INVESTIGADORES
PENOFF Marcela elisabeth
congresos y reuniones científicas
Título:
ESTUDIO DE REVERSIBILIDAD DE URETANOS EN MATERIALES VITRIMÉRICOS
Autor/es:
JESICA MICAELA HERRERA; ALEX BONACINI; MARCELA ELISABETH PENOFF; FACUNDO ALTUNA; CRISTINA HOPPE; MARÍA JOSÉ GALANTE
Reunión:
Simposio; SIMPOSIO ARGENTINO DE POLÍMEROS; 2023
Resumen:
Los vitrímeros son polímeros entrecruzados que tienen la capacidad de intercambiar segmentos de suscadenas elásticas gracias a sus entrecruzamientos basados en enlaces dinámicos, mientras mantienen sudensidad de entrecruzamiento, lo que evita perder la integridad estructural de la pieza. A temperaturassuperiores a una temperatura característica, Tv, los vitrímeros tienen la posibilidad de fluir bajo un campo detensión adecuado a través del intercambio de segmentos de su estructura química. La viscosidad asociadacon este flujo disminuye lentamente al aumentar la temperatura. Además, la posibilidad de fluir porintercambio de enlaces covalentes conduce a un conjunto de propiedades sobresalientes como lareciclabilidad, la soldadura, la autorreparación y la relajación de tensiones [1]. Se sabe, además, que algunasredes con enlaces reversibles pueden presentar comportamientos similares a aquellas con enlacesdinámicos en ciertos rangos de temperatura [2]. En el presente trabajo se logró sintetizar y caracterizarvitrímeros modificados con poliuretanos a partir de la preparación de uretanos modelo. Para eso, seobtuvieron uretanos, y se caracterizaron por medio de RMNH1, GC-MS, FTIR y ESI-MS. Posteriormente, secomprobó el mecanismo de intercambio de uretanos por medio de la reacción catalizada por octoato deestaño a 150⁰C por 3.5 h [3, 4]. A través de la técnica GC-MS se observó una reducción de 24% de reactivospara formar dos uretanos a partir de grupos funcionales intercambiados.Por otra parte, entre los inconvenientes de la reparación de materiales por calentamiento directo seencuentra la necesidad de calentar todo el material dañado. Una buena alternativa para solucionar esto es laactivación de la autorreparación con luz, que ofrece un mejor aprovechamiento de la energía, así como laposibilidad de reparar el material a distancia, sin contacto físico con él [5]. El azobenceno es una de lasmoléculas sensibles a la luz más conocidas por su capacidad de cambiar sus propiedades ópticas y físicasbajo el estímulo apropiado. Estos cambios se atribuyen a la isomerización reversible de los gruposazobenceno [6]. Esto se puede aprovechar para dar movilidad a las cadenas poliméricas facilitando lareparación. Teniendo esto en cuenta, actualmente se están sintetizando redes vitriméricas con fotorespuesta, mediante la adición de un cromóforo azobenceno disponible comercialmente