2006, Número 1
Siguiente >>
TIP Rev Esp Cienc Quim Biol 2006; 9 (1)
Mecanismo químico de transformaciones radiolíticas y pirolíticas en lexan®
Aliev R, Navarro-González R
Idioma: Ingles.
Referencias bibliográficas: 26
Paginas: 5-11
Archivo PDF: 195.99 Kb.
RESUMEN
Reportamos una nueva metodología para estudiar el mecanismo de transformaciones por radiación en materiales poliméricos basada en el análisis combinado de los gases de origen radiolítico, y los productos pirolíticos, generados mediante la pirólisis rápida de polímeros pre-irradiados, acoplado a la cromatografía de gases -espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier- espectrometría de masas por impacto electrónico. El LexanLexan, radiolysis, flash pyrolysis, GC-FTIR-MS, mechanism of degradation. (policarbonato de bisfenol-A) fue estudiado en el rango de dosis de 0.125 a 1.0 MGy. La irradiación del Lexan estuvo acompañada por la liberación preferencial del monóxido de carbono seguida de una producción menor de hidrógeno, dióxido de carbono y metano. El Lexan pirolizado liberó principalmente dióxido de carbono, metano, benceno, tolueno y 4-metilfenol. Con base en los resultados obtenidos sugerimos dos vías principales para la incisión del Lexan por radiación con igual probabilidad: (a) ruptura del enlace carbonato y (b) ruptura del enlace alifático-aromático.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Clough, R.L.& Shalaby, S.W. Radiation Effects on Polymers. ACS Symposium Series 475 (American Chemical Society, Washington, 1991).
Ivanov, V.S. Radiation Chemistry of Polymers, 123-196 (VSP, Utrecht, 1992).
Tabata, Y. CRC Handbook of Radiation Chemistry, 721-750 (CRC Press, Boca Raton, 1991).
Woods, R.J. & Pikaev, A.K. Applied Radiation Chemistry: Radiation Processing, 341-391 (John Wiley & Sons, New York, 1994).
Bhattacharya, A. Radiation and industrial polymers. Prog. Polym. Sci. 25 (3), 371-401 (2000).
Golden, J.H. & Hazell, E.A. Degradation of polycarbonate by ionizing radiation. J. Polym. Sci. A 1 (8), 1671-1686 (1963).
Hama, Y. & Shinohara, K. J. Electron spin resonance studies of polycarbonate irradiated by -rays and ultraviolet light. J. Polym. Sci. A-1 8 (3), 651-663 (1970).
Ouano, A.C., Johnson, D.E., Dawson, B. & Pederson, L.A. Chain scission efficiency of some polymers in -radiation. J.Polym. Sci., Polym. Chem. Ed. 14 (4), 701-711 (1976).
Acierno, D., La Mantia, F.P., Spadaro, G., Titomanlio, G. & Calderaro, E. Effect of radiation conditions on some properties of a polycarbonate. Radiat. Phys. Chem. 17 (1), 31-34 (1981).
Kalkar, A.K., Kundagol, S., Chand, S. & Chandra, S. Effect of gamma-irradiation on structural and electrical properties of poly(bisphenol-A carbonate) films. Radiat. Phys. Chem. 39 (5), 435-442 (1992).
Shamshad, A., Rashid, M. & Husain, A. High gamma dose dosimetry by polycarbonates. