Este estudio trata de la producción de materiales absorbentes de radar (RAM) basados en poli(o-metoxianilina) (POMA) y sus compuestos conductores con negro de humo (CB) (CB/POMA). La conductividad eléctrica del compuesto CB/POMA fue significativamente mayor (0,23-80 S.cm-1) que la del POMA (0,017 S.cm-1). La atenuación de la radiación electromagnética en el rango entre 8 y 12 GHz fue mayor para los compuestos CB/POMA conductores en resina epoxi, alcanzando hasta el 99,5% a 11,7 GHz.
INTRODUCCIÓN
Los materiales absorbentes de radiaciones electromagnéticas (MARE), también conocidos como materiales para microondas, son cada vez más importantes en áreas como la electrónica, medicina, embalaje, aeronáutica y defensa. Estos materiales se utilizan para apantallar y controlar interferencias en la región de las microondas, y su eficacia depende en gran medida de los aditivos que se incorporen en su composición, como las ferritas, ferrocarbonilos, negro de carbono y polímeros conductores.
Entre los polímeros conductores, la polianilina (PAni) ha sido ampliamente estudiada debido a sus propiedades únicas, incluyendo su conductividad eléctrica y estabilidad química cuando está dopada con ácidos protónicos. Sin embargo, su procesamiento puede presentar desafíos. En contraste, los derivados de polianilina, como la poli(o-metoxianilina) (POMA), han ganado interés por su mejor solubilidad y propiedades electrocrómicas, además de ser sintetizados fácilmente mediante rutas químicas y electroquímicas.
La POMA se distingue estructuralmente de la PAni por la presencia de grupos metoxi (-OCH3) en posición orto de los anillos aromáticos, lo que aumenta su solubilidad y estabilidad en su forma dopada conductora. Esta característica se atribuye al efecto inductivo del grupo metoxi, que torsiona la cadena polimérica y aumenta su polaridad, mejorando así la estabilidad de su forma dopada.
En su estado base esmeraldina, la POMA puede protonarse en medios ácidos, lo que incrementa su conductividad hasta alcanzar valores significativos (1 S.cm-1). Esta propiedad la convierte en un excelente conductor eléctrico en aplicaciones específicas. La figura 1b muestra la fórmula estructural de la POMA en su forma esmeraldina, mientras que la figura 2 ilustra su morfología característica, con aglomerados y textura escamosa observados en estudios previos.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
Artículos:
Efecto de la irradiación gamma en las propiedades mecánicas y térmicas de redes de DGEBA/aminas cicloalifáticas con potencial para aplicaciones médicas
Artículos:
Comparación entre las propiedades físico-químicas del líquido técnico de cáscara de anacardo (CNSL) y las naturales extraídas con disolvente y prensado
Artículos:
Poder del mercado en un mercado de bienes almacenables : teoría y aplicaciones al comercio de carbón y azufre
Artículos:
Degradación acelerada de andamiajes de poli(e-caprolactona) y poli(D,L-ácido láctico-co-ácido glicólico) en medio alcalino
Artículos:
La piel porcina como fuente de matrices biodegradables: Tratamiento alcalino y reticulación con glutaraldehído
Artículos:
Comportamiento del aguacate Hass liofilizado durante la operación de rehidratación
Artículos:
Caracterización estructural de la materia orgánica de tres suelos provenientes del municipio de Aquitania-Boyacá, Colombia
Informes y Reportes:
Técnicas de recuperación de suelos contaminados
Artículos:
Una revisión de la etiopatogenia y características clínicas e histopatológicas del melanoma mucoso oral.