INFIQC   05475
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN FISICO- QUIMICA DE CORDOBA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Morfología y mojabilidad de superficies poliméricas estructuradas con periodicidad mono/bidimensional mediante interferencia láser
Autor/es:
SARAVIA, PAULA ; ROSSA, MAXIMILIANO; MULKO, LUCINDA E.; PAREDES, JORGE; ROVASIO, VALENTINA A.; PINO, GUSTAVO A.
Lugar:
San Miguel de Tucumán
Reunión:
Congreso; XXI CAFQI - Congreso Argentino de Fisico-química y Química Inorgánica; 2019
Institución organizadora:
Facultad de Ciencias Exactas - UNT - CONICET
Resumen:
Introducción: Los reinos animal y vegetal presentan variados ejemplos de superficies caracterizadas por micro/nanoarquitecturas con periodicidad mono o bidimensional, ya sea individuales o en orden jerárquico. Entre estos, cabe mencionar la pata del geco, cuyas estructuras jerárquicas le permiten adherirse a cualquier superficie, y la hoja del loto, con propiedades superhidrofóbicas y antibacterianas. La ciencia de materiales ha aplicado técnicas láser para generar topografías micro-estructuradas sobre diversos materiales, con propiedades superficiales modificadas como la resistencia a la fricción y la hidrofilicidad/hidrofobicidad (mojabilidad). En este trabajo se utilizó la estructuración por interferencia láser directa1 (DLIP) para generar patrones periódicos sobre el polímero comercial y biocompatible poliimida, en base al fenómeno de interferencia de haces láser pulsados con coherencia de fase.Resultados: Empleando DLIP con un láser de Nd:YAG (355 nm; 600 mJ/cm-2, 10ns), se fabricaron superficies con patrones periódicos (2 μm) lineales (PI-líneas) cuadrículas (PI-pilares), rombos (PI-rombos), hexágonos, y puntos (PI-3D), variando el número de pulsos (1-4) y de haces que interfieren (2-3) (Figura 1). Mediciones de ángulo de contacto del agua (W.C.A) (Tabla 1) muestran un aumento de la hidrofobicidad de las superficies estructuradas con respecto a las no modificadas, alcanzando valores mayores a los 90º.Conclusiones: La DLIP permite generar superficies estructuras periódicas hidrofóbicas y bioinspiradas que minimizan el área de contacto para la adhesión de líquidos y microorganismos y presentan potencial para su utilización en dispositivos biomédicos.