PLAPIQUI   05457
PLANTA PILOTO DE INGENIERIA QUIMICA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Síntesis y caracterización de copolímeros bloque de PS-b-PMMA para el desarrollo de membranas nanoporosas
Autor/es:
VIVINA HANAZUMI; ENRIQUE M. VALLÉS; ANDRÉS E. CIOLINO; JORGE A. RESSIA
Lugar:
Los Cocos
Reunión:
Simposio; XII Simposio Argentino de Polímeros 2017; 2017
Institución organizadora:
Universidad Nacional de Córdoba
Resumen:
En las últimas décadas, el interés por los copolímeros bloque, ha ido incrementándose, no solo desde el punto de vista académico sino también desde el tecnológico, porque permiten obtener materiales con propiedades específicas debido a la presencia de sus dos o más fases. Además, los copolímeros bloque presentan procesos de separación en microfases o formación de estructuras auto-ensambladas que los convierte en excelentes candidatos para aplicaciones en nanotecnología y electrónica [1-3].En este trabajo se desarrolla una técnica para la obtención de membranas nanoporosas a partir del auto-ordenamiento de copolímeros bloque de Poli(estireno)-bloque-Poli(metil metacrilato), PS-b-PMMA. Los copolímeros fueron sintetizados, empleando polimerización aniónica en alto vacío, y caracterizados química y térmicamente, mediante Cromatografía por exclusión de tamaños (SEC), Resonancia Magnética Nuclear de protón (1H-NMR), Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) y Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). Se prepararon películas de los copolímeros sobre sustratos de silicio (Si) y se aplicó una película de un copolímero al azar de PS-r-PMMA, de composición similar a los copolímeros bloque, que actúe como neutralizante del sustrato. De esta manera, ambos bloques del copolímero son afines a la superficie y así es posible orientar los dominios de PMMA en la matriz de PS [4]. Posteriormente, se degradó el bloque de PMMA, de manera de obtener membranas nanoporosas. Estas membranas se caracterizaron morfológicamente mediante Microscopía de Fuerza atómica (AFM), y Microscopía electrónica de barrido (SEM). Los resultados informados en este trabajo constituyen un aporte de interés respecto a las técnicas de preparación de membranas ya existentes. En tal sentido, se ha desarrollado una metodología de separación de las películas del sustrato, de modo de poder soportarlas en sustratos porosos con el objeto de obtener membranas de filtración de virus u otras sustancias de tamaños similares [5].