásticos que constituyen ese empaque flexible para alimentos (ya que puede ser una estructura de film multicapa), es posible preparar una serie de análisis para evaluar su reciclabilidad. Y justamente la reciclabilidad es un factor fundamental en todo esto, ya que se define como la “capacidad que tienen los productos diseñados en cumplir con la cadena de reciclado de la mejor forma posible”. Es conveniente señalar que la cadena del reciclaje cuenta con 5 eslabones: Origen, Recuperación, Transporte, Clasificación-Limpieza y Valorización Final.   Fig. 1. Diferentes residuos constituidos por multimateriales con un variado índice de reciclabilidad (Fuente: https://elpais.com/especiales/2021/el-viaje-no-tan-circular-de-los-residuos-domesticos-en-espana). Hay muchos emprendedores muy entusiastas, que ponen su mirada en el reciclaje de materiales plásticos como una oportunidad de negocio, pero carecen de conocimientos técnicos y no tienen un acceso fácil a la ciencia, para hallar la solución de un problema. Tampoco disponen de capacidades para realizar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), que conducen al ecodiseño y al prototipado de nuevos productos que se pueden obtener del reciclaje de los materiales plásticos. En esos casos, lo que se recomienda es la contratación de esos servicios de I+D+i a instituciones dedicadas a esas labores, que cuenten con las capacidades en recursos humanos con amplia experiencia y con equipos adecuados para los análisis y ensayos, que permitirá determinar el índice de reciclabilidad y si se obtiene un resultado positivo, podría culminar en un prototipo o producto mínimo viable. Pero los emprendedores no siempre cuentan con los recursos para pagar servicios de I+D+i. Cuando ocurre esto, en Chile se dispone de apoyos para financiar a los emprendedores, por medio de la Corporación de Fomento de la Producción – CORFO, que cuenta con instrumentos como: Súmate a Innovar, cuyo objetivo es aumentar el desarrollo de soluciones innovadoras para resolver problemas y desafíos de productividad y/o competitividad de las empresas nacionales, a través de la vinculación con entidades colaboradoras. Crea y Valida, su objetivo es el desarrollo de nuevos o mejorados productos (bienes o servicios) y/o procesos, que requieran I+D, desde la fase de prototipo, hasta la fase de validación técnica a escala productiva y/o validación comercial, fortaleciendo las capacidades de innovación en la empresa. Consolida y Expande, cuyo objetivo es apoyar el escalamiento nacional y/o internacional, a nivel comercial y/o productivo, la validación y empaquetamiento técnicos en los mercados de destino de un nuevo o mejorado producto (sea un bien o un servicio) y/o proceso, que haya requerido I+D, desde su fase de validación técnica a escala industrial</p>
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									<p>Todo lo anterior ha llevado a que el reciclaje se vea como un emprendimiento posible y viable. Así se han visualizado oportunidades y espacios para nuevos emprendimientos en relación a la prestación de servicios que permitan el cumplimiento de la Ley REP, sobre todo en la generación de nuevos productos a partir de los residuos, a fin de darles una segunda vida y muchas veces incorporándolos a la economía circular.Pero pareciera que el emprendedor que quiera entrar al mundo del reciclaje debería venir con soluciones bajo el brazo. Existen las oportunidades, pero también hay muchos retos, a fin de que el emprendimiento sea sustentable y que contribuya a solucionar los problemas que surgen en el reciclaje de cientos de miles de residuos. Por otro lado, las empresas y las industrias se encuentran en la búsqueda de procesos que les permitan cumplir con la Ley REP, y necesitan de esos emprendedores que les den las soluciones oportunas a sus problemas, lo que es un gran desafío que debe apoyarse en el conocimiento y la experiencia, que va de la mano con la ciencia y la tecnología.</p><p>En el caso particular de los materiales plásticos, es necesario conocer con propiedad el tipo de material que se quiere reciclar y así poder establecer sus posibilidades reales para su recuperación y valorización. Es en esta etapa que la ciencia y la tecnología tienen mucho que decir para elaborar propuestas viables y sustentables. El respaldo científico viene a ser un aspecto relevante y diferenciador en cualquiera de los emprendimientos que se planteen para establecer las posibilidades de reciclaje de los materiales plásticos.</p><p>Cuando nos encontramos con un material plástico; por ejemplo, un “empaque flexible para alimentos”, se requiere primero identificarlo. Esto nos lleva a realizar una caracterización, es decir, un estudio de sus propiedades físicas, químicas y reológicas, lo que permitirá contar con evidencias para su completa identificación. Una vez que se ha identificado el material o los materiales plásticos que constituyen ese empaque flexible para alimentos (ya que puede ser una estructura de film multicapa), es posible preparar una serie de análisis para evaluar su <strong>reciclabilidad</strong>. Y justamente la reciclabilidad es un factor fundamental en todo esto, ya que se define como la “capacidad que tienen los productos diseñados en cumplir con la cadena de reciclado de la mejor forma posible”. Es conveniente señalar que la cadena del reciclaje cuenta con 5 eslabones: Origen, Recuperación, Transporte, Clasificación-Limpieza y Valorización Final.</p><p style="text-align: justify;"> </p>								</div>
