SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.53 número4Zinc Electrodeposition from Chloride Solutions onto Glassy Carbon ElectrodeThe Cosmochemical Record of Carbonaceous Meteorites: An Evolutionary Story índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • No hay artículos similaresSimilares en SciELO

Compartir


Journal of the Mexican Chemical Society

versión impresa ISSN 1870-249X

J. Mex. Chem. Soc vol.53 no.4 Ciudad de México oct./dic. 2009

 

Article

 

Characterization of Copolymer Based in Polyurethane and Polyaniline (PU/PANI)

 

Norma Aurea Rangel–Vázquez,1 René Salgado–Delgado,2 Edgar García–Hernández,2 and Ana María Mendoza–Martínez3

 

1 Departamento de Metalmecánica del Instituto Tecnológico de Querétaro, Avenida Tecnológico y M. Escobedo Col. Centro CP. 76000, Querétaro, Querétaro, México. Tel (01–52) 442 19 11 840. nornia_rangel79@yahoo.com.mx.

2 División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Zacatepec. Calzada Instituto Tecnológico Num. 27, Col. Ampliación Plan de Ayala, CP. 62780 Zacatepec, Morelos, México.

3 División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Juventino Rosas S/N, Col. Los Mangos, Cd. Madero, Tamaulipas, México.

 

Received September 12, 2009
Accepted January 28, 2010

 

Abstract

The present work describes the synthesis and characterization of polyurethane (PU), polyaniline (PANI) and three IPNs (90/10, 80/20, 70/30) ratios were characterized by Fourier transformed infrared (FTIR) to analyze the generated functional groups of the synthesis. The combination PU/PANI was accomplished through the interconnection of the two polymers via condensation of PU prepolymer terminal NCO groups and the amine groups of PANI. DMA studies indicated that the PU had higher glass transition temperatures (Tg) with the increase of PANI. SEM micrographics were obtained to 1000X of the PU, PANI and the ratios 90/10, 80/20 and 70/30 of PU/PANI. A morphological interpretation was proposed in which PANI chains formed a phase dispersed in a PU matrix, linked together by an interphase, that could be responsible for the connectivity between the two polymers and determine excellent mechanical properties.

Key words: Polyurethane, Polyaniline, IPN, FTIR, DMA, SEM.

 

Resumen

El presente trabajo describe la síntesis y caracterización del Poliuretano, (PU), Polianilina (PANI) y tres IPNs (90/10, 80/20, 70/30). Estos materiales fueron caracterizados mediante espectroscopia de infrarrojo por transformadas de Fourier (FTIR) para analizar los grupos funcionales generados de la síntesis. La combinación PU/ PANI se llevó a cabo a través de la interconexión de los dos polímeros vía condensación de grupos de NCO terminales del prepolímero de PU y las aminas de la PANI. Los estudios de DMA indicaron que el PU presentó temperaturas de transición vítreas (Tg) mayores con el incremento de PANI. Se obtuvieron las micrografías de SEM a 1000X del PU, PANI y las relaciones 90/10, 80/20 y 70/30 de PU/PANI, en donde, las cadenas de PANI formadas se dispersaron en la matriz de PU, se produjo una interfase, la cual fue la responsable de la conectividad entre los dos polímeros y determinaron excelentes propiedades mecánicas.

Palabras claves: Poliuretano, polianilina, IPN, FTIR, DMA, SEM.

 

DESCARGAR ARTÍCULO EN FORMATO PDF

 

Acknowledgements

To DGEST for scholarship.

 

References

1. Wai, P. S.; Tadokoro, M.; Watanabe, J.; Kuramoto, N. Synth. Met. 2008, 158, 251–258.         [ Links ]

2. Mo, Z. L.; Zhao, Z. L.; Chen, H.; Niu, G. P.; Shi, H. F. Carbohyd. Polym. 2009, 75, 660–664.         [ Links ]

3. Baker, C. O.; Shedd, B.; Innis, P. C.; Whitten, P. G.; Spinks, G. M.; Wallace, G. G.; Kaner, R. B. Mater. Sci. Eng. B, 2009, 162, 111–115.         [ Links ]

4. Antonel, P. S.; Andrade, E. M.; Molina, F. V. React. Funct. Polym. 2009, 69, 197–205.         [ Links ]

5. Prabhakar, N.; Sumana, G.; Arora, K.; Singh, H.; Malhotra, B. D. Electrochim. Acta 2008, 53, 4344–4350.         [ Links ]

6. Huang, L.; Zhuang, X.; Hu, J.; Lang, L.; Zhang, P.; Wang, Y.; Chen, X.; Wei, Y.; Jing, X. Biomacromolecules 2008, 9, 850–858.         [ Links ]

