INIQUI   05448
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA QUIMICA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
PROPIEDADES DE BARRERA DE NANOCOMPUESTOS DE HDPE/MMTHDTMA/PVA
Autor/es:
MARÍA C. CARRERA; ELEONORA ERDMANN; HUGO A. DESTÉFANIS
Lugar:
Rosario
Reunión:
Congreso; 11° Congreso Binacional de Metalurgia y Materiales, SAM/ CONAMET; 2011
Resumen:
La preparación de nanocompuestos mediante el método de mezclado por fusión fue reportadapreviamente [1-3]. En los últimos 10 años una de las polieolefinas más estudiada para ser usadacomo matriz en la formación de nanocompuestos polímero-arcilla, es el HDPE, esta situación sedebe a que presenta características tales como buena procesabilidad y bajo costo, sin embargo enciertos usos de este material como por ejemplo recipientes o tubos para almacenamiento otransporte de combustibles se requiere mejores propiedades de barrera, las cuales se pueden lograr con la formación de nanocompuestos. Además de la mejora de propiedades mecánicas, térmicas, reológicas, etc; la excelente capacidad de barrera con reducción significativa de permeabilidad de solventes y gases es una de las propiedades más atractiva y más profundamente explorada para aplicaciones comerciales. Mejorando las propiedades de barrera de los materiales nanocompuestos de polímero/arcilla se puede ampliar el campo de aplicaciones a sistemas que impliquen contacto con hidrocarburos u otras potenciales aplicaciones tales como capas de protección reforzante en estructuras civiles de plástico.En este trabajo se estudian las propiedades de barrera (pervaporación de ciclohexano y permeación de CO2) de materiales obtenidos mediante mezclado por fusión de HDPE y arcilla organofílica modificada con polialcohol vinílico (HDPE/ MMTHDTMA/PVA). El mezclado por fusión fue llevado a cabo en una cámara de mezcla Rheomix 600 acoplada a un reómetro de torque Rheocord 9000. Los materiales fueron obtenidos con distintas cargas en una proporción del 0,6%, 1% y 2% p/p de MMTHDTMA ( 4,4%, 4% y 3% de PVA respectivamente) en la matriz polimérica de HDPE (95%). La morfología de los materiales con distintas cargas, fue obtenida mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM). Las propiedades de barrera fueron exploradas por la obtención de valores de permeabilidad usando técnicas de pervaporación de un hidrocarburo de prueba (ciclohexano) y de permeación de un gas (CO2) a través de los materiales obtenidos.