dc.contributor.author | Ugarte Soraluce, Lorena | |
dc.contributor.author | Gómez Fernández, Sandra | |
dc.contributor.author | Tercjak Sliwinska, Agnieszka | |
dc.contributor.author | Martinez-Amesti, Ana | |
dc.contributor.author | Corcuera Maeso, María Ángeles | |
dc.contributor.author | Eceiza Mendiguren, María Aranzazu | |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T14:30:03Z | |
dc.date.available | 2024-01-26T14:30:03Z | |
dc.date.issued | 2017-03-14 | |
dc.identifier.citation | European Polymer Journal 90 : 323-333 (2017) | es_ES |
dc.identifier.issn | 1873-1945 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10810/64372 | |
dc.description.abstract | Se prepararon nanocompuestos de espuma de poliuretano conductores mediante la incorporación de flakes de grafeno. Los flakes de grafeno se obtuvieron a partir de grafito por el método de exfoliación líquida en N metilpirrolidona y se seleccionaron por tamaño mediante centrifugación. Se realizó una caracterización en profundidad de los flakes de grafeno para comprender su rol como nanoentidades en la matriz de espuma de poliuretano. Así, la morfología, con especial énfasis en el número de capas, se analizó mediante espectroscopia Raman, microscopia de fuerza atómica y microscopia electrónica de transmisión. La microscopía de fuerza electrostática se utilizó para verificar la naturaleza conductora de los flakes de grafeno. Esta técnica demostró ser eficaz para evaluar tanto la morfología como las propiedades conductoras de los flakes de grafeno. En cuanto al comportamiento eléctrico de los nanocomposites de espuma, se determinó que la resistencia eléctrica depende tanto del contenido de grafeno como de la deformación por compresión aplicada al material. | es_ES |
dc.description.abstract | Poliuretano-aparraren nanokonposatu eroaleak prestatu ziren grafeno xaflak gehituz. Grafeno xaflak grafitotik abiatuta lortu ziren, N-metil pirrolidona bidezko esfoliazio likidoaren aplikatuz, eta tamainaren arabera banatu ziren zentrifugazio bidez. Grafeno xaflen karakterizazio sakona egin zen, poliuretano-aparraren matrizean nanoentitate gisa duten eginkizuna hobeto ulertzeko. Horrela, xaflen morfologia Raman espektroskopia, indar atomikozko mikroskopia eta transmisio elektronikozko mikroskopia bidez aztertu zen, geruza kantitatean arreta berezia jarriz. Indar elektrostatikoko mikroskopia grafeno xaflen izaera eroalea egiaztatzeko erabili zen. Teknika hori eraginkorra izan zen grafeno xaflen morfologia eta propietate eroaleak ebaluatzeko. Apar nanokonposatuen portaera elektrikoari dagokionez, erresistentzia elektrikoa grafeno-edukiaren eta materialari aplikatutako konpresio bidezko deformazioaren araberakoa zela ondorioztatu zen. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Gobierno Vasco Grupos Consolidados (IT 776 13) Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (PIFUPV047/2011) | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Elsevier | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Strain sensitive conductive polyurethane foam/graphene nanocomposites prepared by impregnation method | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | © 2017 Elsevier under CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305717301532 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.eurpolymj.2017.03.035 | |
dc.departamentoes | Ingeniería química y del medio ambiente | es_ES |
dc.departamentoeu | Ingeniaritza kimikoa eta ingurumenaren ingeniaritza | es_ES |