Desenvolvimento de revestimentos híbridos anticorrosivos PMMA-CeO2 com propriedade self-healing

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rodrigues, Mariana Selvaggio
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UNESP
Texto Completo: http://hdl.handle.net/11449/215231
Resumo: Híbridos orgânico-inorgânicos constituem uma nova classe de materiais considerados como alternativa ambientalmente compatível para substituir revestimentos anticorrosivos à base de cromatos, atualmente banidos pela alta toxicidade do crômio hexavalente. Neste contexto, nanocompósitos híbridos à base de poli(metacrilato de metila) (PMMA) e nanopartículas de CeO2, sintetizados pelo processo sol-gel, foram desenvolvidos a fim de obter revestimentos anticorrosivos de alta performance, com elevada estabilidade térmica e habilidade de inibição ativa da corrosão pela propriedade de autorregeneração (self-healing). Inicialmente foi realizada a síntese das nanopartículas de CeO2 pela reação de LiOH com Ce(NO3)3·6H2O, variando-se a proporção molar entre estes reagentes, e em seguida foi realizada a polimerização radicalar do monômero metacrilato de metila (MMA) com o agente acoplador 2-hidroxietil metacrilato (HEMA), para obtenção de híbridos PMMA-CeO2. Os materiais sintetizados foram depositados por dip-coating sobre substratos de aço carbono A1020 e liga de alumínio AA7075, e formaram filmes homogêneos e sem presença de poros ou trincas. A técnica de espalhamento de luz dinâmico (DLS) foi utilizada para o estudo da formação das nanopartículas de óxido de cério, enquanto que os revestimentos PMMA-CeO2 foram caracterizados por medidas de espessura, microscopia óptica, microscopia de força atômica (AFM), análise termogravimétrica (TGA) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS). Os resultados mostraram que a utilização de menor quantidade de LiOH leva a formação de menores nanopartículas de CeO2 (~5 nm), melhor estabilidade térmica (219 °C) e excelente desempenho anticorrosivo, com módulo de impedância de 10 GΩ cm2 e 100 GΩ cm2 para os revestimentos depositados em alumínio e aço, respectivamente.
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