SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLYSTYRENE/LAYERED HYDROXIDE SALT NANOCOMPOSITES.Polystyrene/layered hydroxide salt (LHS) modified with sodium dodecyl sulfate was synthesized by in situ polymerization. The materials synthesized were characterized by gravimetry, X-ray diffraction (XRD), thermogravimetry analyses (TGA), differential scanning calorimetry (DSC) and the flammability test (FT). XRD demonstrated that synthesized nanocomposites in all compositions studied showed poor global dispersion of LHS in polystyrene. TGA showed a slight decrease in thermal stability. DSC curves showed that the glass transition temperature of polystyrene and nanocomposites were similar. The FT showed that the nanocomposite with low load of LHS exhibited good results.Keywords: polystyrene; nanocomposites; layered hydroxide salt. INTRODUÇÃOOs nanocompósitos são materiais em que pelo menos um de seus componentes apresentam dimensões nanométricas. O interesse pelos nanocompósitos tem crescido acentuadamente, uma vez que estes compostos tendem a apresentar melhores propriedades quando comparados com os compósitos convencionais. A melhora nas propriedades do material ocorre devido ao fato de que as interações na interface entre matriz/reforço tendem a aumentar em escala nanométrica e isto faz com que haja um aumento nas propriedades do material. [1][2][3] Os nanocompósitos podem ser classificados de acordo com sua matriz, sendo nanocompósitos de matriz metálica, nanocompósitos de matriz cerâmica e nanocompósitos de matriz polimérica. 4 Entre os diferentes tipos de nanocompósitos poliméricos, aqueles reforçados com compostos lamelares são particularmente interessantes. Os hidroxissais lamelares (HSLs) são exemplos de compostos lamelares estudados para a síntese de nanocompósitos poliméricos.A estrutura dos HSLs derivam da modificação da estrutura da brucita, constituída pelo hidróxido de magnésio (Mg(OH) 2 ), em que os íons Mg 2+ são substituídos por íons divalentes (Zn 2+ , Cu 2+ , etc.) e uma fração do grupo hidróxido é substituida por moléculas de água e ânions, como o NO 3 -, CO 3 2-, etc. Os HSLs apresentam a seguinte fórmula geral: M 2+ (OH) 2-x (A m-) x/m .nH 2 O, na qual M 2+ é um cátion metálico e A é um ânion (contra íon) com carga m-. 5 Diversos métodos têm sido utilizados para a síntese de nanocompósitos poliméricos, entre esses métodos destacam-se a polimerização intercalativa in situ; intercalação do polímero a partir da solução; mistura direta do polímero e das partículas e processo sol-gel. 4,[6][7][8] Dentre essas técnicas a polimerização intercalativa in situ é muito interessante, pois possibilita uma dispersão mais homogênea do reforço na matriz polimérica. 9,10 Para a síntese do nanocompósito polimérico com o hidroxissal lamelar (HSL) deve ser levada em consideração a natureza hidrofílica do HSL, portanto faz-se necessária uma modificação química no HSL para torná-lo com caráter hidrofóbico e consequentemente apresentar afinidade com o polímero. A modificação ocorre por meio de reação de intercalação com ânions org...
ResumoEste trabalho descreve a síntese e caracterização de nanocompósitos de poliestireno (PS) e hidróxido duplo lamelar (HDL) formado pelos cátions de ZnAl via polimerização in situ. O HDL utilizado neste trabalho foi modificado com uma mistura de dois ânions, laurato e palmitato. Para caracterização da estrutura e morfologia dos nanocompósitos sintetizados, foram realizadas análises por difração de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). As caracterizações térmicas, mecânicas e de flamabilidade foram realizadas via análise termogravimétrica (TGA), ensaio de flexão e ensaio de flamabilidade, respectivamente. Os resultados obtidos neste trabalho sugerem que os nanocompósitos sintetizados possuem, de uma forma geral, uma morfologia intercalada/esfoliada com melhoras em suas propriedades térmicas e mecânicas, quando comparados com o PS puro. Entretanto, não foi observado melhora na propriedade de flamabilidade. Palavras-chave: nanocompósitos, poliestireno, hidróxido duplo lamelar, propriedade térmica, propriedade mecânica. AbstractThis work describes the synthesis and characterization of polystyrene (PS) and layered double hydroxide (LDH) nanocomposites formed by ZnAl cations via in situ polymerization. The LDH used in this study was modified with a mixture of two anions: laurate and palmitate. The characterization of structure and morphology for the synthesized nanocomposites was developed by X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM). The thermal, mechanical and flammability characterizations properties were carried out via thermogravimetric analysis (TGA), bending test and flammability test, respectively. The results suggest that the nanocomposites have in general intercalated/ exfoliated morphology with improvements in thermal and mechanical properties compared to the neat PS. However no significant improvement was observed on the flammability property.
Recebido em 10/2/09; aceito em 7/10/09; publicado na web em 11/3/10 EVALUATING SURFACTANT PERFORMANCE AS SOLUBILIZER OF NON-AQUEOUS PHASE LIQUIDS WITHIN AQUEOUS MEDIA. The presence of non-aqueous phase liquids (NAPLs) in the subsurface is a threat to public health as well as a serious environmental issue. NAPLs may remain adsorbed or form lenses floating on aquifers causing long-term contaminations. Surfactants may increase NAPLs solubility, enhancing the pump-and-treatment performance. Size, shape, hydration and ionization degree of the micelles define the affinity and the space available for the solubilization of a particular contaminating agent. The tests carried out at laboratory scale, taking into account the NAPL to be removed and the medium characteristics were useful to select surfactants and evaluate their efficiency as NAPLs solubilizers.
por ter aceitado me orientar neste trabalho de mestrado, por toda a paciência, apoio e incentivo durante esse período. Pela amizade e confiança demonstrada ao longo de todo o trabalho.A Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo apoio financeiro e pela bolsa de mestrado concedida para desenvolvimento deste trabalho.Aos meus pais, Mario e Elza, por todo o carinho, pelo apoio, incentivo e confiança que sempre demonstraram.As minhas irmãs Telma e Daniela, por estarem sempre ao meu lado, por me apoiarem e incentivarem. E ao meu cunhado Fabio, que é como um irmão, pela amizade.Aos meus sobrinhos Andressa e Renan por serem pessoas tão especiais e que estão sempre torcendo por mim.A minha avó Margarida por todo o carinho e incentivo, principalmente por me transmitir tanta força mesmo passando por um momento delicado.Aos meus amigos do LASSPQ, Núria, Telma e Rodrigo, pela amizade, pelos momentos de descontração e por todo o conhecimento compartilhado, a ajuda de vocês foi de extrema importância para o desenvolvimento deste trabalho.Agradeço em especial ao Rodrigo Botan por toda a co-orientação neste trabalho, pelas dicas, pelos conselhos, enfim por toda a ajuda, sem essa ajuda esse trabalho não teria sido realizado.A Paulinha pela ajuda na realização da síntese dos HSL's.A Beth, minha orientadora da graduação, que sempre me incentivou, me apoiou, esteve presente em todos os momentos da minha formação. Agradeço principalmente pela amizade e por todos os conselhos.A Tati pela amizade e por toda ajuda durante o trabalho.Aos funcionários e professores da Faculdade de Engenharia Química da UNICAMP.Ao pessoal do LRAC e da Central Analítica pelas análises.A UNICAMP, em especial a Faculdade de Engenharia Química pela infraestrutura concedida para desenvolvimento do trabalho.A todos que contribuíram no desenvolvimento deste trabalho.
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