ITPN   24979
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EN POLIMEROS Y NANOTECNOLOGIA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
DESARROLLO DE COMPUESTOS AUTO-REFORZADOS MULTIFUNCIONALES CANDIDATOS PARA MONITOREAR DAÑO
Autor/es:
C. BERNAL; D. BRENDSTRUP; M. MOLLO; CÉSAR LEANDRO LONDOÑO CALDERÓN
Lugar:
San Martín, Provincia de Buenos Aires
Reunión:
Encuentro; 6° Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología de Materiales - JIM 2017; 2017
Institución organizadora:
INTI - SAM
Resumen:
El uso creciente de polímeros reforzados con fibras en el diseño de estructuras que requieren elevada performance durante una vida en servicio prolongada, hace esencial desarrollar métodos confiables de detección de daño. Actualmente existe un gran interés en los materiales y las estructuras multifuncionales, resultando muy atractiva la posibilidad de obtener materiales multifuncionales capaces de monitorear daño estructural. Además, razones ecológicas, demanda de los consumidores, legislación y reducción de costos, han impulsado el desarrollo de los compuestos auto-reforzados debido a su facilidad de reciclado y a la posibilidad de fabricar piezas y estructuras livianas. En ellos, el refuerzo está formado por fibras altamente orientadas de elevada resistencia, y la matriz polimérica es de la misma naturaleza química pero de menor temperatura de fusión. Compiten con los compuestos tradicionales en varios campos de aplicación según su relación performance/costo.En el presente trabajo se desarrollaron compuestos auto-reforzados multifuncionales con capacidad potencial para monitorear daño a partir de cambios en su comportamiento eléctrico. Se prepararon compuestos auto-reforzados utilizando como matriz un copolímero al azar de polipropileno (rPP) con nanotubos de carbono de pared múltiple y telas tejidas comerciales de PP como refuerzo. Las diferentes matrices se obtuvieron por mezclado a distintas velocidades en una extrusora doble tornillo y posterior moldeo por compresión. Los compuestos auto-reforzados se fabricaron por apilamiento de láminas seguido de prensado en caliente.Se realizó la caracterización morfológica, mecánica y eléctrica de los materiales. Actualmente se está evaluando también la capacidad para monitorear daño mecánico tanto de las matrices nanocompuestas (rPP/nanotubos de carbono) como de los compuestos auto-reforzados a partir de cambios en su comportamiento eléctrico inducidos por deformación.