Los poliacrilatos se han convertido en los materiales preferidos para aplicaciones ópticas en sustitución del vidrio utilizado convencionalmente debido a su claridad óptica superior. La principal desventaja de los poliacrilatos es su bajo índice de refracción (1,40-1,50) y su escasa resistencia al impacto. Las mejoras en el índice de refracción, así como en las propiedades mecánicas, pueden lograrse mediante la incorporación de metales o compuestos metálicos en la matriz. Se ha desarrollado una metodología novedosa para la incorporación de metales de alto índice de refracción en materiales poliméricos de bajo índice de refracción con el fin de mejorar el índice de refracción y la resistencia al impacto de estos últimos. Con la formación in-situ de nanopartículas de TiO2, el índice de refracción de los poliacrilatos mejoró de 1,45 a 1,53 y el número de Abbe aumentó de 40 a 57. Una de las dimensiones interesantes de este estudio es la posibilidad de adaptar las dos propiedades ópticas clave de los materiales variando la cantidad de TiO2 que se forma in situ. La estabilidad térmica y la resistencia al impacto de los poliacrilatos nano dispersos (4,3 y peso de Ti) son mejores que las de los poliacrilatos puros. Además, el poliacrilato que contiene TiO2 es ligero. Los análisis TEM, SEM e IR confirman la formación in situ de nanopartículas de TiO2. Se ha utilizado la irradiación gamma como técnica ecológica de polimerización. Las composiciones desarrolladas pueden polimerizarse por colada en material transparente y sin burbujas para aplicaciones ópticas.
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