BECAS
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ Jessica
congresos y reuniones científicas
Título:
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE CRISTALIZACIÓN SOBRE LA LONGITUD DE LAS NANOCINTAS DE BASE PEO GENERADAS POR AUTOENSAMBLADO INDUCIDO POR CRISTALIZACIÓN EN UNA MATRIZ DE POLIESTIRENO
Autor/es:
JESSICA GUTIERREZ GONZALEZ; WALTER F. SCHROEDER; ILEANA A. ZUCCHI
Reunión:
Encuentro; XX ENCUENTRO DE SUPERFICIES Y MATERIALES NANOESTRUCTURADOS (NANO 2020/2021; 2021
Institución organizadora:
INTEMA-CONICET-UNMdP
Resumen:
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE CRISTALIZACIÓN SOBRE LA LONGITUD DE LAS NANOCINTAS DE BASE PEO GENERADAS POR AUTOENSAMBLADO INDUCIDO POR CRISTALIZACIÓN EN UNA MATRIZ DE POLIESTIRENOJ. Gutiérrez1*, W.F. Schroeder1, I.A. Zucchi11 1Polímeros Nanoestructurados/ Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA), Universidad Nacional de Mar del Plata-Argentina*jgutierrez@fi.mdp.edu.arSe ha demostrado que es posible obtener polímeros nanoestructurados mediante el autoensamblaje de copolímeros de bloque anfifílicos (CPB).1 Este enfoque requiere que la matriz de polímero actúe como un solvente selectivo de un bloque, donde el bloque insoluble forma agregados de tamaño nanométrico que son estabilizados por el bloque soluble, que forma la corona micelar. En este estudio, mostramos el procedimiento para lograr una distribución de nanodominios cristalinos de tamaño homogéneo que están dispersos en una matriz de poliestireno (PS), empleando el autoensamblaje de CPB. El CPB seleccionado fue Poliestireno-bloque-Óxido de polietileno (PS-b-PEO). Se disolvió al 10% en peso en monómero de estireno (St). La mezcla se fotopolimerizó lentamente a temperatura ambiente, alcanzando la vitrificación en 4 días. Es de resaltar que ambos bloques (PS y PEO) son inicialmente miscibles en el monómero St, sin embargo, el bloque de PEO se separa en fases durante la polimerización resultando en nanoestructuras autoensambladas por el mecanismo de separación en microfases inducido por polimerización. La influencia de la temperatura de cristalización sobre el proceso de autoensamblado fue explorado en un rango de temperaturas por debajo de la temperatura de fusión del núcleo micelar con el fin de promover el autoensamblado inducido por cristalización. Se emplearon las siguientes técnicas para caracterizar las muestras: Microscopia electrónica de transmisión (TEM), Calorimetría diferencial de barrido (DSC) y Cromatografía por exclusión de tamaño (SEC).REFERENCIAS1. Royston, J. P. A. Fairclough and A. J. Ryan, Polymer, 49, 4475?4488, 2008.