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https://hdl.handle.net/20.500.12104/92415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Alvarado Mendoza, Abraham | |
dc.contributor.author | Pier Villegas, Germán | |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T18:10:49Z | - |
dc.date.available | 2023-06-19T18:10:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-22 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/92415 | - |
dc.description.abstract | este proyecto de tesis se realizó la síntesis de polianilina partiendo del clorhidrato de anilina en microemulsión inversa semicontinua, empleando los tensoactivos bis(2-etilhexil) sulfosuccinato de sodio (AOT) y polietilenglicol sorbitol hexaoleato (PEG-SORHEX). Se obtuvo el diagrama de fases para determinar la zona de microemulsión y después seleccionar los puntos de reacción más convenientes de acuerdo con los tensoactivos empleados. La síntesis en heterofase semicontinua hizo posible obtener una mayor cantidad de polímero en comparación con lo obtenido en la síntesis por lote. El rendimiento en ambos procesos está directamente relacionado con la proporción monómero/iniciador. El pH de la fase acuosa se vuelve más ácido durante el proceso de la polimerización del clorhidrato de anilina afectando la estabilidad del sistema, especialmente cuando se utilizó el tensoactivo aniónico (AOT). Mediante mediciones en TEM se evaluaron los tamaños de partícula promedio 36.2 y 48.9 nm de los látex sintetizados con AOT, por lote y semicontinuo, respectivamente. En el látex obtenido de la síntesis en lote y en semicontinuo con PEG-SORHEX presentaron tamaños de partícula de 55.3 y 74.0 nm respectivamente. Por lo tanto, mediante la síntesis con tensoactivo no iónico y el proceso de polimerización semicontinuo se logró obtener partículas de mayor diámetro. La microscopía por SEM muestra morfología de aglomerados para ambos procesos y ambos tensoactivos. Se observó que el tamaño de partícula y el pH de la fase acuosa influyen en las morfologías de la polianilina (PANI). Los espectros de FT-IR y UV-Vis, analizados mediante la determinación de la relación de grupos quinoides/benzoides, indican que las muestras de PANI sintetizadas sin dopar presentan características de esmeraldina base; una vez dopadas, presentan rasgos de esmeraldina sal. En este estudio se observó que, las conductividades eléctricas en los polímeros sintetizados de forma semicontinua, fueron mayores a las obtenidas en los polímeros sintetizados por el método polimerización por lote, aumentando dos órdenes de magnitudes en el caso de AOT y de tres órdenes de magnitudes cuando se utilizó PEG-SORHEX. Por lo tanto, el proceso de síntesis y el tipo de tensoactivo utilizado modificaron la conductividad eléctrica de la polianilina obtenida. Así mismo, el dopaje con un ácido halogenado (ácido clorhidrico) mejoró dicha conductividad. | |
dc.description.tableofcontents | INDICE 1. MARCO TEÓRICO ------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Polímeros ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1.2 Tipos de polimerización ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1.2 Polimerizaciones iónicas y radicálicas ------------------------------------------------------------------------ 2 1.2.2 Polimerización por radicales libres ------------------------------------------------------------------------- 3 La polimerización por radicales libres Se caracteriza por presentar tres procesos: a) iniciación de la cadena, b) propagación o crecimiento de la cadena, y c) terminación. También puede estar involucrado un cuarto proceso llamado transferencia en cadena. ---------------------------------------- 3 1.2.2.1 Iniciación ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.2.2.2 Propagación---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 1.2.2.3 Terminación --------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 1.3. Introducción a los Polímeros conductores ----------------------------------------------------------------- 5 1.3.1. Polímeros Conductores Intrínsecos (ICP) ---------------------------------------------------------------- 5 1.4 Propiedades físicas 1.4.1. La conductividad eléctrica ---------------------------------------------------- 5 1.4. Dopaje --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 1.4.1. Sistemas degenerados y no degenerados --------------------------------------------------------------- 8 1.5. Características de la polianilina (PANI) -------------------------------------------------------------------- 11 1.6. Métodos utilizados para la síntesis de polianilina. ----------------------------------------------------- 12 1.6.1. Síntesis química ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 1.6.2. Síntesis electroquímica ------------------------------------------------------------------------------------- 13 1.6.3. Síntesis en emulsión ----------------------------------------------------------------------------------------- 13 1.6.4. Polimerización en microemulsión ------------------------------------------------------------------------ 14 1.6.5. Polimerización en heterofase semicontinua ---------------------------------------------------------- 16 1.7. Componentes en la heterofase ----------------------------------------------------------------------------- 17 1.7.1 Monómeros ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 1.7.2. Tensoactivos y su clasificación ---------------------------------------------------------------------------- 18 1.7.2.1. Comportamiento de los tensoactivos en contacto con disolventes -------------------------- 19 1.7.2.2. Morfología de estructuras formadas por moléculas tensoactivas ---------------------------- 20 1.7.2.3 Dioctil sulfosuccinato de sodio (AOT) ----------------------------------------------------------------- 23 1.7.2.4. PEG-SORHEX ------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 2. ANTECEDENTES ------------------------------------------------------------------------------- 25 3. JUSTIFICACIÓN -------------------------------------------------------------------------------- 26 viii HIPÓTESIS ------------------------------------------------------------------------------------------- 26 OBJETIVO GENERAL ---------------------------------------------------------------------------- 27 OBJETIVOS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------- 27 4. METODOLOGÍA -------------------------------------------------------------------------------- 28 4.1. Síntesis de clorhidrato de anilina, determinación de la zona de microemulsión y síntesis de polianilina vía microemulsión semicontinua y por lotes ---------------------------------------------------- 28 4.1.1. Materiales y reactivos -------------------------------------------------------------------------------------- 28 4.1.2. Síntesis de clorhidrato de anilina ------------------------------------------------------------------------ 28 4.1.3. Determinación de la zona de microemulsión --------------------------------------------------------- 28 4.1.4. Síntesis de polianilina --------------------------------------------------------------------------------------- 29 4.1.4.1. Síntesis de polianilina en microemulsión inversa por lote con AOT -------------------------- 29 4.1.4.2. Síntesis de polianilina en microemulsión inversa por lote con PEG-SORHEX --------------- 31 4.1.4.3. Síntesis de polianilina en microemulsión inversa en modo semicontinuo con AOT ------ 32 4.1.4.4 Síntesis de polianilina en microemulsión inversa en modo semicontinuo con PEG-SOREX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 4.1.4.5. Determinación del porcentaje de conversión mediante gravimetría a un tiempo dado 33 4.2. Medición de cambios de pH durante la síntesis de PANI --------------------------------------------- 34 4.2.1. Reactivos ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 4.2.2. Fundamento --------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 4.2.3. Procedimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------ 34 4.3. Determinación del tamaño de partícula. ----------------------------------------------------------------- 35 4.3.1 Reactivos -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 4.3.2 Fundamento---------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 4.3.3 Procedimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 4.4 Dopaje -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 4.4.1 Reactivos -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 4.4.2 Fundamento---------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 4.4.3 Procedimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 4.5. Espectroscopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FT-IR) -------------------------------- 37 4.5.1. Fundamento --------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 4.5.2. Procedimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------ 37 4.6. Espectroscopia de UV-Vis------------------------------------------------------------------------------------- 38 4.6.1. Reactivos ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 ix 4.6.2. Fundamento --------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 4.6.3. Procedimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------ 38 4.7. Conductividad eléctrica --------------------------------------------------------------------------------------- 39 4.7.1. Reactivos ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 4.7.2. Fundamento --------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 4.7.3. Procedimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------ 40 4.8. Microscopia electrónica de barrido (SEM) --------------------------------------------------------------- 40 4.8.1 Fundamento---------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 4.8.2 Procedimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN --------------------------------------------------------------- 42 5.1 Diagrama de fase ternario ------------------------------------------------------------------------------------ 42 5.1.1. Sistema AOT-ciclohexano ---------------------------------------------------------------------------------- 43 5.1.2. Sistema PEG-SORHEX-Ciclohexano ---------------------------------------------------------------------- 44 5.2. pH en la síntesis de PANI ------------------------------------------------------------------------------------- 47 5.3. Cinéticas de reacción en la síntesis de PANI en microemulsión inversa -------------------------- 48 5.3.1. Cinética de reacción en la síntesis de PANI con el tensoactivo AOT ----------------------------- 48 5.3.2. Cinética de reacción de PANI en MEI con el tensoactivo PEG-SORHEX ------------------------- 53 5.4. Conversiones en la síntesis de PANI en MEI por lote y semicontinuo con AOT y PEG-SORHEX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 5.5. Tamaños de partícula en MEI por lote y en semicontinuo empleando AOT y PEG-SORHEX - 60 5.6. Conductividad eléctrica --------------------------------------------------------------------------------------- 63 5.7. Morfología ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66 5.8. Espectroscopía FT-IR de la PANI sintetizada por lote y semicontínuo con AOT y PEG-SORHEX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 5.9. UV-VIS de PANI sintetizadas por lote y en semicontinuo con AOT o PEG-SORHEX. ------------ 72 CONCLUSIONES ----------------------------------------------------------------------------------- 74 REFERENCIAS ------------------------------------------------------------------------------------- 75 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Sintesis De Polianilina | |
dc.subject | Microemulsion Inversa | |
dc.subject | Semicontinuo | |
dc.subject | Batch | |
dc.subject | Tensoactivos Ionicos | |
dc.subject | Tensoactivos No Ionicos | |
dc.title | SÍNTESIS DE POLIANILINA EN MICROEMULSIÓN INVERSA EN SEMICONTÍNUO Y BATCH EMPLEANDO TENSOACTIVOS IONICOS Y NO IONICOS | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Pier Villegas, Germán | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS EN QUIMICA | |
dc.degree.department | CUCEI | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN CIENCIAS EN QUIMICA | |
dc.contributor.director | Guerrero Ramírez, Luis Guillermo | |
dc.contributor.codirector | Moscoso Sánchez, Francisco Javier | |
Appears in Collections: | CUCEI |
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