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dc.contributor.advisor | Monleón Pradas, Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Rodríguez Hernández, José Carlos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2008-12-15T12:39:41Z | |
dc.date.available | 2008-12-15T12:39:41Z | |
dc.date.created | 2008-12-05T09:00:00Z | es_ES |
dc.date.issued | 2008-12-15T12:39:36Z | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-692-0759-8 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/3798 | |
dc.description.abstract | El manuscrito versa sobre el desarrollo y caracterización de materiales híbridos basados en poliacrilato de hidroxietilo (a partir de ahora PHEA) reforzado por la inclusión de una fase amorfa de sílice. Ambas fases fueron sintetizadas simultáneamente: la fase orgánica se obtiene a través de una reacción de polimerización radicalaria inducida por la pequeña adición de un iniciador térmico (peróxido de benzoilo); además, la sílice (SiO2) fue polimerizada a través de una reacción sol-gel catalizada en medio ácido del alcóxido de silicio tetraetoxisilano (en adelante TEOS). Las condiciones del proceso sol-gel donde el retículo de dióxido de silicio se forma condicionan la estructura final de la sílice: grado de condensación, especies intermedias lineales frente a ramificadas, tamaños promedio, Algunos de los parámetros fundamentales que controlan la topología de la sílice en materiales compuestos derivados de reacciones sol-gel incluyen a la naturaleza del catalizador usado para aumentar la reactividad del alcóxido (así como su cantidad, pH), el agua disponible para hidrolizar al precursor de la sílice (referido a la cantidad estequiométrica necesaria para hidrolizar completamente a una molécula de TEOS) y la relación entre los porcentajes de las fases orgánica e inorgánica en el material híbrido final. El primer parámetro (el catalizador) y el segundo (el agua) se fijaron para de este modo sintetizar materiales con tamaños de sílice alrededor de las decenas de nanómetros (materiales nanocompuestos); el último de ellos, el ratio relativo entre las fases orgánica e inorgánica, se cambió sistemáticamente. Para caracterizar algunas propiedades físicas y químicas de los materiales nanocompuestos se utilizaron varias técnicas, entre las que se incluyen: microscopías, espectroscopía infrarroja, calorimetría, análisis dinámico mecánico, termogravimetría, hinchado en disolventes. | es_ES |
dc.language | Inglés | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
dc.source | Riunet | |
dc.subject | Nanocomposite | es_ES |
dc.subject | Sol-gel process | es_ES |
dc.subject | Mechanical properties | es_ES |
dc.subject | Confinement | es_ES |
dc.subject | Silica | es_ES |
dc.subject | Calorimetry | es_ES |
dc.subject | Scaffold | es_ES |
dc.subject | Hydrogel | es_ES |
dc.subject.classification | MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS | es_ES |
dc.title | Acrylate-silica polymer nanocomposites obtained by sol-gel reactions. Structure, properties and scaffold preparation | |
dc.type | Tesis doctoral | es_ES |
dc.subject.unesco | 220610 - Polímeros | es_ES |
dc.subject.unesco | 221102 - Materiales compuestos | es_ES |
dc.subject.unesco | 230115 - Análisis de polímeros | es_ES |
dc.subject.unesco | 230412 - Polímeros reticulados | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.4995/Thesis/10251/3798 | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Departamento de Termodinámica Aplicada - Departament de Termodinàmica Aplicada | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Rodríguez Hernández, JC. (2008). Acrylate-silica polymer nanocomposites obtained by sol-gel reactions. Structure, properties and scaffold preparation [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/3798 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | Palancia | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.relation.tesis | 2956 | es_ES |