Síntese e caracterização de polímeros parcialmente fluorados (PVDF) como materiais porosos
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Data de Publicação: | 2023 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFGD |
Texto Completo: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5630 |
Resumo: | Os fluoropolímeros são uma classe única de materiais com várias propriedades interessantes devido às suas estruturas químicas formadas por fortes ligações carbono-carbono e carbono-flúor. Com várias áreas de aplicação, desde destilação de membrana, sensores inteligentes e engenharia de tecidos até o campo biomédico. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo sintetizar e caracterizar polímeros porosos de PVDF parcialmente fluorados, por meio de diferentes rotas de entrega. Polivinilideno Kynar® Fluoreto, Cloreto de Sódio (NaCl) e Amido de Milho foram usados para preparar filmes e membranas. Os filmes de PVDF dopados com amido foram sintetizados pelo método casting, enquanto os filmes dopados com NaCl foram obtidos pelo método de prensagem a quente, ambos os filmes passaram por processo de lavagem após a obtenção, e as membranas de PVDF foram sintetizadas pelo método casting e imersas em água deionizada. Após sintetizar as caracterizações ópticas de FTIR e UV-vis, térmicas de DSC e TG, foram realizadas análises para verificar a porosidade do material de densidade e MEV. Através da caracterização por FTIR, observamos uma maior quantidade de picos característicos da fase α, não apresentando diferença significativa para ambos os filmes e membranas. Através do cálculo da fase β, os valores apresentados foram relativamente baixos, variando entre 42,80% e 45,50%. As membranas aderidas pelo método de casting apresentaram características visíveis de porosidade e foram confirmadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e a diminuição da densidade. Nos filmes obtidos pela rota mecânica com a utilização do material NaCl a satisfação foi favorável, apresentaram porosidade no material após o processo de lavagem. Para os filmes obtidos pelo método casting dopado com amido, houve alguns poros nas amostras, porém, observou-se a interação de PVDF e amido na formação de uma blenda. Observou-se que as propriedades do PVDF prevaleceram, de acordo com as caracterizações realizadas. Através dos resultados UV-vis, os picos mais agudos após 215 nm e próximos a 220 nm podem estar correlacionados com a transição eletrônica em fluorocarbonetos (F-C), um fator característico do PVDF. O bandgap direto foi obtido pelas análises UV-vis, em torno de 5,22 a 5,81 eV e indiretos entre 2,62 e 4,54 eV. Sendo possível observar uma diminuição significativa de 30% do bandgap indireto do PVDF/Amido 10% e 10% lavada. Para os filmes de PVDF/NaCl 10% e PVDF/NaCl 10% lavados houve uma variação de aproximadamente 39%, no bandgap indireto, fator resultante da presença de defeitos de volume não estruturados. Considerando a variação significativa nas curvas dos gráficos DSC/TG, observa-se o ponto de cristalização em torno de 156°C e a partir de 420°C, o início da degradação do material. Por fim, os resultados revelam que as diferentes rotas de obtenção apresentaram porosidade após o processo de lavagem, sendo candidatas em potencial para aplicações na indústria alimentícia e em sistemas filtrantes. |
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Com várias áreas de aplicação, desde destilação de membrana, sensores inteligentes e engenharia de tecidos até o campo biomédico. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo sintetizar e caracterizar polímeros porosos de PVDF parcialmente fluorados, por meio de diferentes rotas de entrega. Polivinilideno Kynar® Fluoreto, Cloreto de Sódio (NaCl) e Amido de Milho foram usados para preparar filmes e membranas. Os filmes de PVDF dopados com amido foram sintetizados pelo método casting, enquanto os filmes dopados com NaCl foram obtidos pelo método de prensagem a quente, ambos os filmes passaram por processo de lavagem após a obtenção, e as membranas de PVDF foram sintetizadas pelo método casting e imersas em água deionizada. Após sintetizar as caracterizações ópticas de FTIR e UV-vis, térmicas de DSC e TG, foram realizadas análises para verificar a porosidade do material de densidade e MEV. 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Através dos resultados UV-vis, os picos mais agudos após 215 nm e próximos a 220 nm podem estar correlacionados com a transição eletrônica em fluorocarbonetos (F-C), um fator característico do PVDF. O bandgap direto foi obtido pelas análises UV-vis, em torno de 5,22 a 5,81 eV e indiretos entre 2,62 e 4,54 eV. Sendo possível observar uma diminuição significativa de 30% do bandgap indireto do PVDF/Amido 10% e 10% lavada. Para os filmes de PVDF/NaCl 10% e PVDF/NaCl 10% lavados houve uma variação de aproximadamente 39%, no bandgap indireto, fator resultante da presença de defeitos de volume não estruturados. Considerando a variação significativa nas curvas dos gráficos DSC/TG, observa-se o ponto de cristalização em torno de 156°C e a partir de 420°C, o início da degradação do material. Por fim, os resultados revelam que as diferentes rotas de obtenção apresentaram porosidade após o processo de lavagem, sendo candidatas em potencial para aplicações na indústria alimentícia e em sistemas filtrantes.Fluoropolymers are a unique class of materials with several interesting properties due to their chemical structures formed by strong carbon-carbon and carbon-fluorine bonds. With various application areas, from membrane distillation, smart sensors and tissue engineering to the biomedical field. In this sense, the present work aimed to synthesize and characterize porous polymers of partially fluorinated PVDF, through different delivery routes. Polyvinylidene Kynar® Fluoride, Sodium Chloride (NaCl) and Corn Starch were used to prepare films and membranes. The