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aprovechamiento de residuos y, en muchos casos,         Brydson, J. A. (1999). Plastics materials (7th ed.).     Butterworth–
                                                                     Heinemann.
          disminuyen  el  consumo  energético  respecto  al
          cemento convencional.                                   Campanhão, A. F., Marvila, M. T., de Azevedo, A. R. G., da Silva,
                                                                     T.  R.,  Fediuk,  R.,  &  Vatin,  N.  (2021).  Recycled  PET  sand  for
          Conclusiones                                               cementitious   mortar.   Materials   (Basel),   15(1).
                                                                     https://doi.org/g5prvh

          La  integración  de  residuos  de  PET  en  matrices    Choi, Y. W., Moon, D. J., Chung, J. S., & Cho, S. K. (2005). Effects
          cementicias, combinada con el uso de cementos              of  waste  PET  bottles  aggregate  on  the  properties  of
                                                                     concrete. Cement and Concrete Research, 35(4), 776-781.
          alternativos  de   menor  impacto  ambiental,              https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2004.05.014
          constituye una estrategia prometedora dentro del
          marco de la economía circular. Esta práctica no         Coviello, C. G., La Scala, A., Sabbà, M. F., & Carnimeo, L. (2024).
                                                                     On  the  cementitious  mixtures  reinforced  with  waste
          solo promueve la valorización de residuos plásticos,       polyethylene   terephthalate.   Materials   17(21),   5351.
          sino  que  también  puede  mejorar  propiedades            https://doi.org/10.3390/ma17215351
          mecánicas como la resistencia y la tenacidad del
          material.  En  conjunto,  se  presenta  como  una       Escalante  García,  J.  I.,  Ávila  López,  U.,  Gorokhovsky,  A.,  &
                                                                     Fernández Fuentes, A. (2014). Cemento de vidrio reciclado
          alternativa  viable  para  desarrollar  materiales  de     y caliza activado con álcalis para formar pasta, mortero y
                                                                                                             Instituto
          construcción  eficientes  y  con  menor  huella            concreto   (Patent   N.o   MX/a/2014/011572).   Industrial.
                                                                                 de
                                                                                        la
                                                                     Mexicano
                                                                                               Propiedad
          ambiental.                                                 https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=SI&tdoc=E
                                                                     &id=MX/a/2014/011572
                    M.I María Guadalupe Franco García
                                                                  Frigione M. (2010. Recycling of PET bottles as fine aggregate in
               Alumna de Doctorado, Universidad Autónoma de          concrete.   Waste   Management,   30(6),   1101–1106.
                  Coahuila, Facultad de Ciencias Químicas            https://doi.org/10.1016/j.wasman.2010.01.030
                                                                  Gallardo H., M., Almanza R, JM, Cortés H., DA, y Escobedo B.,
                                                                     JC.  (2016).  Comportamiento  mecánico  y  químico  de
                                                                     cementos de sulfoaluminato de calcio obtenidos a partir de
                                                                     residuos   industriales. Revista   ALCONPAT , 6 (1),   15-27.
                                                                     Recuperado   el   2   de   diciembre   de   2025   de
                                                                     http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid
                                                                     =S2007-68352016000100015&lng=es&tlng=es.

                                                                  Geopolymer Institute. (s.f.). Geopolymer cement for mitigation
          Referencias                                                of               global                warming.
                                                                     https://www.geopolymer.org/applications/global-
                                                                     warming/
          Albano,  C.,  Camacho,  N.,  Hernández,  M.,  Matheus,  A.,  &
            Gutiérrez, A. (2009). Influence of content and particle size of   Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use,
            waste  PET  bottles  on  concrete  behavior  at  different  w/c   and fate of all plastics ever made. Science Advances, 3(7),
            ratios.   Waste   Management,   29(10),   2707–2716.     e1700782.
            https://doi.org/10.1016/j.wasman.2009.05.007
                                                                  Grand View Research. (2023). Recycled plastics market size to
          Alsaad,  A.  J.,  Alyhya,  W.  S.,  &  Radhi,  M.  S.  (2025).  A  novel   reach   USD   96.48   billion   by   2030.
            approach in the utilization of waste plastic with enhanced   https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-
            surfaces  as  fine  aggregates  in  concrete  production.    recycled-plastics-market
            Engineering, Technology & Applied Science Research, 15(4),
            24486–24492. https://doi.org/qg3z
                                                                  Habert,  G.,  Miller,  S.  A.,  John,  V.  M.,  Provis,  J.  L.,  Favier,  A.,
                                                                     Horvath, A., & Scrivener, K. L. (2020). Environmental impacts
          Benosman, A. S., Taïbi, H., Senhadji, Y., Mouli, M., Belbachir, M.,&   and decarbonization strategies in the cement and concrete
            Bahlouli,  M.  I.  (2017).  Plastic  waste  particles  in  mortar   industries. Nature Reviews Earth & Environment, 1(11), 559–
            composites:  Sulfate  resistance  and  thermal  coefficients.   573. https://doi.org/10.1038/s43017-020-0093-3
            Journal   of   Building   Engineering,   12,   169–177.
            https://doi.org/10.1016/j.jobe.2017.05.009
                                                                  Juenger, M. C. G., Winnefeld, F., Provis, J. L., & Ideker, J. H. (2011).
                                                                     Advances in alternative cementitious binders. Cement and











         Año 12 Núm. 34 Enero-abril 2026                                                  Tlahuizcalli ISSN: 2448-7260   50
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