En la presente investigación, se exploró el efecto de los hidróxidos dobles estratificados (LDH) de Zn2Al y de los LDH intercalados con complejo de níquel (II)-EDTA (LDH-[Ni(EDTA)]-2) sobre la cinética de curado de los preimpregnados de fibra de vidrio/epoxi (GEP) mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) no isotérmica. Los resultados mostraron que el LDH provocó un desplazamiento de la temperatura de curado hacia temperaturas más bajas, acelerando al mismo tiempo el curado de los preimpregnados epoxídicos. El uso de LDH-[Ni(EDTA)]-2 influyó más profundamente en la aceleración del proceso de curado. La cinética de curado de los preimpregnados se evaluó mediante la técnica de Friedman isoconversional diferencial (FR) y el método de integración de Flynn-Wall-Ozawa (FWO) y Kissinger-Akahira-Sunose (KAS). Se detectó una disminución en el valor Eα de los preimpregnados de fibra de vidrio/LDH-[Ni(EDTA)]-2/epoxi (GELP) y fibra de vidrio/LDH-[Ni(EDTA)]-2/epoxi (GELNiP) a pequeños grados de curado en relación con GEP, lo que sugiere el efecto catalítico de LDH o LDH-[Ni(EDTA)]-2 en la reacción inicial epoxi/amina. Además, LDH-[Ni(EDTA)]-2 funcionó mejor debido al papel catalizador del níquel (II). Además, la energía de activación mostró una menor dependencia del grado de conversión en los casos de GELP y GELNiP que en los preimpregnados epoxídicos puros. Se utilizó un modelo autocatalítico para evaluar el comportamiento de curado del sistema. En base a los resultados, la reacción de curado del preimpregnado epoxi puede describirse mediante el modelo autocatalítico Šesták-Berggren, incluso tras la incorporación de LDH o LDH-[Ni(EDTA)]-2. También se introdujeron los parámetros cinéticos del modelo autocatalítico (como Eα, A, m, n) y las ecuaciones que explican el comportamiento de curado de los preimpregnados, cuyas predicciones coincidían con los resultados experimentales.
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