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									<p>Hay muchos emprendedores muy entusiastas, que ponen su mirada en el reciclaje de materiales plásticos como una oportunidad de negocio, pero carecen de conocimientos técnicos y no tienen un acceso fácil a la ciencia, para hallar la solución de un problema. Tampoco disponen de capacidades para realizar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), que conducen al ecodiseño y al prototipado de nuevos productos que se pueden obtener del reciclaje de los materiales plásticos. En esos casos, lo que se recomienda es la contratación de esos servicios de I+D+i a instituciones dedicadas a esas labores, que cuenten con las capacidades en recursos humanos con amplia experiencia y con equipos adecuados para los análisis y ensayos, que permitirá determinar el índice de reciclabilidad y si se obtiene un resultado positivo, podría culminar en un prototipo o producto mínimo viable.</p><p>Pero los emprendedores no siempre cuentan con los recursos para pagar servicios de I+D+i. Cuando ocurre esto, en Chile se dispone de apoyos para financiar a los emprendedores, por medio de la Corporación de Fomento de la Producción – CORFO, que cuenta con instrumentos como:</p><ul><li><strong>Súmate a Innovar</strong>, cuyo objetivo es aumentar el desarrollo de soluciones innovadoras para resolver problemas y desafíos de productividad y/o competitividad de las empresas nacionales, a través de la vinculación con entidades colaboradoras.</li><li><strong>Crea y Valida,</strong> su objetivo es el desarrollo de nuevos o mejorados productos (bienes o servicios) y/o procesos, que requieran I+D, desde la fase de prototipo, hasta la fase de validación técnica a escala productiva y/o validación comercial, fortaleciendo las capacidades de innovación en la empresa.</li><li><strong>Consolida y Expande,</strong> cuyo objetivo es apoyar el escalamiento nacional y/o internacional, a nivel comercial y/o productivo, la validación y empaquetamiento técnicos en los mercados de destino de un nuevo o mejorado producto (sea un bien o un servicio) y/o proceso, que haya requerido I+D, desde su fase de validación técnica a escala industrial productiva y/o validación comercial.</li><li><strong>La Ley Investigación y Desarrollo (I+D),</strong> tiene por objetivo contribuir a mejorar la capacidad competitiva de las empresas chilenas, al establecer un incentivo tributario para la inversión en I+D permitiéndoles rebajar, del impuesto de primera categoría, hasta el 52,55% de los recursos destinados a actividades de investigación y desarrollo.</li></ul><p>Estos instrumentos presentan apoyo para el cofinanciamiento entre un 40% a un 80%, dependiendo del instrumento y el tamaño de la empresa beneficiaria o postulante.</p><p>En los tres primeros instrumentos mencionados, cada uno de ellos tiene un objetivo de apoyo en las distintas etapas del proceso de emprendimiento o de desarrollo de un nuevo producto, que va desde la etapa de desarrollo con una componente de I+D y conseguir un prototipo mínimo viable, pasando por la etapa de su escalamiento semi industrial y su validación comercial, hasta su colocación en el mercado y su introducción masiva (fuente: CORFO; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo).</p><p>En resumen, hoy en día un emprendedor que quiera dedicarse al reciclaje de materiales plásticos no necesita llevar soluciones mágicas bajo el brazo, ni ser un experto en el tema, ni ser el dueño de una solución científica para emprender en este ámbito, ya que puede recibir el soporte técnico y la capacitación de instituciones dedicadas a la I+D+i de los materiales plásticos. Tampoco necesita de grandes recursos económicos, ya que es posible acceder a un apoyo financiero por parte de entidades del Estado de Chile, a través de CORFO. </p><p>El Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (CIPA), a través de su empresa de servicios técnicos, Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros (GT-ATP), está en capacidad de ayudar a los emprendedores a transformar sus ideas sobre reciclaje de cualquier material plástico en realidades posibles, caracterizando y evaluando las propiedades de esos materiales.