7. Gloukhovski, R.; Oren, Y.; Linder, C.; Freger, V. J. Appl. Electrochem. 2008, 38, 759–766.         [ Links ]

8. Zhang, H.; Zong, R.; Zhao, J.; Zhu, Y. Environ. Sci. Technol. 2008, 42, 3803–3807.         [ Links ]

9. Chaudhari, S.; Patil, P. P. J. Appl. Polym. Sci. 2008, 109, 2546–2561.         [ Links ]

10. Lee, H. Y.; Rwei, S. P.; Wang, L.; Chen, P. H. Mater. Chem. Phys. 2008, 112, 805–809.         [ Links ]

11. Chen, J.; Xu, Y.; Zheng, Y.; Dai, L.; Wu, H. Compt. Rend. Chim. 2008, 11, 84–89.         [ Links ]

12. Lu, Y.; Wang, L.; Zhao, B.; Xiao, G.; Ren, Y.; Wang, X.; Li, C. Thin Solid Films 2008, 516, 6365–6370.         [ Links ]

13. Kalasad, M. A.; Gadyal, R. K.; Hiremath, I.; Ikram, M.; Mulimani, B. G.; Khazi, I. M.; Krishnan, S. K.; Rabinal, M. K. Compos. Sci. Technol. 2008, 68, 1787–1793.         [ Links ]

14. Ji, S.; Li, Y.; Yang, M. Sensor. Actuat. B 2008, 133, 644–649.         [ Links ]

15. Amado, F. D. R.; Rodrigues, M. A. S.; Morisso, F. D. P.; Bernardes, A. M.; Ferreira, J. Z.; Ferreira, C. A. J.Colloid Interf. Sci. 2008, 320, 52–61.         [ Links ]

16. Wang, T. L.; Yang, C. H.; Shieh, Y. T.; Yeh, A. C. Eur. Polym. J. 2009, 45, 387–397.         [ Links ]

17. Ando, R. A.; Do Nascimento, G. M.; Landers, R.; Santos, P. S.; Spectrochim. Acta A 2008, 69, 319–326.         [ Links ]

18. Masdarolomoor, F.; Innis, P. C.; Wallace, G. G. Electrochim. Acta, 2008, 53, 4146–4155.         [ Links ]

19. Luo, J.; Wang, X.; Li, J.; Zhao, X.; Wang, F. Polymer 2007, 48, 4368–4374.         [ Links ]

20. Gómez–Jiménez, M. A.; Rivera–Armenta, J. L.; Mendoza–Martínez, A. M.; Robledo– Muñiz, J. G.; Rangel–Vazquez, N. A. Terres–Rojas, E. Lat. Amer. Appl. Res. 2009, 39, 131–136.         [ Links ]

21. Ma, J.; Li, Q.; Song, B.; Liu, D.; Zheng, B.; Zhang, Z.; Feng, Y. J. Mol. Catal. B 2009, 56, 151–157.         [ Links ]

22. Wang, X. L.; Mou, Y. R.; Chen, S. C.; Shi, J.; Wang, X. L.; Wang, Y. Z. Eur. Polym. J. 2009, 45, 1190–1197.         [ Links ]

23. Zhou, C.; Han, J.; Song, G.; Guo, R. Eur. Polym. J. 2008, 44, 2850–2858.         [ Links ]

24. Ede¡nkova', I.; Trchova, M.; Stejskal, J. Polym. Degrad. Stabil. 2008, 93; 2147–2157.         [ Links ]

25. Kuo, C. W.; Wen, T. C.; Eur. Polym. J. 2008, 44; 3393–3401.         [ Links ]

26. Bleda M. M. J.; Peng, C.; Zhang, S.; Chen, G. Z.; Morallón, N. E.; Cazorla, A. D. J. Electrochem. Soc. 2008, 155, A672–A678.         [ Links ]

27. Camilo, F. F.; Faez, R.; Bizeto, M. A.; Correa, C. M.; 11st International Conference on Advanced Materials, Río de Janeiro, Brazil 2009.         [ Links ]

28. Romo–Uribe, A.; Arizmendi, L.; Romero–Guzman, M. E.; Sepulveda–Guzman, S.; Cruz–Silva, R. ACS Appl. Mater. Interfaces 2009, 1, 2502–2508.         [ Links ]

29. Hall, S. MS Engineering: Materials Science, 2009, University of Cincinnati , USA.         [ Links ]

30. Aykanat, A. PhD Engineering: Materials Science, 2008, University of Cincinnati, USA.         [ Links ]

31. Lee, L. W. Doctor of Philosophy, Chemistry, 2008, University of Akron USA.         [ Links ]

32. Qi, Y. N.; Xu, F.; Sun, L. X. J. Therm. Anal. Calorim. 2008, 94, 137–141.         [ Links ]

33. Oliveira–Melo, L.; Ponzio, E. A.; Carmona–Ribeiro, A. M.; Torresi, R. M. E–Polymers, 2008, 149, 111–114.         [ Links ]

34. Reza–Nabid, M.; Golbabaee, M.; Bayandori–Moghaddam, A.; Dinarvand, R.; Sedghi, R. Int. J. Electrochem. Sci., 2008, 3, 1117–1126.         [ Links ]

35. Kumar, S.; Singh, V.; Aggarwal, S.; Mandal, U. K. Soft Mater. 2009, 7, 150–163.         [ Links ]

36. Amaya, T.; Saio, D.; Hirao, T. Macromol. Complex. 2008, 270, 88 – 94.         [ Links ]

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons