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   <dc:title>Síntesis de nanopartículas de polímero conductor para la aplicación en recubrimientos para la protección del aluminio</dc:title>
   <dc:creator>Rodríguez Prado, Alba</dc:creator>
   <dc:contributor>Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Química</dc:contributor>
   <dc:contributor>Armelín Diggroc, Elaine Aparecida</dc:contributor>
   <dc:subject>Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria dels materials::Metal·lúrgia</dc:subject>
   <dc:subject>Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria química::Indústries químiques::Colorants, pintures i vernissos</dc:subject>
   <dc:subject>Protective coatings</dc:subject>
   <dc:subject>Conducting polymers</dc:subject>
   <dc:subject>Aluminum</dc:subject>
   <dc:subject>Nanoparticles</dc:subject>
   <dc:subject>Revestiments protectors</dc:subject>
   <dc:subject>Polímers conductors</dc:subject>
   <dc:subject>Alumini</dc:subject>
   <dc:subject>Nanopartícules</dc:subject>
   <dc:description>Hace varios años que se ha demostrado la eficacia de los polímeros conductores (PCs)&#xd;
como aditivos anticorrosivos en pinturas de imprimación. Existen numerosos trabajos reportados en &#xd;
la literatura, sin embargo la aplicación industrial todavía no es viable. El problema está en la &#xd;
dispersión del polímero conductor en un medio líquido, como es el caso de las formulaciones de &#xd;
pinturas (en base acuosa o base orgánica). Los polímeros conductores presentan una elevada &#xd;
tendencia a aglomerarse fácilmente cuando son añadidos a otros sistemas poliméricos y disolventes, &#xd;
debido principalmente a la presencia de cargas electrostáticas en la cadena polimérica. Actualmente &#xd;
la solución pasa por reducir el tamaño de partícula a escalas nanométricas y añadir el PC bajo la &#xd;
acción de un sistema de ultrasonidos que impida la unión entre las nanopartículas (NPs) de polímero &#xd;
conductor.&#xd;
&#xd;
En este proyecto se ha intentado mezclar un componente habitual en pinturas, como son los &#xd;
silicatos, con el polímero conductor, para lograr una mejor compatibilidad de este con el &#xd;
recubrimiento protector. Por tanto, el proyecto consistió en la síntesis y caracterización de NPs &#xd;
de polímero conductor, para su posterior aplicación como aditivo anticorrosivo. Las NPs están &#xd;
formadas por una fina capa de poli(hidroximetil-3,4-etilenedioxitiofeno) (Pedot-OH) sobre un &#xd;
substrato sólido de sílica funcionalizada. Después de la purificación, las NPs son dispersadas en &#xd;
una solución sol-gel formada por compuestos organosilanos (TEOS y VTMS) y ácido organofosfónico &#xd;
(DETAPO),  que actuará como una capa protectora y adherente para la deposición de la pintura de &#xd;
imprimación comercial.&#xd;
&#xd;
En este trabajo hemos empleado técnicas de caracterización, como FTIR, UV-vis, SEM, TEM y XPS, para &#xd;
estudiar la morfología y composición de las NPs, y para identificar los grupos funcionales &#xd;
orgánicos e inorgánicos de la NP que se ha sintetizado.&#xd;
&#xd;
Finalmente, se recubren las chapas de aluminio (aleación AA2024) con la solución sol-gel, se &#xd;
obtiene un film sólido híbrido orgánico-inorgánico con partículas de Pedot-OH, se aplica&#xd;
una capa de pintura epoxi comercial y se realizan ensayos de corrosión en NaCl 3.5%.</dc:description>
   <dc:date>2015-04</dc:date>
   <dc:type>Master thesis (pre-Bologna period)</dc:type>
   <dc:identifier>https://hdl.handle.net/2099.1/26330</dc:identifier>
   <dc:language>spa</dc:language>
   <dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</dc:rights>
   <dc:rights>Open Access</dc:rights>
   <dc:rights>Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain</dc:rights>
   <dc:format>application/pdf</dc:format>
   <dc:publisher>Universitat Politècnica de Catalunya</dc:publisher>
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