INTEC   05402
INSTITUTO DE DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA INDUSTRIA QUIMICA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Síntesis de poliuretanos termoplásticos segmentados basados en PTMO para potenciales aplicaciones biomédicas. Determinación de la estructura molecular
Autor/es:
MARA POLO; JULIANA NANCLARES; VERÓNICA NICOLAU; MARISA SPONTON; FRANKLIN JARAMILLO; DIANA ESTENOZ; GREGORIO MEIRA
Lugar:
Santa Fe, Santa Fe
Reunión:
Congreso; 14° Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales SAM-CONAMET / XIII IBEROMAT; 2014
Institución organizadora:
SAM-CONAMET
Resumen:
Los poliuretanos (PUs) son una familia de polímeros muy versátil que permiten producir una gran variedad de materiales, tales como espumas, adhesivos, fibras, elastómeros y elastómeros termoplásticos. En los últimos años, la investigación sobre PUs para aplicaciones biomédicas es un área que ha adquirido gran relevancia científica y tecnológica. En este trabajo, se investiga la síntesis y caracterización de poliuretanos termoplásticos segmentados (TPUs) lineales. El principal objetivo es la síntesis de nuevos PUs y la evaluación de las propiedades físicas y químicas a fin de determinar su aplicabilidad como biomateriales. El trabajo experimental involucró la síntesis de un TPU lineal a partir de poli(oxitetrametilen) glicol (PTMO) y metilendifenil diisocianato (MDI), y 1,4-butanodiol (BD) como extensor de cadena, en cantidades estequiométricas globales de OH:NCO, y relación 30/70 de PTMO:BD. Las síntesis se realizaron en dos etapas. En la primera etapa (prepolimerización) se obtuvo un prepolímero mediante la reacción de PTMO y MDI en condiciones anhidras a 60 °C durante 2 h. En la segunda etapa (polimerización) se incorporó el BD disuelto en 20 mL de THF anhidro al sistema, llevándose a cabo la reacción a 60 °C durante 67 h. A lo largo de ambas etapas se tomaron muestras a fin de determinar: grupos reactivos (isocianatos e hidroxilos) por técnicas volumétricas, espectroscopía FT-IR y resonancia magnética nuclear (H1-RMN); y peso molecular por Cromatografía de Exclusión por Tamaño (SEC). Finalmente, se desarrolló un modelo matemático que simula las reacciones, y que predice la evolución de la estructura molecular del polímero y de las principales variables de reacción, como las concentraciones de todas las especies moleculares generadas.