Negli ultimi anni la poliammide 11 (PA11) ha suscitato un notevole interesse in svariati settori industriali come poiché materiale termoplastico ottenuto da fonti rinnovabili. In vista di nuove applicazioni green, sono stati studiati i processi di degradazione termica termo e foto-ossidativa che interessano la PA11 ed in particolare i nanocompositi formulati con Cloisite® 30B al 3 e al 9%. prodotti ottenuti dall' ossidazione sono stati analizzati mediante cromatografia a esclusione dimensionensionale (SEC) e attraverso la spettrometria di massa (MALDI-TOF MS). I dati ottenuti per i prodotti termo-ossidati dei nanocompositi di PA11, hanno accertato un contributo attivo della Cloisite nell'accelerare le reazioni di reticolazione. Una delucidazione del possibile meccanismo coinvolto è stato discusso. Per tempi di esposizione più lunghi, la struttura dei prodotti di degradazione identificati negli spettri MALDI confermano come meccanismi principali l'idrolisi, il e ?-Hydrogen abstraction. Durante il processo termico, senza differenze rilevanti sono stati apprezzati tra PA11 e PA11 nanocompositi campioni. degradazione ossidativa dissimili, termico è stato caratterizzato da fenomeni complessi e concomitante dovuto sia presenza di aria e nanocompositi. Analisi di termo nanocompositi PA11 ossidati a 215 ° C, accertato il contributo attivo di argille organo-modificatore per accelerare le reazioni di reticolazione. Una delucidazione del possibile meccanismo coinvolto è riportato e discusso. Inoltre, strettamente collegamento tra la comparsa di un picco caratteristico spettri MALDI di campioni degradati e formazione di gel alla temperatura di lavorazione è anche evidenziata.

Termo-e foto-degradazione di nano compositi a base di nylon 11

S Carroccio;G Curcuruto;
2016

Abstract

Negli ultimi anni la poliammide 11 (PA11) ha suscitato un notevole interesse in svariati settori industriali come poiché materiale termoplastico ottenuto da fonti rinnovabili. In vista di nuove applicazioni green, sono stati studiati i processi di degradazione termica termo e foto-ossidativa che interessano la PA11 ed in particolare i nanocompositi formulati con Cloisite® 30B al 3 e al 9%. prodotti ottenuti dall' ossidazione sono stati analizzati mediante cromatografia a esclusione dimensionensionale (SEC) e attraverso la spettrometria di massa (MALDI-TOF MS). I dati ottenuti per i prodotti termo-ossidati dei nanocompositi di PA11, hanno accertato un contributo attivo della Cloisite nell'accelerare le reazioni di reticolazione. Una delucidazione del possibile meccanismo coinvolto è stato discusso. Per tempi di esposizione più lunghi, la struttura dei prodotti di degradazione identificati negli spettri MALDI confermano come meccanismi principali l'idrolisi, il e ?-Hydrogen abstraction. Durante il processo termico, senza differenze rilevanti sono stati apprezzati tra PA11 e PA11 nanocompositi campioni. degradazione ossidativa dissimili, termico è stato caratterizzato da fenomeni complessi e concomitante dovuto sia presenza di aria e nanocompositi. Analisi di termo nanocompositi PA11 ossidati a 215 ° C, accertato il contributo attivo di argille organo-modificatore per accelerare le reazioni di reticolazione. Una delucidazione del possibile meccanismo coinvolto è riportato e discusso. Inoltre, strettamente collegamento tra la comparsa di un picco caratteristico spettri MALDI di campioni degradati e formazione di gel alla temperatura di lavorazione è anche evidenziata.
2016
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi - IMM
Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali - IPCB
poliammide 11 (PA11)
Termo ossidazione
foto-ossidazione
cloesite
nanocompositi
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/351953
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