</p><p>GT-ATP figura en el catálogo de CORFO como Entidad Colaboradora para apoyar a los emprendedores en su solicitud por fondos concursables, desde la revisión de la factibilidad técnica de las propuestas hasta la colaboración en diferentes etapas de la formulación del proyecto. Y luego, en el desarrollo de los proyectos, donde se trabajará para conseguir un Producto Mínimo Viable (PMV). En GT-ATP también se dictan cursos sobre materiales plásticos, a la medida de las necesidades del emprendedor, bien sea en forma presencial (<em>in company</em>) o por vía telemática (<em>on line</em>). Así que GT-ATP es el aliado ideal para lograr el éxito, que puede llevar al emprendedor a que su producto, hecho con materiales plásticos reciclados, pueda recibir una Protección Industrial e incluso que pueda ser Patentado.</p><p>Les invitamos a comunicarse con nuestros expertos en materiales poliméricos, tanto plásticos, madera, cauchos y materiales biobasados, que con todo gusto le atenderán por los correos <a href="mailto:contacto@gt-atp.cl">contacto@gt-atp.cl</a>; <a href="mailto:contacto@gt-atp.cl">contacto@gt-atp.cl</a> o también por la página web de <a href="https://gt-atp.cl">www.cipachile.cl</a>.</p>								</div>
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				</div><p>The post <a href="https://gt-atp.cl/reciclaje-de-plasticos-emprendimiento-basado-en-ciencia/">Reciclaje de Plásticos: Emprendimiento Basado en Ciencia</a> first appeared on <a href="https://gt-atp.cl">GT-ATP Chile</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>El greenwashing vs el desarrollo sustentable: ¿Qué sucederá en el futuro?</title>
		<link>https://gt-atp.cl/el-greenwashing-vs-el-desarrollo-sustentable-que-sucedera-en-el-futuro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-greenwashing-vs-el-desarrollo-sustentable-que-sucedera-en-el-futuro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT-ATP Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 12:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[GT-ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Recicladores Base]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El greenwashing vs el desarrollo sustentable: ¿qué sucederá en el futuro? Ing. Jesús Rodríguez, Ingeniero de Desarrollo, Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros (GT-ATP), CIPA   En los últimos tiempos, la sociedad en su conjunto está tomando más conciencia sobre la protección que requiere el medio ambiente, buscando un desarrollo más sustentable, por lo que muchas empresas y servicios han venido volcando su atención a los problemas medioambientales y a la importancia que merecen. Pero apoyadas en esos valores, se han construido también muchas campañas, aparentemente verdes y ecológicas, que esconden objetivos muy diferentes. Las campañas comunicacionales muchas veces venden algo que no es más que una farsa: se pretende mostrar una imagen de una empresa con un producto etiquetado como “verde”, sin que eso tenga un soporte verdadero en la realidad. Eso es lo que se conoce como el greenwashing. El greenwashing, que viene del inglés lavado verde, es una estrategia de marketing utilizada por algunas compañías, tanto públicas como privadas, que consiste en presentarse como una empresa cuyos productos o servicios son sostenibles, respetuosos con el medio ambiente, o ecológicos, cuando en realidad eso no es totalmente cierto, ya que la calidad de ecoamigables, sostenibles o verdes de esos productos, no cuenta con un verdadero respaldo técnico. El término greenwashing fue acuñado en 1986 por el ambientalista Jay Westerveld, que se detuvo a pensar en el engañoso mensaje de “salva tu toalla”, utilizado por un lujoso hotel en las islas Fiyi, práctica a la que denominó como lavado verde. Una de las formas de greenwashing más comunes ocurre con las grandes empresas, que tratan de potenciar las estrategias de marketing en sus divisiones de negocios que fabrican productos más respetuosos con el medio ambiente. Esto ha sucedido en las grandes empresas energéticas que publicitan sus productos basados en energías renovables (eólicas, solares, hidrógeno verde), pero a sabiendas que su gran negocio sigue siendo la explotación de los combustibles fósiles o las centrales eléctricas nucleares. En otro tipo de negocios, como en el mundo de la ropa y el vestido, la publicidad engañosa del greenwashing se realiza mediante el uso de etiquetas y afirmaciones engañosas, utilizando términos como ecofriendly, “sostenible” o “verde”, sin un soporte técnico que lo avale, solo destacando alguna pequeña mejora ambiental en sus productos (como uso de telas de origen natural o carbono neutral) mientras pasan por alto aspectos importantes y perjudiciales de su cadena de suministro (tintorería, procesos de lavado, procesos de secado, sistema de transporte).     