http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
Ácido l-poliláctico (Pla) y nanotubos de carbono de pared múltiple (ntcpm) con potenciales aplicaciones industriales
Fecha
2021Registro en:
01202804
10.15446/rcq.v50n1.89838
Autor
Murillo Vargas, Fabián
Jiménez Villalta, Guillermo
ESQUIVEL ALFARO, MARIANELLY
Jose-Roberto, Vega-Baudrit
Jiménez Villalta, Guillermo
Institución
Resumen
En términos generales, es bien conocida la
cualidad que poseen algunos polímeros de
cambiar sus propiedades físicas y químicas
finales mediante la adición de nanopartículas a
la matriz polimérica para producir un material
compuesto (MC). Esta investigación está basada
en la obtención de un MC a partir de ácido
poliláctico (PLA) y nanotubos de carbono de
pared múltiple (NTCPM), muy empleado en la
industria del envasado y dispositivos biomédicos,
con el fin de ampliar su perfil industrial.
Se desarrollaron cuatro mezclas de PLA y
NTCPM, y se empleó polietilenglicol (PEG) como
plastificante. Se evaluaron sus propiedades
morfológicas, térmicas, mecánicas, termomecánicas, espectroscópicas, ángulo de
contacto y cristalográficas. Se observó que
los MCs presentaron degradación térmica a
temperaturas inferiores a la matriz sin NTCPM,
así como un aumento en el módulo de flexión y
tensión en algunas de las muestras. Así mismo,
se observó que los NTCPM pueden aumentar
la cristalinidad del material y que, en algunos
casos, se incrementa su rigidez, actuando
como un aditivo útil para aplicaciones de
mayor esfuerzo mecánico que la matriz.
Del efecto de agregar PEG en los MC, se
determinó que los NTCPM no restringen la
movilidad de las cadenas poliméricas y se da
un efecto plastificante, lo que permite mayor
movilidad de la zona amorfa de las cadenas de
polímero, como indica la literatura consultada.
Finalmente, se concluyó que a mayores
contenidos de NTCPM, se generan mejores
valores en el módulo de flexión, esfuerzo
máximo de flexión, módulo de elongación,
esfuerzo de carga máxima y esfuerzo de
ruptura, entre otras propiedades evaluadas. The quality of some polymers to change their
final physical and chemical properties by
adding nanoparticles to the polymer matrix
to produce a composite material (MC) is well
known. This research is based on obtaining a
MC from polylactic acid (PLA) and multi-walled
carbon nanotubes (CNTMW), widely used in
the packaging industry and biomedical devices,
in order to expand its industrial profile.
Four mixtures of PLA and CNTMW were
developed, and polyethylene glycol (PEG)
was used as a plasticizer. Their morphological,
thermal, mechanical, thermo-mechanical,
spectroscopic, contact angle, and
crystallographic properties were evaluated.
It was observed that the composites showed
thermal degradation at temperatures below the
matrix without CNTMW, as well as an increase
in the modulus of flexion and tension in some
of the samples. Likewise, it was observed that
the CNTMW can increase the crystallinity of
the material and that, in some cases, its rigidity
is increased, acting as a useful additive for
applications of greater mechanical stress than
the matrix.
From the effect of adding PEG in the
composites, the CNTMW do not restrict
the mobility of the polymer chains and a
plasticizing effect occurs, which allows
greater mobility of the amorphous zone of
the polymer chains. In general terms, it was
concluded that at higher CNTMW contents,
better values were generated in the flexural
modulus, maximum flexural stress, elongation
modulus, maximum load stress and rupture
stress, among other evaluated properties. Alguns polímeros têm a propriedade de
alterar suas propriedades físicas e químicas
finais, adicionando nanopartículas à matriz
polimérica para produzir um composto. Esta
pesquisa baseia-se na obtenção de composto
partir de ácido polilático (PLA) e nanotubos
de carbono de paredes múltiplas (MWCNT),
amplamente utilizado na indústria de
embalagens e dispositivos biomédicos, a fim
de expandir seu perfil industrial.
Foram desenvolvidas quatro misturas de
PLA e MWCNT e o polietilenoglicol (PEG) foi
usado como plastificante. Foram avaliadas
suas propriedades morfológicas, térmicas,
mecânicas, termo-mecânicas, espectroscópicas,
ângulo de contato e cristalográficas. Observouse que os compostos apresentaram degradação
térmica em temperaturas abaixo da matriz
sem MWCNT, além de aumento no módulo
de flexão e tensão em algumas das amostras.
Da mesma forma, observou-se que o MWCNT
pode aumentar a cristalinidade do material e
que, em alguns casos, sua rigidez é aumentada,
atuando como um aditivo útil para aplicações
de maior tensão mecânica que a matriz.
A partir do efeito da adição de PEG nos
compostos, determinou-se que o MWCNT não
restringe a mobilidade das cadeias poliméricas
e ocorre um efeito plastificante, que permite
maior mobilidade da zona amorfa das cadeias
poliméricas. Em termos gerais, concluiuse que, com maiores teores de MWCNT,
melhores valores foram gerados no módulo de
flexão, tensão máxima de flexão, módulo
de alongamento, tensão de carga máxima e
tensão de ruptura, entre outras propriedades
avaliadas.