Preparação e caracterização de blendas eletricamente condutoras de silicona e polianilina
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2012 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações da UEG |
Texto Completo: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/234 |
Resumo: | A polianilina (PAni) é um polímero condutor que apresenta potencial aplicação tecnológica na obtenção de novos dispositivos elétricos e eletrônicos. Entretanto, sua aplicação é limitada pelo fato de ser um material de difícil processabilidade. Uma das formas utilizadas para contornar este problema é a inserção de ácidos orgânicos funcionalizados em sua estrutura, como o ácido dodecilbenzeno sulfônico (ADBS). Este ácido atua tanto como dopante quanto como compatibilizante, melhorando a solubilidade da PAni em solventes orgânicos apolares e em outras matrizes poliméricas, formando blendas. A obtenção de blendas com um polímero de excelente propriedade elastomérica, como a silicona, pode gerar um novo material que apresente novas propriedades elétricas e mecânicas, muitas vezes não usuais, que possam ser utilizadas em aplicações que envolvam comportamento piezoelétrico ou piezoresistivo. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo a obtenção de blendas de silicona com PAni(ADBS) por co-dispersão dos componentes em um solvente apropriado, e formação das mantas por evaporação do solvente, nas proporções em massa silicona/PAni(ADBS) de 95/05, 90/10, 85/15, 80/20 e 75/25, caracterização das blendas por espectroscopia na região do infravermelho, termogravimetria, microscopia eletrônica de varredura, medida de resistividade elétrica volumétrica e superficial, ensaio mecânico de tração. Os resultados apresentados nesse trabalho mostraram que a temperatura teve influência significativa na formação das blendas. As PAni(ADBS) tiveram rendimentos acima de 84%. Através dos picos característicos na curva de absorção da PAni(ADBS) na região do infravermelho notou-se a formação da polianilina na forma condutora, sal esmeradina. As blendas em geral apresentaram-se estáveis até a temperatura de 120°C. Na medida de condutividade elétrica pelo método de quatro pontas, as blendas obtidas com razão Silicona/PAni(ADBS) 75/25 apresentaram condutividade elétrica 10 ordens de grandeza maior que o valor da silicona pura. Através de medida de resistividade elétrica volumétrica observou que para um teor de 20% de PAni(ADBS) a resistividade elétrica volumétrica de PAni(ADBS) teve diminuição de 10 ordens de grandeza em relação a silicona. Através da microscopia eletrônica de varredura observou que houve distribuição heterogênea das partículas de PAni(ADBS), o que fez com que as resistividades elétricas superficiais tivessem diferentes valores para superfície superior e inferior das blendas. Pelo ensaio de tração observou que através do aumento da PAni(ADBS) na matriz de silicone as blendas ficaram mais rígidas, apresentaram menor alongamento e força na ruptura. |
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Preparação e caracterização de blendas eletricamente condutoras de silicona e polianilinaPolianilinaSiliconaBlendasPolyanilineSiliconeBlendsCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICAA polianilina (PAni) é um polímero condutor que apresenta potencial aplicação tecnológica na obtenção de novos dispositivos elétricos e eletrônicos. Entretanto, sua aplicação é limitada pelo fato de ser um material de difícil processabilidade. Uma das formas utilizadas para contornar este problema é a inserção de ácidos orgânicos funcionalizados em sua estrutura, como o ácido dodecilbenzeno sulfônico (ADBS). Este ácido atua tanto como dopante quanto como compatibilizante, melhorando a solubilidade da PAni em solventes orgânicos apolares e em outras matrizes poliméricas, formando blendas. A obtenção de blendas com um polímero de excelente propriedade elastomérica, como a silicona, pode gerar um novo material que apresente novas propriedades elétricas e mecânicas, muitas vezes não usuais, que possam ser utilizadas em aplicações que envolvam comportamento piezoelétrico ou piezoresistivo. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo a obtenção de blendas de silicona com PAni(ADBS) por co-dispersão dos componentes em um solvente apropriado, e formação das mantas por evaporação do solvente, nas proporções em massa silicona/PAni(ADBS) de 95/05, 90/10, 85/15, 80/20 e 75/25, caracterização das blendas por espectroscopia na região do infravermelho, termogravimetria, microscopia eletrônica de varredura, medida de resistividade elétrica volumétrica e superficial, ensaio mecânico de tração. Os resultados apresentados nesse trabalho mostraram que a temperatura teve influência significativa na formação das blendas. As PAni(ADBS) tiveram rendimentos acima de 84%. Através dos picos característicos na curva de absorção da PAni(ADBS) na região do infravermelho notou-se a formação da polianilina na forma condutora, sal esmeradina. As blendas em geral apresentaram-se estáveis até a temperatura de 120°C. Na medida de condutividade elétrica pelo método de quatro pontas, as blendas obtidas com razão Silicona/PAni(ADBS) 75/25 apresentaram condutividade elétrica 10 ordens de grandeza maior que o valor da silicona pura. Através de medida de resistividade elétrica volumétrica observou que para um teor de 20% de PAni(ADBS) a resistividade elétrica volumétrica de PAni(ADBS) teve diminuição de 10 ordens de grandeza em relação a silicona. Através da microscopia eletrônica de varredura observou que houve distribuição heterogênea das partículas de PAni(ADBS), o que fez com que as resistividades elétricas superficiais tivessem diferentes valores para superfície superior e inferior das blendas. Pelo ensaio de tração observou que através do aumento da PAni(ADBS) na matriz de silicone as blendas ficaram mais rígidas, apresentaram menor alongamento e força na ruptura.Polyaniline (PAni) is a conducting polymer that has potential application in obtaining new technology electrical and electronic devices. However, its application is limited because it is a difficult material processability. One of the ways used to circumvent this problem is the inclusion of functionalised organic acids in their structure, such as dodecylbenzenesulfonic acid (DBSA). The acid acts as both dopant as compatibilizing improving the solubility of polyaniline in nonpolar organic solvents and other polymer matrices to form blends. Obtaining blends with an elastomeric polymer having excellent property such as silicone, can generate a new material with further electrical and mechanical properties, is often not usual that can be used in applications involving piezoelectric or piezoresistive behavior. Thus, this study aimed to obtain silicone blends with PAni(DBSA) by co-dispersion of the components in a suitable solvent, and formation of blankets evaporation of the solvent in the proportions by weight silicone / PAni (DBSA) of 95/05 90/10 85/15 80/20 and 75/25, characterization of the blends by infrared spectroscopy, thermogravimetry, scanning electron microscopy, measurement of volume and surface resistivity, mechanical tests. The results presented in this work showed that temperature had significant influence in the formation of the blends. The PAni(DBSA) had yields above 84%. Through the characteristic peaks in the absorption curve of PAni (DBSA) in the infrared region formation was noted on the conductive form of polyaniline salt esmeradina. The blends were generally stable to the temperature 120 ° C. In electrical conductivity measurements by the method of the four points obtained blends rightly Silicone/PAni(DBSA) 75/25 showed electrical conductivity 10 orders of magnitude greater than the value of pure silicone. By measuring the volumetric resistivity was observed that for a content of 20% by volume resistivity of PAni (DBSA) was reduced by 10 orders of magnitude compared to silicone. By scanning electron microscopy indicated a heterogeneous distribution of particles of PAni(DBSA), which made the surface electric resistivity have different values for upper and lower surface of the blends. For the tensile test showed that by increasing the PAni(DBSA) in the silicone matrix the blends were more rigid and had lower strength and elongation at break.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESUniversidade Estadual de GoiásUEG ::Coordenação de Mestrado Ciências MolecularesBrasilUEGPrograma de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências MolecularesAraújo, Olacir Alveshttps://orcid.org/0000-0003-0655-2730http://lattes.cnpq.br/7544090903429303Rosseto, RenatoRabelo, DenilsonSousa, Jois Neves de2020-03-30T15:23:30Z2012-02-01info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfSOUSA, Jois Neves de. Preparação e caracterização de blendas eletricamente condutoras de silicona e polianilina. 2012. 86 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis .http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/234porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações da UEGinstname:Universidade Estadual de Goiás (UEG)instacron:UEG2020-12-02T19:20:12Zoai:tede2:tede/234Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://www.bdtd.ueg.br/PUBhttps://www.bdtd.ueg.br/oai/requestbibliotecaunucet@ueg.br||opendoar:2020-12-02T19:20:12Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações da UEG - Universidade Estadual de Goiás (UEG)false |
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