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dc.contributor.advisorRabelero Velasco, Martín
dc.contributor.advisorPuig Arévalo, Jorge E.
dc.contributor.authorAmador Carballo, Cristina
dc.date.accessioned2015-09-09T17:55:27Z-
dc.date.available2015-09-09T17:55:27Z-
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12104/31680-
dc.identifier.urihttp://wdg.biblio.udg.mx
dc.description.abstractEn la producción de polímeros se han logrado muchas mejoras, sobre todo en las propiedades mecánicas y texturales de los mismos, a partir de materiales sintéticos alternativos al hule natural con características químicas y propiedades mecánicas similares. Algunas de estas mejoras han sido logradas mediante nuevas formulaciones, mezclas de polímeros, adición de refuerzos o aditivos, reacciones de copolimerización, síntesis de polímeros estructurados, etc. De las técnicas de polimerización, el hule sintetizado mediante polimerización en emulsión proporciona las propiedades más parecidas a las del hule natural, razón por la cual, es considerado el método más importante para producir polímeros sintéticos para aplicaciones en pinturas, adhesivos, tintas, etc. (Piirma, 1977), ya que permite producir polímeros coloidales de alta masa molar dispersos en un medio acuoso ( o “látex”), con elevadas velocidades de reacción. Una aplicación importante consiste en obtener un polímero coloidal con alto contenido de sólidos, el cual puede ser obtenido mediante polimerización en emulsión. Se dice con alto contenido de sólidos porque durante la reacción se le está adicionando más monómero para forma polímero. La polimerización en microemulsión es un método relativamente nuevo que permite producir látex con tamaños de partículas muy pequeños (< 100 nm) y polímero de alto peso molecular (> 106), con altas velocidades de reacción. Con este proceso se pueden obtener polímeros con tamaños y propiedades diferentes a las obtenidas mediante cualquier otro método de polimerización.
dc.description.tableofcontents1. Introducción. 2. Fundamentos Teóricos. 2.1. Concepto de Anfífilo y Tensoactivo. 2.2. Acción sobre la Tensión Superficial. 2.3. Formación Micelar. 2.4. Adhesión y Cohesión. 2.5. Clasificación de Tensoactivos. 2.6. Tipos de Emulsión. 2.7. Polímeros. 2.7.1. Clasificación de los polímeros. 2.8. Métodos de polimerización. 2.8.1. Polimerización en emulsión. 2.8.2. Polimerización en Microemulsión. 2.8.3. Polimerización en miniemulsión. 2.8.3.1. Ventajas y desventajas de la polimerización en Miniemulsión. 2.8.3.2. Antecedentes sobre Polimerización en miniemulsión. 2.8.3.3. Homopolomerización en miniemulsión. 2.8.3.4. Cinética y mecanismos. 2.8.3.5. Miniemulsión estireno poliestireno. 3. Experimentación. 3.1. Reactivos y materiales. 3.2. Equipo. 3.3. Procedimiento. 3.4. Conversión. 4. Resultados y discusiones. 4.1. Diagramas de fase. 4.2. Bajo contenidos de sólidos. Conversión y tamaño de partícula. 4.3. Alto contenido de sólidos. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía. 7. Apéndice.
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.rights.urihttp://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php
dc.titleSíntesis y caracterización de Poli(metil Acrilato) Mediante Polimerización en Nanoemulsión usando Tensoactivos Comerciales
dc.typeTesis de Licenciatura
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderAmador Carballo, Cristina
dc.type.conacytbachelorThesis-
dc.degree.departmentCUCEI-
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara-
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