Los poliaromáticos son un grupo de polímeros compuestos por poliaminonaftalenos, poliaminoantracenos y polinaftoquinonas que poseen sistemas aromáticos con dos o tres anillos. En este trabajo se han electropolimerizado películas de poliaminoantraceno (PAA) y 1,5 polidiaminoftaleno (PDAN-1,5) sobre electrodos de Pt en una celda de compartimento único con tres electrodos. Se han utilizado espectroscopias infrarrojas por transformada de Fourier (FTIR) y Raman para confirmar que la estructura del PAA es similar a la de la polianilina (PAni). Los estudios electroquímicos han demostrado que el PAA y el PDAN-1,5 presentan un solo par redox. Sin embargo, el PAA no mostró una buena estabilidad electroquímica, en contraste con el PDAN-1,5. Las micrografías mostraron películas homogéneas y compactas, con estructura globular y para ambos polímeros, aunque el PAA mostró grietas producidas durante el secado con flujo de aire frío.
INTRODUCCIÓN
Los compuestos poliméricos avanzados para aplicaciones aeronáuticas y espaciales han ido ganando cada vez más mercado internacional. El rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología de materiales, la necesidad de materiales de alto rendimiento y el desarrollo de sofisticados métodos numéricos para el análisis estructural, combinados con la necesidad de garantizar la calidad, la reproducibilidad y la previsibilidad del comportamiento a lo largo de la vida útil de la estructura, han impulsado la producción de materiales con alta resistencia mecánica y rigidez, baja masa específica y coste competitivo. En la actualidad, algunos polímeros termoplásticos de alto rendimiento, como el PEEK (poliéter éter cetona), PEI (polieterimida) y PPS (sulfuro de polifenileno), han desempeñado un papel importante en el mercado aeronáutico. Aunque estos polímeros tienen excelentes propiedades físicas, mecánicas y térmicas, como se muestra en la Tabla 1, los rigurosos requisitos y el mercado vinculado a la industria aeronáutica motivan la búsqueda de matrices poliméricas con mejores prestaciones y costes más competitivos.
En este contexto, el PEKK (poli(éter cetona cetona)) presenta un conjunto de propiedades con excelente potencial para aplicaciones estructurales, cuando se desea una elevada resistencia mecánica, baja masa específica y altas temperaturas de servicio, a un coste competitivo, lo que lo convierte en una opción atractiva para su uso en compuestos poliméricos avanzados utilizados en aplicaciones aeroespaciales.
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