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http://ciqa.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1025/225
Efecto del grado de dispersión en la cristalización y en las propiedades físicas y mecánicas de nanocompuestos de polietileno de alta densidad y nanoarcillas | |
SOLEDAD DEL CARMEN LOPEZ GARCIA | |
Acceso Abierto | |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
Doctorado en tecnología de polímeros | |
En el presente trabajo se describe la elaboración de nanocompuestos de polietileno de alta densidad con arcillas organomodificadas, usando como agentes compatibilizantes dos ionómeros de etileno-acido acrílico (1 A e I B) mediante la técnica de mezclado en fundido, buscando estudiar el efecto de las nanopartículas y la adición de dichos ionómeros en la cristalinidad del polietileno, así como el efecto de éstos en las propiedades barrera y mecánicas de dichos nanocompuestos. Como se mencionó anteriormente, se utilizaron dos agentes compatibilizantes los cuales difieren en el grado de neutralización y tres tipos de arcilla organomodificada las cuales están modificadas con diferentes sales cuaternarias de amonio. La parte experimental de este trabajo consistió en estudiar: 1) el efecto del contenido y tipo de arcilla en la exfoliación y dispersión, siendo la Cloisita 10A, Cloisita 20A y la Closita30B a concentraciones de 2, 4, 6 y 8% en peso, manteniendo constante un 12% de I A, 2) el efecto del contenido de ionómero en la exfoliación y dispersión de la arcilla, para lo cual se emplearon los dos ionómeros en concentraciones del 8, 1 O y 12% en peso de cada uno, manteniendo el contenido de arcilla en 4%, para esta parte se utilizó la Cloisita 20A. 3) el efecto del contenido de ionómero en la cristalinidad del HOPE y por último, 4) el efecto de los parámetros anteriores en la permeabilidad y en las propiedades mecánicas de los nanocompuestos. Dentro de las propiedades relevantes que fueron evaluadas se tiene la exfoliación y/o intercalación de los nanocompuestos, el porcentaje de cristalinidad, la estabilidad térmica, morfología, transiciones térmicas, propiedades de tensión elongación y pruebas de permeabilidad al oxígeno y al vapor de agua. Empleando técnicas experimentales como Difracción de rayos X, Análisis Termogravimétrico, Microscopia Electrónica de Barrido de emisión de campo en modo STEM y calorimetría diferencial de barrido. | |
2011 | |
Tesis de doctorado | |
QUÍMICA | |
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