materiales cerámicos. síntesis y procesado - Universidad ...
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VIII Congreso Nacional de<br />
Materiales - Valencia 2004<br />
057 Nanocompuestos de poliolefinas con hidróxidos dobles laminares<br />
J. I. Velasco a,* , M. Ardanuy a , I. Chainho a , F. Picca a , A. Briz a , A. Gordillo a , A. Martínez a , L. Miralles b , A. I. Fernández c<br />
a) Centro Catalán del Plástico. <strong>Universidad</strong> Politécnica de Cataluña. C/ Colom 114. 08222 Terrassa.<br />
b) Laboratorio de Investigación en Formaciones Salinas. Depto. de Geoquímica, Petrología y Prospección Geológica. <strong>Universidad</strong> de<br />
Barcelona. 08028 Barcelona.<br />
c) Unidad de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica, <strong>Universidad</strong> de Barcelona. C/ Martí i Franquès, 1, 08028 Barcelona.<br />
Se presenta la preparación, morfología y principales características estructurales, térmicas y mecánicas de nuevos nanocompuestos<br />
constituidos por poliolefinas e hidróxidos dobles laminares (LDHs), preparados por el método de mezclado en estado fundido. Se<br />
describe la modificación del LDH empleado, la cual consistió en una reconstitución en medio acuoso, tras calcinación, y posterior<br />
reacción de intercambio con surfactante aniónico. Medidas de difracción de rayos X sobre el LDH modificado muestran una estructura<br />
laminar expandida favorable para la intercalación de macromoléculas. En este sentido, las medidas realizadas por WAXD y las<br />
observaciones por TEM sobre los nanocompuestos preparados indican que la intercalación del polímero se produce en el LDH y que<br />
también se produce cierto grado de deslaminación de las partículas durante el mezclado de los componentes. Se ha evaluado la<br />
influencia de la incorporación de agentes compatibilizantes sobre la estructura y propiedades térmicas y mecánicas de estos <strong>materiales</strong><br />
híbridos.<br />
203 Obtención de columnas de ZnO para aplicaciones optoelectrónicas. Parámetros que regulan el crecimiento<br />
J. Cembrero 1 , B. Marí 2 , M. Perales 1 y M. Pascual 1<br />
1 Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales. <strong>Universidad</strong> Politécnica de Valencia. Camino de Vera s/n, 46022 Valencia,<br />
España.<br />
2 Departamento de Física Aplicada. <strong>Universidad</strong> Politécnica de Valencia. Camino de Vera s/n, 46022 Valencia, España.<br />
En el presente trabajo se describe el proceso de electrodeposición utilizado por los autores para la obtención de columnas de óxido de<br />
zinc (ZnO) sobre un sustrato de vidrio recubierto de una capa conductora de óxido de estaño y flúor (FTO).<br />
Como electrolito se empleó una solución de concentración 5⋅10-3 M de ZnCl2 y 0,1 M de KCl en agua desmineralizada y las variables o<br />
factores a controlar fueron la densidad de corriente, el tiempo de exposición del sustrato al electrolito y la temperatura del proceso. La<br />
variable respuesta fue la altura promedio de las columnas de ZnO medidas con el microscopio de fuerza atómica (AFM).<br />
Para investigar la influencia de los principales factores e interacciones que intervienen en el proceso de crecimiento, se ha utilizado un<br />
diseño factorial combinando tres parámetros de crecimiento con dos niveles diferentes (alto + y bajo - ). Esto supone realizar un total de<br />
8 experiencias de parámetros de crecimiento diferentes.<br />
Los resultados muestran que la densidad de corriente y el tiempo de exposición favorecen la formación y el crecimiento de las<br />
columnas, mientras que la temperatura considerada alta (85±2 – 90±2 ºC) influye en sentido negativo. También se comprobó que las<br />
columnas obtenidas con alta densidad de corriente (2,5 mA/cm2 ) y baja temperatura (65±2 ºC) se ramificaban si el tiempo de<br />
exposición al electrolito superaba 103 segundos.<br />
Palabras clave: Semiconductores ZnO, microscopía de fuerza atómica, diseño factorial a dos niveles.<br />
027 Self-assembling silane monolayer obtained by a supercritical CO2 anhydrous method<br />
E. Loste, J. Fraile, C. Domingo<br />
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (CSIC), Campus de la UAB s/n, 08193 Bellaterra, Spain.<br />
Particles in the nanometric scale are very difficult to disperse in an organic phase due to their tendency to agglomerate. Silanization is a<br />
well-known method for altering the chemical and physical properties of solid hydrophilic surfaces, enhancing filler dispersion in organic<br />
phases. The low viscosity and surface tension of supercritical carbon dioxide (SCCO2) allows the complete wetting of substrates with<br />
intricate geometries, including the internal surface of agglomerates. This paper reports a generic SCCO2 method for coating the surface<br />
of nanoparticulate materials through the deposition of self-assembled silane monolayer. Nanometric powders of hydroxyapatite, titanium<br />
dioxide and hectorite were chosen to be coated. SCCO2 anhydrous silanization process is presented as an effective method of<br />
achieving a desired degree of surface coverage just by controlling the processing time. Self-assembly coverage was preferentially<br />
achieved with respect to polycondensation. Because CO2 is an ambient gas, the silanized materials were isolated from the medium by<br />
simple depressurization, resulting in a dry product.<br />
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