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Sempere Alemany, Francisco Javier.pdf - RUA - Universidad de ...

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Resultados y discusión: Análisis cuantitativo 291<br />

La Figura 6.28 muestra la variación <strong>de</strong> los parámetros optimizados<br />

in<strong>de</strong>pendientemente en cada curva en el ajuste <strong>de</strong> los segundos ciclos <strong>de</strong> las muestras<br />

EVA-RET, con la concentración <strong>de</strong> reticulante. Se pue<strong>de</strong> apreciar una correlación<br />

aproximadamente lineal <strong>de</strong> los parámetros Ea,F,EVA, nF,EVA, ∆HF,PE y el logaritmo <strong>de</strong><br />

k’r,F,EVA mientras que los parámetros ∆HT,EVA, ∆HF,EVA y el logaritmo <strong>de</strong> k’r,F,PE<br />

presentan un comportamiento parabólico con la concentración <strong>de</strong> reticulante.<br />

Calor <strong>de</strong> reacción T,EVA (J/g)<br />

Log k'r,F,EVA (K -1 )<br />

30<br />

29<br />

28<br />

27<br />

26<br />

25<br />

24<br />

23<br />

22<br />

21<br />

20<br />

19<br />

1,6<br />

1,4<br />

1,2<br />

1<br />

0,8<br />

0,6<br />

0,4<br />

0,2<br />

(A)<br />

EVA-T<br />

Calor <strong>de</strong> reacción T,EVA<br />

y = 0,9293x 2 - 5,897x + 28,745<br />

R 2 = 0,9849<br />

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5<br />

Concentración RET (phr)<br />

(C)<br />

y = 0,1162x + 0,71<br />

R 2 = 0,9936<br />

y = 0,5462x - 0,3181<br />

R 2 = 0,9968<br />

0<br />

0,5<br />

-0,2<br />

-0,4<br />

Log k'r,F,EVA<br />

n,F,EVA<br />

EVA-F<br />

0,4<br />

-0,6<br />

0,3<br />

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5<br />

Concentración RET (phr)<br />

1,1<br />

1<br />

0,9<br />

0,8<br />

0,7<br />

0,6<br />

nF,EVA<br />

y = 2,4848x 2 - 14,064x + 38,495<br />

R 2 = 0,9862<br />

y = 3333,4x + 7928,4<br />

R 2 = 0,995<br />

Figura 6.28. Variación <strong>de</strong> los parámetros optimizados <strong>de</strong> forma in<strong>de</strong>pendiente<br />

a las 4 curvas (2° ciclo EVA-RET) <strong>de</strong> DSC ajustadas por el mo<strong>de</strong>lo propuesto<br />

con la concentración <strong>de</strong> agente reticulante. (A) ∆HT,EVA; (B) ∆HF,EVA y Ea,F,EVA;<br />

(C) k’r,F,EVA y nF,EVA y (D) ∆HF,PE y k’r,F,PE.<br />

Calor <strong>de</strong> reacción F,EVA (J/g)<br />

Calor <strong>de</strong> reacción F,PE (J/g)<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

(B)<br />

Calor <strong>de</strong> reacción F,EVA<br />

Energía activación F,EVA<br />

EVA-F<br />

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5<br />

Concentración RET (phr)<br />

40<br />

35<br />

(D) PE-F<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

y = -4,9143x + 34,2<br />

R 2 = 0,9844<br />

y = -0,1121x 2 + 0,5812x - 2,2663<br />

R 2 = 0,9744<br />

Calor <strong>de</strong> reacción F,PE<br />

Log k'r,F,PE<br />

20000<br />

18000<br />

16000<br />

14000<br />

12000<br />

10000<br />

8000<br />

6000<br />

4000<br />

-1,5<br />

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3<br />

-2,5<br />

3,5<br />

Concentración RET (phr)<br />

0<br />

-0,5<br />

-1<br />

-2<br />

Ea,F,EVA (K)<br />

Log k'r,F,PE (K -1 )

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