Figura 1. No se puede afirmar que el material de una bolsa, que dice que es 100% degradable, sea en efecto así, mientras no se verifique por medio de un ensayo de biodegradabilidad. Pero el greenwashing no solo engaña a los consumidores, sino que perjudica los esfuerzos legítimos de empresas que si están comprometidas con la sostenibilidad. Las empresas genuinamente preocupadas por el medio ambiente pueden perder credibilidad, si se crea una matriz de opinión que desconfíe en forma generalizada sobre las afirmaciones ecológicas de un determinado producto o servicio, logrando que los consumidores se vuelvan más escépticos. Según un estudio de la Comisión Europea que data de 2014, el 75% de los productos del mercado se posicionaban asociándose a la sostenibilidad. Otro estudio más reciente del 2020 ponía de relieve, “que más de la mitad de los mensajes comerciales analizados eran vacíos, engañosos e infundados”, y que el 40% de esos mensajes no tenían ningún fundamento técnico. “Con la mayor conciencia ambiental de la sociedad, los casos de&#160;greenwashing&#160;han ido en aumento”, asegura Jaume Enciso, coordinador de la obra de poesía lírica coral&#160;Alerta greenwashing. El ecoblanqueo en España.1 Entonces nos hacemos la pregunta: ¿qué sucederá en el futuro con las prácticas como el greenwashing? La respuesta es que se ven en el futuro dos grandes acciones, tanto desde los gobiernos como desde la opinión pública: Desde los gobiernos: Los casos de ecoblanqueo y falsa imagen ecologista de muchos productos ha llevado a muchos países a lanzar legislaciones muy fuertes para prohibir la publicidad engañosa del greenwashing. Tenemos como ejemplo a España, donde hace unos años se abusaba con los prefijos eco y bio para muchos productos, y a tal extremo llegó la proliferación de marcas con esos prefijos que la ley tuvo que ser modificada&#160;para que solo los productos que cumplieran ciertos parámetros ecológicos pudieran llevar esos nombres. Así, al entrar en vigencia la nueva legislación,&#160;cientos de productos tuvieron que cambiar de nombre&#160;de la noche a la mañana. Otro caso noticioso ocurrió en el Reino Unido que prohibió, a través de la Autoridad de Normas Publicitarias del país, la publicación de anuncios en periódicos, televisión y carteles en la vía pública de las compañías petroleras Shell, Repsol y Petronas International porque “engañaban” al público sobre los beneficios para el medioambiente de sus productos. Las Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA – ESA) publicaron sus informes sobre los efectos del lavado verde en el sector financiero.&#160;Específicamente la ESMA (European Securities and Markets Authority), donde previene del peligro de contagio en los mercados por un eventual escándalo del lavado verde y ha trasladado su preocupación a la Comisión Europea para que lo regule en el 2024. Así que en el futuro se esperan legislaciones mucho más fuertes e incluso elevadas multas por las publicidades engañosas sobre ecoproductos. Desde la opinión pública: Es importante recordar que los consumidores son cada vez más exigentes y están más y mejor informados sobre las prácticas sostenibles y sus decisiones no se basan solo en una moda por proteger el medio ambiente basada en el consumo verde. Así que las empresas que realmente se comprometan con la sostenibilidad pueden construir una reputación positiva y ganar la lealtad de los consumidores. Sin embargo, después de la pandemia se ha visto como muchas empresas se han vuelto más agresivas con sus campañas de ventas y se han olvidado de sus compromisos y sus responsabilidades frente a los consumidores, y por supuesto que el greenwashing se encuentra entre las malas prácticas comerciales que se ven continuamente. Recientemente, la Organización Europea de</p>
<p>The post <a href="https://gt-atp.cl/el-greenwashing-vs-el-desarrollo-sustentable-que-sucedera-en-el-futuro/">El greenwashing vs el desarrollo sustentable: ¿Qué sucederá en el futuro?</a> first appeared on <a href="https://gt-atp.cl">GT-ATP Chile</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="13943" class="elementor elementor-13943">
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									<p>En los últimos tiempos, la sociedad en su conjunto está tomando más <strong>conciencia sobre la protección que requiere el medio ambiente</strong>, buscando un desarrollo más sustentable, por lo que muchas empresas y servicios han venido volcando su atención a los problemas medioambientales y a la importancia que merecen. Pero apoyadas en esos valores, se han construido también muchas <strong>campañas, aparentemente verdes y ecológicas,</strong> que esconden objetivos muy diferentes. Las campañas comunicacionales muchas veces venden algo que no es más que una farsa: se pretende mostrar una imagen de una empresa con un producto etiquetado como “verde”, sin que eso tenga un soporte verdadero en la realidad. Eso es lo que se conoce como el <em>greenwashing</em>.</p><p>El <em>greenwashing</em>, que viene del inglés<strong> </strong><em>lavado verde</em>, es una estrategia de marketing utilizada por algunas compañías, tanto públicas como privadas, que consiste en presentarse como una empresa cuyos productos o servicios son <strong>sostenibles, respetuosos con el medio ambiente</strong>, o <strong>ecológicos</strong>, cuando en realidad eso no es totalmente cierto, ya que la calidad de ecoamigables, sostenibles o verdes de esos productos, no cuenta con un verdadero respaldo técnico. El término <em>greenwashing</em> fue acuñado en 1986 por el ambientalista Jay Westerveld, que se detuvo a pensar en el engañoso mensaje de “salva tu toalla”, utilizado por un lujoso hotel en las islas Fiyi, práctica a la que denominó como <strong>lavado verde</strong>.