La electrohilatura mediante la cual se obtienen filamentos de polímero utilizando una fuerza electrostática a partir de la disolución de polímero cargado eléctricamente se ha convertido en los últimos ańos en la tecnología más popular para la obtención de velos de nanofibras. Se han desarrollado dispositivos capaces de obtener de forma continua y a escala industrial dichos velos para ser utilizados en aplicaciones tan diversas como filtración, defensa y seguridad, electrónica, medicina, entre otras. Estos materiales, catalogados estructuralmente como nanométricos, se caracterizan por ser continuos, porosos y de gran relación superficie/volumen al estar conformados por un enmarańado homogéneo de fibras de diámetros nanométricos.
Desde el punto de vista de la absorción acústica, estos materiales presentan un fuerte potencial como elementos resonadores a bajas frecuencias y absorbentes acústicos a altas frecuencias al ser combinados con absorbentes acústicos convencionales, capaces de actuar en todo el intervalo de frecuencias de interés para la acústica arquitectónica.
Esta investigación tuvo como objetivo optimizar el proceso de obtención de los velos de nanofibras de alcohol de polivinilo (PVA) sobre substratos textiles de polipropileno no tejido haciendo uso de la tecnología de la electrohilatura. Posteriormente estos velos se caracterizaron acústicamente con el fin de conocer la capacidad de mejora que aportan a los absorbentes acústicos convencionales base-textil, en edificación y en la industria de la automoción y aeroespacial, teniendo en cuenta que la contribución en peso y espesor al conjunto resulta despreciable. Para todo ello, fue necesario el uso de técnicas instrumentales que permitieran analizar las propiedades superficiales del substrato colector del velo de nanofibras, tales como la medición de los ángulos de contacto o de la conductividad eléctrica superficial.
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