INTEMA   05428
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Microgeles híbridos de sílice como precursores de capas sol-gel
Autor/es:
SERGIO PELLICE; YOLANDA CASTRO; MARIO APARICIO; ISABEL SOBRADOS; JESÚS SANZ; ROBERTO WILLIAMS; ALICIA DURÁN
Lugar:
Vall D’Alba, Castellón, España.
Reunión:
Congreso; XLVI Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.; 2006
Institución organizadora:
Sociedad española de cerámica y vidrio
Resumen:
La polimerización conjunta de las componentes orgánica e inorgánica en los materiales híbridos es muy difícil de concretar hasta altos grados de conversión debido a impedimentos estéricos. En este trabajo se presenta la síntesis de un sol consistente en una solución de partículas con estructura está altamente entrecruzada (microgeles) en las que se logra alcanzar una polimerización orgánica del 100 % y avanzar la condensación inorgánica dejando una fracción de grupos reactivos SiOH y SiOR. Los soles fueron sintetizados a través de un proceso de dos etapas: en la primera se avanza la condensación hidrolítica de tetraetoxisilano (TEOS) y 3-metacriloxipropiltrimetoxisilano (MPMS) en presencia de HNO3, y en la segunda etapa, al sol precondensado, se le agrega hydroxietilmetacrilato (HEMA) y 2,2’-azobis(isobutironitrilo) (AIBN) para producir la polimerización orgánica. La evolución de la estructura fue determinada a través de FTIR y RMN de 13C y 29Si. La síntesis del sol con una concentración equivalente de 40 g L-1 de SiO2, utilizando isopropanol como disolvente,  permitió la polimerización completa de los grupos orgánicos sin producir la gelificación. De este modo, el sol resultante consiste en una solución de microgeles cuyas dimensiones fue caracterizada por microscopía electrónica de barrido (MOB). Las características del método de síntesis y de la estructuración en microgeles abre la posibilidad de incorporar otros co-monómeros y obtener recubrimientos con propiedades diferentes según lo deseado. En efecto, este método de síntesis permitió el desarrollo de diferentes recubrimientos para diversas aplicaciones. En el campo de los biomateriales se desarrolló un sistema de recubrimientos que la mejora de la adhesión de implantes quirúrgicos. También se desarrolló una serie de recubrimientos anticorrosivos con la incorporación de sales de Ce que permite la regeneración del recubrimiento dañado a través de la migración iónica, self-heling. Por otro lado se encuentran en estudio nuevas aplicaciones en campos tan diversos como la generación de recubrimientos bioactivos y recubrimientos biocidas.