</p><p>Una de las formas de <em>greenwashing</em> más comunes ocurre con las grandes empresas, que tratan de potenciar las estrategias de marketing en sus divisiones de negocios que fabrican productos más respetuosos con el medio ambiente. Esto ha sucedido en las grandes <strong>empresas energéticas</strong> que publicitan sus productos basados en energías renovables (eólicas, solares, hidrógeno verde), pero a sabiendas que su gran negocio sigue siendo la explotación de los combustibles fósiles o las centrales eléctricas nucleares.</p><p>En otro tipo de negocios, como en el mundo de la ropa y el vestido, la publicidad engañosa del <em>greenwashing</em> se realiza mediante el uso de etiquetas y afirmaciones engañosas, utilizando términos como <em>ecofriendly</em>, “sostenible” o “verde”, sin un soporte técnico que lo avale, solo destacando alguna pequeña mejora ambiental en sus productos (como uso de telas de origen natural o carbono neutral) mientras pasan por alto aspectos importantes y perjudiciales de su cadena de suministro (tintorería, procesos de lavado, procesos de secado, sistema de transporte).</p><p> </p><p> </p>								</div>
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									<p>Pero el <em>greenwashing</em> no solo engaña a los consumidores, sino que perjudica los esfuerzos legítimos de empresas que si están comprometidas con la sostenibilidad. Las empresas genuinamente preocupadas por el medio ambiente pueden perder credibilidad, si se crea una matriz de opinión que desconfíe en forma generalizada sobre las afirmaciones ecológicas de un determinado producto o servicio, logrando que los consumidores se vuelvan más escépticos. Según un estudio de la Comisión Europea que data de 2014, el 75% de los productos del mercado se posicionaban asociándose a la sostenibilidad. Otro estudio más reciente del 2020 ponía de relieve, “que más de la mitad de los mensajes comerciales analizados eran vacíos, engañosos e infundados”, y que el 40% de esos mensajes no tenían ningún fundamento técnico. “Con la mayor conciencia ambiental de la sociedad, los casos de<em>&nbsp;greenwashing&nbsp;</em>han ido en aumento”, asegura Jaume Enciso, coordinador de la obra de poesía lírica coral<em>&nbsp;Alerta greenwashing. El ecoblanqueo en España</em>.<sup>1</sup></p>
<p>Entonces nos hacemos la pregunta: ¿qué sucederá en el futuro con las prácticas como el <em>greenwashing</em>? La respuesta es que se ven en el futuro dos grandes acciones, tanto desde los gobiernos como desde la opinión pública:</p>
<ol>
<li>Desde los gobiernos:</li>
</ol>
<p>Los casos de ecoblanqueo y falsa imagen ecologista de muchos productos ha llevado a muchos países a lanzar legislaciones muy fuertes para prohibir la publicidad engañosa del <em>greenwashing</em>. Tenemos como ejemplo a <strong>España</strong>, donde hace unos años se abusaba con los prefijos <strong><em>eco</em></strong> y <strong><em>bio</em></strong> para muchos productos, y a tal extremo llegó la proliferación de marcas con esos prefijos que <strong>la ley tuvo que ser modificada</strong>&nbsp;para que solo los productos que cumplieran ciertos parámetros ecológicos pudieran llevar esos nombres. Así, al entrar en vigencia la nueva legislación,&nbsp;<strong>cientos de productos tuvieron que cambiar de nombre</strong>&nbsp;de la noche a la mañana. Otro caso noticioso ocurrió en el <strong>Reino Unido</strong> que prohibió, a través de la Autoridad de Normas Publicitarias del país, la publicación de anuncios en periódicos, televisión y carteles en la vía pública de las compañías petroleras Shell, Repsol y Petronas International porque “engañaban” al público sobre los beneficios para el medioambiente de sus productos.</p>
<p>Las Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA – ESA) publicaron sus informes sobre los efectos del lavado verde en el sector financiero.&nbsp;Específicamente la ESMA (European Securities and Markets Authority), donde previene del peligro de contagio en los mercados por un eventual escándalo del lavado verde y ha trasladado su preocupación a la Comisión Europea para que lo regule en el 2024. Así que en el futuro se esperan legislaciones mucho más fuertes e incluso elevadas multas por las publicidades engañosas sobre ecoproductos.</p>
<ol start="2">
<li>Desde la opinión pública:</li>
</ol>
<p>Es importante recordar que los consumidores son cada vez más exigentes y están más y mejor informados sobre las prácticas sostenibles y sus decisiones no se basan solo en una moda por proteger el medio ambiente basada en el consumo verde. Así que las empresas que realmente se comprometan con la sostenibilidad pueden construir una reputación positiva y ganar la lealtad de los consumidores. Sin embargo, después de la pandemia se ha visto como muchas empresas se han vuelto más agresivas con sus campañas de ventas y se han olvidado de sus compromisos y sus responsabilidades frente a los consumidores, y por supuesto que el <em>greenwashing</em> se encuentra entre las malas prácticas comerciales que se ven continuamente.</p>