starch-doped PVDF films were synthesized by the casting method, while the NaCl-doped films were obtained by the hot pressing method, both films underwent a washing process after obtaining, and the PVDF membranes were synthesized by the casting method. and immersed in deionized water. After synthesizing the optical characterizations of FTIR and UV-vis, thermal characterization of DSC and TG, analyzes were carried out to verify the porosity of the material by density and SEM. Through characterization by FTIR, we observed a greater amount of peaks characteristic of the α phase, with no significant difference for both films and membranes. Through the calculation of the β phase, the presented values were relatively low, varying between 42.80% and 45.50%. The membranes adhered by the casting method showed visible characteristics of porosity and were confirmed by scanning electron microscopy (SEM) and the decrease in density. In the films obtained by the mechanical route with the use of the NaCl material, the satisfaction was favorable, they presented porosity in the material after the washing process. For the films obtained by the starch-doped casting method, there were some pores in the samples, however, the interaction of PVDF and starch in the formation of a blend was observed. It was observed that the properties of PVDF prevailed, according to the characterizations performed. Through the UV-vis results, the sharpest peaks after 215 nm and close to 220 nm may be correlated with the electronic transition in fluorocarbons (F-C), a characteristic factor of PVDF. The direct bandgap was obtained by UV-vis analysis, around 5.22 to 5.81 eV and indirect bandgap between 2.62 and 4.54 eV. It is possible to observe a significant decrease of 30% in the indirect bandgap of PVDF/Starch 10% and 10% washed. For washed PVDF/NaCl 10% and PVDF/NaCl 10% films, there was a variation of approximately 39% in indirect bandgap, a factor resulting from the presence of unstructured volume defects. Considering the significant variation in the curves of the DSC/TG graphs, the crystallization point is observed around 156°C and from 420°C, the beginning of material degradation. Finally, the results reveal that the different obtaining routes showed porosity after the washing process, being potential candidates for applications in the food industry and in filtering systems.Los fluoropolímeros son una clase única de materiales con varias propiedades interesantes debido a sus estructuras químicas formadas por fuertes enlaces carbono-carbono y carbono-flúor. Con diversas áreas de aplicación, desde destilación por membrana, sensores inteligentes e ingeniería de tejidos hasta el campo biomédico. En este sentido, el presente trabajo tuvo como objetivo sintetizar y caracterizar polímeros porosos de PVDF parcialmente fluorado, a través de diferentes vías de entrega. Se utilizaron fluoruro de polivinilideno Kynar®, cloruro de sodio (NaCl) y almidón de maíz para preparar películas y membranas. Las películas de PVDF dopadas con almidón se sintetizaron por el método de fundición, mientras que las películas dopadas con NaCl se obtuvieron por el método de prensado en caliente, ambas películas se sometieron a un proceso de lavado después de su obtención, y las membranas de PVDF se sintetizaron por el método de fundición y se sumergieron en agua desionizada. Luego de sintetizar las caracterizaciones ópticas de FTIR y UV-vis, caracterización térmica de DSC y TG, se realizaron análisis para verificar la porosidad del material por densidad y SEM. Mediante la caracterización por FTIR se observó una mayor cantidad de picos característicos de la fase α, sin diferencia significativa tanto para películas como para membranas. Mediante el cálculo de la fase β, los valores presentados fueron relativamente bajos, variando entre 42,80% y 45,50%. Las membranas adheridas por el método de fundición mostraron características visibles de porosidad y fueron confirmadas por microscopía electrónica de barrido (SEM) y la disminución de la densidad. En las películas obtenidas por vía mecánica con el uso del material NaCl la satisfacción fue favorable, presentaron porosidad en el material después del proceso de lavado. Para las películas obtenidas por el método de fundición dopada con almidón, hubo algunos poros en las muestras, sin embargo, se observó la interacción de PVDF y almidón en la formación de una mezcla. Se observó que prevalecieron las propiedades del PVDF, según las caracterizaciones realizadas. A través de los resultados de UV-vis, los picos más agudos después de 215 nm y cerca de 220 nm pueden correlacionarse con la transición electrónica en fluorocarbonos (F-C), un factor característico del PVDF. El bandgap directo se obtuvo por análisis UV-vis, entre 5,22 y 5,81 eV y el bandgap indirecto entre 2,62 y 4,54 eV. Es posible observar una disminución significativa del 30% en el bandgap indirecto de PVDF/Almidón 10% y 10% lavado. Para las películas lavadas de PVDF/NaCl al 10 % y PVDF/NaCl al 10 %, hubo una variación de aproximadamente el 39 % en la banda prohibida indirecta, un factor resultante de la presencia de defectos de volumen no estructurados. Considerando la variación significativa en las curvas de los gráficos DSC/TG, se observa el punto de cristalización alrededor de los 156°C ya partir de los 420°C, el inicio de la degradación del material. Finalmente, los resultados revelan que las diferentes vías de obtención presentan porosidad tras el proceso de lavado, siendo potenciales candidatas para aplicaciones en la industria alimentaria y en sistemas de filtrado.Submitted by Marcos Pimentel (marcospimentel@ufgd.edu.br) on 2023-07-25T13:25:25Z No. of bitstreams: 1 NatashaVillaRolon - Embargado.pdf: 53652 bytes, checksum: b79733d2f174b19d97f5632d98a16f5b (MD5)Made available in DSpace on 2023-07-25T13:25:25Z (GMT). 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