Instituto de MacrornoIi.culas/UFRJ, RJ, Brazil, CP 68525; 'DTQ/IQ/UFRRJ, RJ, Brazil SYNOPSIS Samples of Nylon G/poly(propylene oxide), with poly(propy1ene oxide) (PPO) content varying up to 35%, have been examined using thermogravimetric analysis (TGA), differential scanning calorimetry (DSC), and nuclear magnetic resonance (NMR) carbon-13 at solidstate. Carbon-13 spectra were measured by cross-polarization (CP), magic angle spinning (MAS), and high-power hydrogen decoupling (HPHD). The variation contact time experiment and MAS technique were also determined. The data are discussed in terms of compatibility and plasticization of the samples. 0
The thermal degradation of some blends of polyamide 6/polycarbonate (PA6/PC) and polyamide 6/polycarbonate/poly(propylene oxide) (PA6/PC/PPO) were investigated. The copolymer formed during the mixing of polyamide 6 and polycarbonate, at 240°C, for 30 min, increases the thermal stability of PA6/PC and of PA6/PC/PPO blends. This increase in the thermal stability occurs due to the plasticizing effect of PPO, which increases the mobility of the molecules of PA6 and PC, and consequently increases the probability of the reaction between the -NH 2 and -O-CO-O groups of polyamide 6 and polycarbonate, respectively. The ternary blends with PPO (5-10% w/w) have lower thermal stability than PA6/PC blends. This is due to the decrease of miscibility between these polymers and the rise of the diluting effect.
Neste trabalho foram obtidos compósitos poliméricos de partículas de madeira de eucalipto e polietileno de baixa densidade reciclado (LDPE reciclado). O polietileno funcionalizado com anidrido maleico (PE-g-MA) foi utilizado como agente compatibilizante para conferir melhor adesão entre a matriz e a fase dispersa. As propriedades mecânicas de tração e flexão foram determinadas de acordo com as normas da American Society for Testing and Materials (ASTM). Os resultados mostraram que o tratamento das partículas de eucalipto com PE-g-MA aumentou as propriedades mecânicas dos compósitos, em relação aos compósitos contendo partículas sem tratamento. Entretanto, as propriedades mecânicas de tração desses compósitos foram reduzidas depois de longo tempo de imersão em água.
RESUMOOs processos de adsorção podem ser empregados no tratamento de efluentes líquidos contendo metais pesados visando a reduzir os danos ambientais. Porém, o alto custo dos materiais adsorventes justifica a aplicação de adsorventes alternativos, como a fibra de coco (FC) e a quitosana (Q).Assim, este trabalho teve como objetivo desenvolver compósitos porosos adsorventes a partir da mistura de polietileno graftizado com anidrido maleico/FC/Q/NaCl, como agente porogênico (PE-g-MA/FC/Q/NaCl), e avaliar Keywords: coconut fiber; chitosan; polymeric composite; adsorbents; chrome.
INTRODUÇÃOA contaminação dos recursos hídricos por efluentes provenientes de diferentes ramos industriais é considerada um problema ambiental grave (ROY et al., 2004;HEMALATHA et al., 2011).Atividades industriais, como as indústrias químicas, de processamento de couro, de galvanoplastia e de corantes (HEMALATHA et al., 2011), podem gerar condições desfavoráveis ao meio ambiente, contribuindo muito para um aumento significativo das cargas tóxicas em águas.Muitos metais são essenciais para o crescimento de todos os tipos de organismos, mas são requeridos em baixas concentrações, especialmente os metais-traço, os quais estão entre os contaminantes ambientais mais comuns e seu comportamento em diversos compartimentos ambientais merece destaque. Como exemplo, cita-se o cromo (Cr), que é encontrado nas formas trivalente Cr (III) e hexavalente Cr (VI), sendo considerado um metal essencial (quando trivalente); porém, em altas concentrações, pode ser prejudicial às atividades bioló-gicas (vida humana, da fauna e da flora). Em virtude disso, a Resolução
ABSTRACT:The effect of mixing time is very important to plasticization and/or occurrence of chemical reaction between polyamide 6/poly(propylene oxide), polyamide 6/ polycarbonate, and polyamide 6/polycarbonate/poly(propylene oxide) blends. The systems were investigated through solid-state carbon-13 cross-polarization magic angle spinning with variable contact time in the NMR experiment. In the systems, polycarbonate can prevent the antiplasticization effect already observed in the polyamide 6/ poly(propylene oxide) blend. Therefore, it was verified that the addition of polycarbonate in the polyamide 6/poly(propylene oxide) system causes a hardening of the blend. This fact can be attributed to the restriction of the mobility of the NH group, probably influenced by the type of interaction that occurs in the polyamide 6/polycarbonate/ poly(propylene oxide), due to the effect of poly(propylene oxide), which can be act as an interfacial agent promoting a better interaction between polyamide 6 and polycarbonate.
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