Publicación: Comportamiento de fases de membranas nanoestruturadas basadas en PVA, CS, H3PO2 y Nb2O5
dc.contributor.author | Zuñiga Rodriguez, Tarwin Duvan | spa |
dc.contributor.author | Peña Lara, Diego | spa |
dc.contributor.author | Diosa Astaiza, Jesus Evelio | spa |
dc.date.accessioned | 2020-06-21 00:00:00 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T20:20:40Z | |
dc.date.available | 2020-06-21 00:00:00 | |
dc.date.available | 2022-06-17T20:20:40Z | |
dc.date.issued | 2020-06-21 | |
dc.description.abstract | Se estudió las propiedades térmicas (equilibrio de fases) de membranas nanoestructuradas basadas en poli(vinil alcohol) (PVA), quitosano (CS), ácido hipofosforoso (H3PO2) y micropartículas nanoporosas de óxido de niobio (Nb2O5) usando calorimetría de barrido diferencial (DSC) y análisis termo-gravimétrico (TGA). Se prepararon membranas en una combinación PVA-CS 80:20+40%H3PO2+xNb2O5 con x=0.02 hasta x=0.10. Para las medidas de DSC, se observó la transición vítrea de PVA/CS 80:20 en Tg~26°C, para PVA/CS 80:20+40%H3PO2 en 95°C y para las dopadas con Nb2O5 en 110°C. El punto de fusión de PVA y PVA/CS 80:20 fue alrededor de 210°C, para PVA/CS 80:20+40%H3PO2 no se observó claramente, indicando predominio de su fase amorfa. Para las dopadas con Nb2O5, la fusión de sus fases cristalinas fue alrededor de 180°C. Por encima de 430°C, todas las membranas se descomponen. Las curvas TGA de todas las membranas mostraron una pérdida continua de peso al aumentar la temperatura hasta 200°C, esta pérdida es atribuible a la evaporación de moléculas de agua absorbidas en la superficie de la membrana o atrapadas dentro de las cadenas de la matriz del polímero. Por encima de 200°C, se observó que las membranas pierden peso más rápidamente, siendo mayor para las membranas sin dopar con Nb2O5. | spa |
dc.description.abstract | Thermal behavior (phase equilibria) of nanostructured membranes based on poly(vinyl alcohol) (PVA), chitosan (CS), hypophosphorous acid (H3PO2), nanoporous micro-particles of niobium oxide (Nb2O5) using Differential Scanning Calorimetric (DSC) and Thermogravimetry Analysis (TGA) techniques were studied. Membranes PVA-CS 80:20+40%H3PO2+xNb2O5 with between x=0.02 and x=0.10 were prepared. For the DSC thermograms, the glass transition of PVA/CS 80:20 was observed at Tg~26°C, for PVA/CS 80:20+40%H3PO2 at 95°C, and for those doped with Nb2O5 at 110°C. The melting point of PVA y PVA/CS 80:20 membranes was around 210°C, for PVA/CS 80:20+40%H3PO2 is no clearly observed, indicating the dominance of their amorphous phase. For doped with Nb2O5, the melting of their crystalline phases was around 180°C. Above 430°C, all membranes break down. The TGA thermograms for all membranes showed a continuous weight loss as the temperature increased to 200°C, this loss is due to the absorbed water molecules at the membrane’s surface or caught inside of the polymer chains. Above 200°C, the membranes loss weight more quickly, being higher for the membranes without doping with Nb2O5, is observed. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.24050/reia.v17i34.1368 | |
dc.identifier.eissn | 2463-0950 | |
dc.identifier.issn | 1794-1237 | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5105 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.24050/reia.v17i34.1368 | |
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dc.publisher | Fondo Editorial EIA - Universidad EIA | spa |
dc.relation.bitstream | https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/download/1368/1344 | |
dc.relation.citationedition | Núm. 34 , Año 2020 | spa |
dc.relation.citationendpage | 7 | |
dc.relation.citationissue | 34 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 1 | |
dc.relation.citationvolume | 17 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Revista EIA | spa |
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dc.rights | Revista EIA - 2020 | spa |
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dc.rights.creativecommons | Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | spa |
dc.source | https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/view/1368 | spa |
dc.subject | Membranas nanoestruturadas | spa |
dc.subject | PVA | spa |
dc.subject | Transición vítrea | spa |
dc.subject | TGA | spa |
dc.subject | Nanostructured membranes | eng |
dc.subject | PVA | eng |
dc.subject | Glass transition | eng |
dc.subject | TGA | eng |
dc.title | Comportamiento de fases de membranas nanoestruturadas basadas en PVA, CS, H3PO2 y Nb2O5 | spa |
dc.title.translated | Phase behavior of nanostruturated membranes based on PVA, CS, H3PO2, and Nb2O5 | eng |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type | Journal article | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
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dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
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dspace.entity.type | Publication |