Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/90905
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dc.contributor.authorMedina Espinoza, Alma Elia
dc.date.accessioned2022-09-12T22:21:12Z-
dc.date.available2022-09-12T22:21:12Z-
dc.date.issued2021-04-23
dc.identifier.urihttps://wdg.biblio.udg.mx
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/90905-
dc.description.abstractEn este trabajo se documenta la síntesis y caracterización de hidrogeles nanocompuestos preparados con una matriz de poli(ácido acrílico-co-N-isopropil acrilamida) y, como agente reforzante, nanotubos de carbono (CNTs) funcionalizados químicamente. Los CNTs se prepararon por el método de deposición química en fase vapor (CVD) y se purificaron con vapor sobrecalentado a 600°C. Los CNTs purificados se funcionalizaron siguiendo un procedimiento de dos pasos: (1) inicialmente se les injertó grupos hidroxilo, carboxilo y carbonilo obteniéndose CNTs parcialmente oxidados (CNTsoxi) y posteriormente, (2) los CNTsoxi se hicieron reaccionar con cloruro de acriloilo para obtener CNTs funcionalizados con dobles enlaces carbono-carbono terminales (CNTsCAc). El éxito de la síntesis de los CNTs se verificó por microscopía electrónica de barrido de emisión de campo (FE-SEM), corroborando que se obtuvieron CNTs de pared multiple, que forman interacciones de Van der Waals entre sí. Así mismo, los CNTs oxidados tienen regiones donde grupos hidroxilo y carboxilo se han anclado, de manera éxitosa en sus paredes. Por medio de microscopía electrónica de transmisión (TEM), se observaron CNTs con dos tipos de estructuras: helicoidal y cilíndrica. Los hidrogeles con nanotubos de carbono funcionalizados (CNTsf), se sintetizaron añadiendo a los CNTsCAc soluciones acusosas de: (1) ácido acrílico (AA), (2) N-isopropil acrilamida (NIPA), (3) N,N-metilen bis-acrilamida (NMBA) (entrecruzante), (4) N,N’,N’,N’-tetrametil-etilendiamina (N-tmed) (catalizador) y (5) persulfato de potasio (KPS) (iniciador), polimerizando esta mezcla a las mismas condiciones que las usadas para sintetizar hidrogeles sin CNTsf. Los hidrogeles sintetizados y purificados se caracterizaron usando las técnicas de espectroscopia infrarroja (IR), calorimetría diferencial de barrido (DSC), y por medio de pruebas mecánicas de compresión para determinar su módulo de Young. Por medio de la espectroscopia de IR se detectó que los hidrogeles sin CNTs preparados a las composiciones: 95% (AA), 90% (AA), 85% (AA) y 80% (AA), muestran un comportamiento vibracional similar. Así en los espectros IR de estos hidrogeles se detectaron grupos amina y carbonilo. La formación de los hidrogeles es consecuencia de las reacciones de los dobles enlaces carbono carbono. Los espectros IR de los hidrogeles sintetizados con CNTs funcionalizados con cloruro de acriloílo, y con una composición similar a la de los hidrogeles sin CNTs, también son similares. La diferencia significativa entre las dos series de espectros es la detección del grupo cloro en los espectros IR de los hidrogeles preparados con CNTs funcionalizados. En la caracterización por calorimetría diferencial de barrido (DSC), se observó que los termogramas de los hidrogeles sin CNTs, muestran temperaturas de transición vítrea (Tgs) en el rango de 65 a 40°C, mientras que los termogramas de los hidrogeles con CNTs presentan Tgs en el intervalo de 63 a 39°C. Los hidrogeles sin CNTs, presentan un módulo de Young más bajo que los hidrogeles con CNTs funcionalizados. Se evaluaron las cinéticas de hinchamiento de los hidrogeles con y sin nanotubos de carbono a la temperatura del laboratorio (aproximadamente 25ºC) a tres pHs: 4, 7 y 10, así como también, a estos mismos pHs pero a una temperatura de 37°C. Las cinéticas de hinchamiento se modelaron con una ecuación cinética de segundo orden y se determinó la influencia de los CNTsf sobre el hinchamiento. El contenido de CNTs funcionalizados en los hidrogeles nanocompuestos fue de 0.1% respecto a la masa total del hidrogel.  
dc.description.tableofcontentsResumen 6 Introducción 8 1.0 Teoría 11 1.1 Materiales inteligentes 11 2.0 Hidrogeles 13 2.1 Síntesis de hidrogeles 16 2.1.1 Reacciones relacionadas con la síntesis de hidrogeles mediante polimerización por radicales libres 17 2.2 Estructura del hidrogel 18 2.3 Clasificación de los hidrogeles 21 2.4 Hinchamiento de los hidrogeles 21 2.5 Cinética de hinchamiento de los hidrogeles 22 2.6 Hidrogeles termo sensibles 24 2.7 Aplicaciones de los hidrogeles 25 3.0 Nanotubos de carbono 26 3.1 Métodos de síntesis de nanotubos de carbono 28 3.1.1 Método de descarga de arco eléctrico 28 3.1.2 Método de ablación laser 29 3.1.3 Método de pirólisis de hidrocarburos 29 3.1.4 Método de deposición química en fase vapor 30 3.1.5 Métodos de purificación de nanotubos de carbono 30 3.1.6 Método de purificación por arrastre de vapor de agua 31 3.2 Estructura de los nanotubos de carbono 31 3.3 Funcionalización de los nanotubos de carbono 32 3.4 Aplicaciones de nanotubos de carbono 33 4.0 Experimentación 35 4.1 Síntesis de los hidrogeles de p(NIPA-co-AA) 35 4.2 Síntesis de los nanotubos de carbono 36 4.3 Purificación de nanotubos de carbono 37 4.4 Oxidación parcial de los nanotubos de carbono 37 4.5 Funcionalización de nanotubos de carbono 38 4.6 Síntesis de hidrogeles de p(NIPA-co-AA) con nanotubos de carbono funcionalizados 38 4.7 Cinética de hinchamiento 40 4.8 Cinética de hinchamiento en función de la temperatura 41 4.9 Técnicas de caracterización 42 4.9.1 Microscopía electrónica de barrido 42 4.9.2 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 43 4.9.3 Espectroscopia de infrarrojo 44 4.9.4 Espectroscopia Raman 46 4.9.5 Calorimetría diferencial de barrido 47 4.9.6 Evaluación de propiedades mecánicas, cálculo del módulo de Young 48 5.0 Resultados 51 5.1 Caracterización de los CNTs por microscopía electrónica de barrido de emisión de campo (FE-SEM) 51 5.2 Caracterización de los CNTs por microscopia electrónica de transmisión (TEM) 54 5.3 Caracterización de los CNTs y de los hidrogeles de p(NIPA-co-AA) con y sin CNTs por espectroscopia infrarroja 55 5.4 Análisis de los hidrogeles de p(NIPA-co-AA) por espectroscopia infrarroja 58 5.5 Caracterización de los CNTs y de los hidrogeles de P(NIPA-co-AA) con y sin CNTs por espectroscopia Raman. 61 5.6 Análisis de los hidrogeles de p(NIPA-co-AA) por espectroscopia Raman 63 5.7 Caracterización por calorimetría diferencial de barrido de los hidrogeles de p(NIPA-co-AA) con y sin CNTs 65 5.8 Cinética de hinchamiento de los hidrogeles de p(NIPA-co-AA) 73 5.9 Evaluación del módulo de Young de los hidrogeles de P(NIPA-co-AA) 87 6.0 Conclusiones 100 7.0 Bibliografía 102 8.0 Apéndice 109
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rights.urihttps://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp
dc.subjectNanocompuestos ??inteligentes??
dc.subjectHidrogeles
dc.subjectPolinisopropilacrilamidacoacido Acrilico
dc.subjectNanotubos De Carbono Funcionalizados
dc.titleSíntesis de nanocompuestos “inteligentes” de hidrogeles de poli(N-Isopropilacrilamida-co-ácido acrílico) y nanotubos de carbono funcionalizados
dc.typeTesis de Maestría
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderMedina Espinoza, Alma Elia
dc.coverageGUADALAJARA, JALISCO
dc.type.conacytmasterThesis
dc.degree.nameMAESTRIA EN CIENCIAS EN QUIMICA
dc.degree.departmentCUCEI
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara
dc.degree.creatorMAESTRO EN CIENCIAS EN QUIMICA
dc.contributor.directorNuño Donlucas, Sergio Manuel
dc.contributor.codirectorSoto García, Víctor Manuel
Aparece en las colecciones:CUCEI

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