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dc.contributor.advisorGómez Vega, Humberto
dc.contributor.authorIllera Perozo, Danny de Jesús
dc.date.accessioned2020-10-27T19:24:27Z
dc.date.available2020-10-27T19:24:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10584/9082
dc.description.abstractNanoláminas de grafeno y nanopartículas de diamante fueron usadas como nano-aditivos en diferentes proporciones durante la polimerización química del monómero anilina para formar nanocompuestos Polianilina/Grafeno/Nanodiamante. Los materiales obtenidos fueron caracterizados por medio de FTIR, SEM, TGA, DSC y Voltametría Cíclica. Los resultados confirman que, según el método de síntesis propuesto, se garantiza la formación del polímero Polianilina para las diferentes proporciones de aditivos exploradas. La estructura supramolecular de los materiales sintetizados es del tipo núcleo-coraza, con los nano-aditivos siendo recubiertos (núcleo) por capas del polímero (coraza). La estabilidad de los nanocompuestos resultantes manifestó un aumento de la Temperatura de Descomposición de máximo 13°C respecto al polímero base. Por su parte, la Temperatura Pico de la Reacción de Entrecruzamiento del polímero aumenta de forma monotónica con la presencia de los nano-aditivos para un cambio máximo de 88°C. La presencia de los aditivos no afecta el comportamiento electroactivo de la Polianilina, permitiendo al polímero experimentar los estados de oxidación leucoemeraldine, emeraldine y pernigraniline. A medida que aumenta la cantidad de nano-aditivo en el material los resultados de Voltametría Cíclica permiten suponer que la presencia de los aditivos aumenta el índice de polidispersidad de los polímeros así como servir de “islas conductoras” para que un mayor número de cadenas poliméricas tengan la oportunidad de experimentar reacciones redox durante la escala de tiempo del experimento.
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.format.extent89 páginases_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.publisherUniversidad del Nortees_ES
dc.titleSíntesis y caracterización de polímeros conjugados electroactivos nanocompuestoses_ES
dc.typeTrabajo de grado - Maestríaes_ES
dc.publisher.programMaestría en Ingeniería Mecánicaes_ES
dc.publisher.departmentDepartamento de ingeniería mecánicaes_ES
dc.description.degreelevelMaestríaes_ES
dc.publisher.placeBarranquilla, Colombiaes_ES
dc.rights.creativecommonshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcces_ES
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.type.contentTextes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/updatedVersiones_ES
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaes_ES
dc.description.degreenameMagister en Ingeniería Mecánicaes_ES
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2es_ES
dcterms.audience.educationalcontextPúblico generales_ES
dc.subject.lembNanotecnología
dc.subject.lembPolímeros conductores
dcterms.audience.professionaldevelopmentMaestríaes_ES
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


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