<p>Recientemente, la Organización Europea de Consumidores (BEUC), a la que pertenece la Asociación de Usuarios Financieros (AUSFIN), han celebrado que la Comisión Europea haya preparado un programa que contempla el control de malas prácticas comerciales como el ecoblanqueo. Por otra parte, en los Estados Unidos los consumidores organizados cuentan con el <em>Greenwashing Index</em>, para poder denunciar casos de&nbsp;<em>greenwashing</em>. Y grupos de consumidores han elaborado una lista de seis consejos a seguir antes de comprar un bioproducto:</p>
<ul>
<li>Informarse sobre la marca.</li>
<li>Seguir el rastro del producto, yendo más allá de su Memoria de Responsabilidad Social.</li>
<li>Averiguar si el fabricante hace donaciones o forman parte de alguna ONG que defienda la protección del medio ambiente.</li>
<li>Verificar si el fabricante forma parte de alguna iniciativa para reducir sustancias químicas en los vertidos.</li>
<li>Preguntar qué normas, procesos o requisitos ambientales están cumpliendo actualmente y bajo qué ecoetiquetado trabajan.</li>
<li>Comprobar si forman parte de algún Directorio donde se verifique que cumplen con un mínimo de requisitos técnicos medioambientales.</li>
</ul>
<p>Desde el Centro de Investigación de Polímeros Avanzados, CIPA y su empresa de servicios técnicos, Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros, GT-ATP, ofrecemos una amplia gama de servicios, desde análisis exhaustivos de materiales, bajo normativas nacionales e internacionales, pasando por el desarrollo de prototipos y productos. Así en el <em>brochure</em> de servicios, se dispone de la determinación de <strong>biodegradabilidad</strong> <strong>bajo condición de compostaje</strong>, requisito que se ha vuelto más frecuente para verificar las propiedades en productos bioplásticos, ya que muchos de estos materiales importados no cuentan con un estudio técnico validado por las normas UNE-EN 13.431 y UNE-EN 20200.</p>
<p>Solo a partir de la aplicación de las normas correspondientes es posible determinar si un material bioplástico es verdaderamente compostable, y que efectivamente cumple con los requisitos establecidas para su degradación mediante proceso de compostaje, que se logra por la cuantificación de la desintegración en condiciones normalizadas y posteriormente el análisis del compost obtenido mediante ensayos de ecotoxicidad en plantas superiores, para validar que el material degradado no causa ningún efecto nocivo en el medio ambiente. De esta manera, tanto el comercializador en Chile, como el consumidor final tendrán la certeza y confianza en el producto, lo que favorecerá la credibilidad de la empresa fabricante, recalcando su compromiso genuino con la sostenibilidad. Los importadores, convertidores y comercializadores, junto con los consumidores deben trabajar juntos para construir un futuro, donde el respeto por el medio ambiente sea más que una etiqueta de moda, sino una parte importante de nuestras decisiones y acciones diarias.</p>
<p>Los invitamos a comunicarse con CIPA y GT-ATP por los correos <a href="mailto:contaco@gt-atp.cl">contaco@gt-atp.cl</a> o <a href="mailto:contacto@gt-atp.cl">contacto@gt-atp.cl</a> o sino por nuestra página web <a href="https://gt-atp.cl">www.cipachile.cl</a>.</p>
<p><strong>Bibliografía</strong></p>
<p>1. ¿El principio del fin del ‘greenwashing’? On line:</p>
<p>https://www.lavanguardia.com/economia/20230709/9095116/greenwashing-empresas-sostenibilidad-medio-ambiente.html</p>
<p><br></p>								</div>
				</div>
					</div>
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		</section>
				</div><p>The post <a href="https://gt-atp.cl/el-greenwashing-vs-el-desarrollo-sustentable-que-sucedera-en-el-futuro/">El greenwashing vs el desarrollo sustentable: ¿Qué sucederá en el futuro?</a> first appeared on <a href="https://gt-atp.cl">GT-ATP Chile</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>¿Podrían ser los plásticos biodegradables más dañinos para el ambiente que los plásticos convencionales?</title>
		<link>https://gt-atp.cl/podrian-ser-los-plasticos-biodegradables-mas-daninos-para-el-ambiente-que-los-plasticos-convencionales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podrian-ser-los-plasticos-biodegradables-mas-daninos-para-el-ambiente-que-los-plasticos-convencionales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT-ATP Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 18:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[GT-ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Recicladores Base]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>¿Podrían ser los plásticos biodegradables más dañinos para el ambiente que los plásticos convencionales? Sigamos explorando los efectos de los materiales plásticos biodegradables y reciclados en busca de un mañana más sostenible para el medio ambiente Ing. Jesús Alberto Serrano Zarza, Coordinador de Planta Piloto, Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros (GT-ATP), CIPA   Para nadie es un secreto que nos encontramos viviendo en una era de creciente conciencia ambiental, y que la industria de los plásticos se encuentra en la mira de los defensores del medioambiente. La proliferación de plásticos biodegradables es considerada por muchos como una sólida alternativa ecológica a los plásticos convencionales, que tardan hasta siglos en degradarse. Sin embargo, un estudio reciente, liderado por el reconocido Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, pone en la lupa una preocupación inesperada: la posible toxicidad de los plásticos biodegradables compostables. [1] El mencionado estudio, que se realizó para evaluar la toxicidad en bolsas de plástico compostables, plásticos convencionales y plásticos reciclados, mostró hallazgos interesantes. El CSIC descubrió que las bolsas de plástico compostables mostraron un alto nivel de toxicidad con la fotodegradación; es decir, con la exposición a la radiación ultravioleta. Estos resultados, aunque preliminares y basados en un número limitado de muestras, son indicativos de lo que podría ocurrir en procesos más amplios de degradación de estos materiales. [1, 2] Se evaluó la toxicidad de dichos compuestos con líneas celulares de pez cebra en tres situaciones distintas: directamente, a partir de las muestras de las bolsas; tras una simulación de envejecimiento de las bolsas con rayos ultravioleta (fotodegradación); y mediante los pequeños fragmentos de las bolsas que quedaban después de convertirse en abono o compost de calidad. Finalmente, se analizó el abono resultante del proceso de compostaje de las bolsas.   Los posibles responsables ¿Cuál sería la causa de la toxicidad detectada en los plásticos biodegradables? Aunque los investigadores no revelaron los compuestos químicos específicos responsables de la toxicidad, se planteó la hipótesis de que los fabricantes de las bolsas biodegradables podrían estar utilizando aditivos que serían particularmente tóxicos, cuando se exponen a la radiación UV. Además, se observó en el estudio que las bolsas de plástico reciclado también mostraban niveles de toxicidad más altos que las bolsas convencionales, lo que también se asoció a la posible presencia de aditivos que se emplean como mejoradores para su desempeño en el reciclaje. [1, 2] Sin un desarrollo adecuado de su formulación y composición, los plásticos biodegradables y compostables podrían ser dañinos para la salud y el medioambiente. El impacto en el medioambiente y la salud Lo más preocupante es que estas evidencias de toxicidad no se limitarían solo a las bolsas de plástico. Durante el proceso de compostaje, los efectos tóxicos se transfieren al compost o al fertilizante resultante, lo que podría tener graves repercusiones para el medio ambiente y la salud pública. Es esencial continuar con las investigaciones sobre los aditivos que se utilizan para los biomateriales; así como, efectos como la migración y la ecotoxicidad de estos nuevos materiales. También es convenientes establecer un marco normativo, basado en evidencia científica, a fin de garantizar la bioseguridad, antes que esos productos lleguen al mercado. Todo esto en el marco de una verdadera consciencia ecológica en las fases de desarrollo de nuevos y mejorados materiales plásticos biodegradables (ecodieseño). ¿Qué hacemos ahora? Los resultados del estudio mencionado deben traducirse en un “llamado a la acción”. Estos hallazgos subrayan la importancia de la realización de una investigación continua en torno a los plásticos biodegradables y compostables, así como la necesidad de implementar regulaciones efectivas que rijan sobre los aditivos utilizados en estos materiales. Debe ser un verdadero llamado a la acción, no solo para la comunidad científica, sino también para la industria y los consumidores conscientes y unidos en defensa de la salud humana y del medioambiente. Trabajemos juntos por un futuro sostenible En el Centro de Investigación de Polímeros Avanzados, CIPA y en su empresa de servicios técnicos, GT-ATP, estamos comprometidos con la creación de soluciones sostenibles y seguras para el mundo de los plásticos. Así es estimado lector, si compartes nuestra visión de un mañana más limpio y saludable, estamos aquí para colaborar contigo en el ecodiseño y desarrollo de nuevos biomateriales compostables, amigables con el medioambiente. Ofrecemos una amplia gama de servicios, desde análisis exhaustivos de materiales, bajo normativas nacionales e internacionales, pasando por el desarrollo de prototipos y productos, hasta capacitación especializada. Nuestras instalaciones cuentan con reactores para síntesis de polímeros; capacidades de análisis de propiedades física y químicas; también una planta piloto con líneas de extrusión y fabricación de compounding, moldeo por inyección, extrusión de películas y fabricación de bolsas, moldeo por termoformado, fabricación de láminas por termoprensado y mucho más. Estamos a tu disposición para enfrentar juntos los desafíos de los plásticos y los biomateriales. Figura 1. El FlexBio, biomaterial degradable y compostable, desarrollado por el Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (CIPA) con el apoyo de su empresa de servicios técnicos Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros (GT-ATP).   