Obtención y caracterización de nanocompuestos de polipropileno con arcillas
En este trabajo se prepararon nanocompuestos de polipropileno con arcilla. Los mismos se obtuvieron por mezclado intensivo, seguido de moldeo por compresión. En primer lugar se estudió la influencia del contenido de nanopartículas sobre las propiedades mecánicas (tracción e impacto). Durante la...
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Formato: | Tesis draft Tesis de grado |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Argentina
2006
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Acceso en línea: | http://rinfi.fi.mdp.edu.ar/handle/123456789/228 |
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I29-R182-123456789-2282024-04-29T12:13:32Z Obtención y caracterización de nanocompuestos de polipropileno con arcillas Tarapow, Anatol Juan Ángel Alvarez, Vera Alejandra Nanocompuestos Polipropileno Polipropileno con arcilla En este trabajo se prepararon nanocompuestos de polipropileno con arcilla. Los mismos se obtuvieron por mezclado intensivo, seguido de moldeo por compresión. En primer lugar se estudió la influencia del contenido de nanopartículas sobre las propiedades mecánicas (tracción e impacto). Durante la etapa de mezclado, se variaron: la velocidad de rotación de los tornillos y el tiempo de residencia en el mezclador intensivo. Se analizó también la compatibilidad de los materiales de partida. Para ello, se utilizaron diferentes materiales de partida. Por una parte se usó un polipropileno con anhídrido maleico injertado y por otra se utilizaron dos arcillas modificadas químicamente. A partir de este análisis, se estudió la fracción de refuerzo que condujo a las mejores propiedades del nanocompuesto necesarias para su aplicación. Se realizaron espectros de Rayos X (DRX) que permitieron determinar si las láminas de arcilla estaban dispersas dentro de la matriz y calcular el espaciado entre las láminas de arcilla dentro del nanocompuesto. A fin de determinar la dispersión y distribución de los nanorefuerzos, se observaron las superficies de fractura mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). Utilizando la técnica de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) se analizó el porcentaje de cristalinidad de los nanocompuestos obtenidos, a fin de determinar el efecto que la arcilla tuvo sobre la matriz (si hubo cambios al agregar los nanorefuerzos). Para estudiar la estabilidad térmica de los nanocompuestos obtenidos, se utilizó un analizador termogravimetrico (TGA). Finalmente, utilizando modelos micromecánicos conocidos, realizando las modificaciones apropiadas para los nanorefuerzos, se modelaron las propiedades mecánicas de estos materiales teniendo en cuenta las propiedades de los componentes puros, así como también la fracción volumétrica, la relación de aspecto y la orientación del refuerzo. Este modelado permitió confirmar el grado de dispersión de las arcillas dentro de la matriz. Fil: Tarapow, Anatol Juan Angel. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería; Argentina 2006-11-01 Thesis info:eu-repo/semantics/draft info:ar-repo/semantics/tesis de grado info:eu-repo/semantics/bachelorThesis application/pdf http://rinfi.fi.mdp.edu.ar/handle/123456789/228 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Argentina |
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En este trabajo se prepararon nanocompuestos de polipropileno con arcilla. Los mismos se obtuvieron por mezclado intensivo, seguido de moldeo por compresión.
En primer lugar se estudió la influencia del contenido de nanopartículas sobre las propiedades mecánicas (tracción e impacto).
Durante la etapa de mezclado, se variaron: la velocidad de rotación de los tornillos y el tiempo de residencia en el mezclador intensivo. Se analizó también la compatibilidad de los materiales de partida. Para ello, se utilizaron diferentes materiales de partida. Por una parte se usó un polipropileno con anhídrido maleico injertado y por otra se utilizaron dos arcillas modificadas químicamente.
A partir de este análisis, se estudió la fracción de refuerzo que condujo a las mejores propiedades del nanocompuesto necesarias para su aplicación.
Se realizaron espectros de Rayos X (DRX) que permitieron determinar si las láminas de arcilla estaban dispersas dentro de la matriz y calcular el espaciado entre las láminas de arcilla dentro del nanocompuesto.
A fin de determinar la dispersión y distribución de los nanorefuerzos, se observaron las superficies de fractura mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM).
Utilizando la técnica de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) se analizó el porcentaje de cristalinidad de los nanocompuestos obtenidos, a fin de determinar el efecto que la arcilla tuvo sobre la matriz (si hubo cambios al agregar los nanorefuerzos).
Para estudiar la estabilidad térmica de los nanocompuestos obtenidos, se utilizó un analizador termogravimetrico (TGA).
Finalmente, utilizando modelos micromecánicos conocidos, realizando las modificaciones apropiadas para los nanorefuerzos, se modelaron las propiedades mecánicas de estos materiales teniendo en cuenta las propiedades de los componentes puros, así como también la fracción volumétrica, la relación de aspecto y la orientación del refuerzo. Este modelado permitió confirmar el grado de dispersión de las arcillas dentro de la matriz. |
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