La capacidad de los medios de filtración y separación que contienen fibras para eliminar las impurezas del aceite, el agua y la sangre puede mejorarse utilizando campos magnéticos. La capacidad de regular el comportamiento dieléctrico y magnético de las redes fibrosas en términos de propiedades superparamagnéticas o ferromagnéticas ajustando la composición del material es fundamental para cumplir los requisitos de uso final. Se produjeron fibras electrohiladas de PVdF (fluoruro de polivinilideno) y nanomagnetita (nanopartículas de Fe3O4) a partir de soluciones de PVdF en dimetilacetamida con un contenido de nanopartículas de Fe3O4 comprendido entre el 3% y el 10% en peso. Las dimensiones de las fibras, su morfología y la aglomeración de nanopartículas se caracterizaron mediante microscopía electrónica de barrido ambiental (ESEM) y microscopía electrónica de transmisión por cañón de emisión de campo (FEGTEM). El comportamiento dieléctrico de las redes de fibras se vio influido por la porosidad de la red y el contenido de nanopartículas de Fe3O4. El análisis de impedancia de los tejidos indicó un aumento de la constante dieléctrica de ∼80 y la adición de 10 nanopartículas de Fe3O4 en comparación con el 100 % en peso de PVdF. Las constantes dieléctricas de las redes se compararon con las obtenidas a partir de los modelos teóricos de mezcla de Maxwell y Lichtenecker. Las mediciones de magnetización del magnetómetro de muestra vibrante (VSM) indicaron una temperatura de bloqueo superior a 300 K, lo que sugiere un comportamiento ferrimagnético más que superparamagnético como resultado de la aglomeración de nanopartículas de Fe3O4 dentro de las fibras.
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