Resumen:
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[ES] El electrohilado permite producir un tejido de nanofibras a base de proyectar una disolución de un polímero bajo un intenso campo eléctrico. La disolución viaja entre una aguja metálica conectada a un potencial de ...[+]
[ES] El electrohilado permite producir un tejido de nanofibras a base de proyectar una disolución de un polímero bajo un intenso campo eléctrico. La disolución viaja entre una aguja metálica conectada a un potencial de entre 20 y 30 kV y un colector consistente en una placa metálica conectada a tierra. Durante el trayecto el disolvente se evapora y se deposita una madeja orientada o no de hilos cuyo diámetro puede controlarse entre las decenas de nanómetros hasta varias micras. En el proceso es esencial controlar las condiciones ambientales, en particular el flujo de aire, su humedad y la temperatura. El proyecto consiste en poner a punto una cámara climática en la que encerrar el equipo de electrohilado y caracterizar la dependencia de la morfología de las fibras con las condiciones ambiente.
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[ES] En este Trabajo de Fin de Grado se diseña una cámara de electrohilado con la que
poder obtener nanofibras. Para poder realizar este diseño de forma correcta, se estudia el
proceso de electrohilado, conociendo así ...[+]
[ES] En este Trabajo de Fin de Grado se diseña una cámara de electrohilado con la que
poder obtener nanofibras. Para poder realizar este diseño de forma correcta, se estudia el
proceso de electrohilado, conociendo así cuáles son los equipos y elementos necesarios, así
como los parámetros que intervienen en el mismo. Además, se diseña un sistema de control
de la temperatura y de la humedad del interior de la cámara para poder estudiar cómo afectan
estos parámetros a las fibras electrohiladas.
Por restricciones presupuestarias, no se ha podido construir la cámara diseñada ni el
sistema de control de la temperatura y de la humedad. Se ha construido una cámara prototipo
siguiendo el diseño realizado, utilizando para ello la misma estructura de perfiles de aluminio
diseñada. Se han obtenido los equipos y elementos diseñados para realizar el proceso de
electrohilado y se han colocado de forma adecuada en el interior de la cámara prototipo. A
continuación, se han realizado varias pruebas de electrohilado utilizando una disolución de P
(MA-co-MMA) con 12 % de DMF.
Finalmente, se ha realizado la caracterización de las muestras de fibras electrohiladas
al microscopio óptico y al microscopio electrónico de barrido, analizando las imágenes
obtenidas en este último. El resultado del análisis ha mostrado que se han obtenido nanofibras
en todos los ensayos analizados, de hasta 320 nanómetros.
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[CA] En aquest Treball de Fi de Grau es dissenya una cambra d'electrofilat amb la que poder
obtindre nanofibres. Per a poder realitzar este disseny de forma correcta, s'estudia el procés
d'electrofilat, coneixent així ...[+]
[CA] En aquest Treball de Fi de Grau es dissenya una cambra d'electrofilat amb la que poder
obtindre nanofibres. Per a poder realitzar este disseny de forma correcta, s'estudia el procés
d'electrofilat, coneixent així quins són els equips i elements necessaris, així com els paràmetres
que hi intervenen. A més, es dissenya un sistema de control de la temperatura i de la humitat
de l'interior de la cambra per a poder estudiar com afecten estos paràmetres a les fibres
electrofilades.
Per restriccions pressupostàries, no s'ha pogut construir la cambra dissenyada ni el
sistema de control de la temperatura i de la humitat. S'ha construït una cambra prototip
seguint el disseny realitzat, utilitzant per a això la mateixa estructura de perfils d'alumini
dissenyada. S'han obtingut els equips i elements dissenyats per a realitzar el procés
d'electrohilat i s'han col·locat de forma adequada en l'interior de la cambra prototip. A
continuació, s'han realitzat diverses proves d'electrofilat utilitzant una dissolució de P (MA-coMMA)
amb 12 % de DMF.
Finalment, s'ha realitzat la caracterització de les mostres de fibres electrofilades al
microscopi òptic i al microscopi electrònic d'escombrat, analitzant les imatges obtingudes en
aquest últim. El resultat de l'anàlisi ha mostrat que s'han obtingut nanofibres en tots els
assajos analitzats, de fins a 320 nanòmetres.
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[EN] In this academic work of final grade an electrospinning chamber is designed to obtain
nanofibers. To perform this design correctly, the electrospinning process is studied in order to
know which teams and elements ...[+]
[EN] In this academic work of final grade an electrospinning chamber is designed to obtain
nanofibers. To perform this design correctly, the electrospinning process is studied in order to
know which teams and elements are necessary, and the parameters involved in it too.
Furthermore, a control system of the temperature and humidity inside the chamber is
designed to study how these parameters affect the electrospun fibers.
For budgetary constraints, it has not been able to build the designed chamber or the
control system of temperature and the humidity. It has been built a prototype chamber
according to the design made, using the same structure designed of aluminum profiles. The
apparatus designed have been obtained to perform the electrospinning process and have been
properly positioned within the prototype chamber. Then, several electrospinning tests have
been performed using a solution of P (MA-co-MMA) with 12% DMF.
Finally, the characterization of electrospun fibers samples by optical microscope and
by the scanning electron microscope, analyzing the images obtained in the latter. The analysis
result showed that nanofibers are obtained in all the assays tested, up to 320 nanometers.
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