También hemos desarrollado materiales biodegradables con tecnología propia, como el PolBío y el FlexBio, reconocidos internacionalmente, en formulaciones para productos extruidos e inyectados. Además, se dispone de un caudal de experiencias en el desarrollo de formulaciones compostables a partir de resinas y materias primas disponibles comercialmente. Ofrecemos también nuestras capacidades técnicas para evaluar la biodegradabilidad y compostabilidad en biomateriales, así como para el estudio del desempeño de materiales y productos poliméricos y su control de la calidad. Pueden contactarnos directamente por los correos contacto@gt-atp.cl o por contacto@gt-atp.cl o sino por la página web: www.cipachile.cl .   Referencias [1] Rodríguez, A. (26 de septiembre de 2023). Un estudio preliminar muestra mayor toxicidad en bolsas compostables que en las de plástico convencional. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Consultado el 19 de octubre de 2023 en: https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-estudio-preliminar-muestra-mayor-toxicidad-en-bolsas-compostables-que-en-las [2] Wang, T., Hosseinzadeh, M., Cuccagna, A., Alakenova, R., Casademunt, P., Reyes Rovatti, A., López Rubio, A., Porte, Cinta. Comparative toxicity of conventional versus compostable plastic</p>
<p>The post <a href="https://gt-atp.cl/podrian-ser-los-plasticos-biodegradables-mas-daninos-para-el-ambiente-que-los-plasticos-convencionales/">¿Podrían ser los plásticos biodegradables más dañinos para el ambiente que los plásticos convencionales?</a> first appeared on <a href="https://gt-atp.cl">GT-ATP Chile</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="13774" class="elementor elementor-13774">
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						<h2 class="rtin-title">¿Podrían ser los plásticos biodegradables más dañinos para el ambiente que los plásticos convencionales?


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Sigamos explorando los efectos de los materiales plásticos biodegradables y reciclados en busca de un mañana más sostenible para el medio ambiente</h5>				</div>
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									<p style="text-align: center;"><strong>Figura 1. El FlexBio, biomaterial degradable y compostable, desarrollado por el Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (CIPA) con el apoyo de su empresa de servicios técnicos Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros (GT-ATP).</strong></p><p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>								</div>
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									<p>También hemos desarrollado materiales biodegradables con tecnología propia, como el <em>PolBío</em> y el <em>FlexBio,</em> reconocidos internacionalmente, en formulaciones para productos extruidos e inyectados. Además, se dispone de un caudal de experiencias en el desarrollo de formulaciones compostables a partir de resinas y materias primas disponibles comercialmente. Ofrecemos también nuestras capacidades técnicas para evaluar la biodegradabilidad y compostabilidad en biomateriales, así como para el estudio del desempeño de materiales y productos poliméricos y su control de la calidad.</p><p>Pueden contactarnos directamente por los correos <a href="mailto:contacto@gt-atp.cl">contacto@gt-atp.cl</a> o por <a href="mailto:contacto@gt-atp.cl">contacto@gt-atp.cl</a> o sino por la página web: <a href="https://gt-atp.cl">www.cipachile.cl</a> .</p><p> </p>								</div>
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									<p><strong>Referencias</strong></p><p>[1] Rodríguez, A. (26 de septiembre de 2023). <em>Un estudio preliminar muestra mayor toxicidad en bolsas compostables que en las de plástico convencional</em>. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Consultado el 19 de octubre de 2023 en: https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-estudio-preliminar-muestra-mayor-toxicidad-en-bolsas-compostables-que-en-las</p><p><em>[2] Wang, T., Hosseinzadeh, M., Cuccagna, A., Alakenova, R., Casademunt, P., Reyes Rovatti, A., López Rubio, A., Porte, Cinta. Comparative toxicity of conventional versus compostable plastic consumer products: An in-vitro assessment. Journal of Hazardous Materials. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132123.</em></p>								</div>
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				</div><p>The post <a href="https://gt-atp.cl/podrian-ser-los-plasticos-biodegradables-mas-daninos-para-el-ambiente-que-los-plasticos-convencionales/">¿Podrían ser los plásticos biodegradables más dañinos para el ambiente que los plásticos convencionales?</a> first appeared on <a href="https://gt-atp.cl">GT-ATP Chile</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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