INVESTIGADORES
D'AMICO david Alberto
congresos y reuniones científicas
Título:
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO Y DEGRADACIÓN TÉRMICA
Autor/es:
G. RIVERO; S. VILLANUEVA; D'AMICO DAVID ALBERTO; L. B. MANFREDI
Lugar:
Rosario
Reunión:
Congreso; 11º Congreso Binacional de Metalurgia y Materiales; 2011
Institución organizadora:
Instituto de Física de Rosario
Resumen:
Los polímeros termorrígidos han sido utilizados ampliamente durante décadas en numerosas aplicaciones y diversos campos de la industria, debido principalmente a su resistencia química y su estabilidad térmica. En particular, las resinas fenólicas son materiales con excelente resistencia al fuego y baja emisión de humos, ya que forman un residuo carbonoso o “char” aislante durante su degradación térmica. Sin embargo, la liberación de formaldehído tóxico durante la etapa de curado resulta sumamente nociva para la capa de ozono. La intención de suprimir las emisiones de dicho contaminante atmosférico se suma a las consideraciones medioambientales tendientes a reemplazar materiales provenientes del petróleo y utilizar materias primas procedentes de la biomasa. Con tal fin, se han propuesto las resinas furánicas como posible reemplazo de las fenólicas, donde el furfural proveniente de residuos agrícolas se utiliza en su síntesis en lugar del formaldehído. Por otra parte, se ha reportado que la incorporación de cargas nanométricas, como arcillas de tipo montmorillonita, a la matriz polimérica podría mejorar ciertas propiedades de interés tecnológico, como la estabilidad química, térmica y oxidativa, y las propiedades de barrera. En este trabajo, se ha sintetizado una resina furánica a partir de fenol y furfural, como matriz polimérica [1]. Además, han preparado tres tipos de nanocompuestos mediante la adición “in-situ” de 2% de arcillas de tipo montmorillonita natural (Cloisite® Na+) y modificadas químicamente con grupos orgánicos (Cloisite® 30B y Cloisite® 10A).® Na+) y modificadas químicamente con grupos orgánicos (Cloisite® 30B y Cloisite® 10A).® 30B y Cloisite® 10A).