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Artículo

Thermal, dielectric and catalytic behavior of palladium doped PVC filmsComportamiento térmico, dieléctrico y catalítico de películas de PVC dopadas con paladio

Resumen

En el presente artículo se analizan los aspectos de la síntesis de poli(cloruro de vinilo) (PVC) dopado con paladio (Pd) (Pd+2 y Pd0) mediante la técnica de colada en solución simple. La carga de Pd en el PVC se modificó del 2,5% al 10,0% y las propiedades del material se estudiaron mediante espectroscopia UV-Visible (UV-Vis), difracción de rayos X (DRX), espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDX) y microscopia electrónica de barrido de emisión de campo (FE-SEM). El comportamiento térmico de todas las muestras se estudió mediante análisis termogravimétrico (TGA) y se empleó el método de Broido para analizar los parámetros cinéticos implicados en las diferentes etapas de degradación. 

Todas las películas compuestas se ensamblaron entre electrodos de oro en forma de disco; se establecieron contactos eléctricos para estudiar las propiedades dieléctricas. Se examinó la influencia de la carga de Pd en las propiedades dieléctricas del PVC. Por último, se estudiaron las propiedades catalíticas de los compuestos de Pd0 utilizando un modelo estándar de reacción de reducción de 4-nitrofenol (4-NP) a 4-aminofenol (4-AP) en presencia de borohidruro sódico acuoso.

INTRODUCCIÓN

Durante décadas, la comunidad científica ha estado desarrollando materiales compuestos para lograr características excepcionales diferentes a las de los componentes individuales. Los compuestos/nanocompuestos de polímero y metal han despertado interés como catalizadores en la síntesis orgánica moderna, y se han utilizado ampliamente en la industria aeroespacial y automotriz. Sus propiedades aún están siendo investigadas para su aplicación en electrónica, sensores y catálisis. 

Los avances recientes en conductores iónicos sólidos, electrolitos poliméricos y materiales de intercalación han generado un gran interés entre los investigadores que trabajan en el campo de las baterías de iones de plástico cristalino, las células galvánicas de estado sólido y los equipos eléctricos/sensores interfaciales responsivos. Además, la participación de interfaces con compuestos metálicos juega un papel importante en la regulación de las propiedades del compuesto.

La mayoría de los polímeros termoplásticos se han utilizado ampliamente en diversos campos, desde sensores hasta el diseño de equipos eléctricos, debido a su ligereza, facilidad de fabricación, excepcional procesabilidad, durabilidad y costo relativamente bajo. La incorporación de diversos óxidos metálicos con polímeros termoplásticos como matriz ha tenido aplicaciones significativas en la eliminación de contaminantes orgánicos del agua, y algunos polímeros dopados con metal se utilizan como materiales de matriz para compuestos ferroeléctricos.

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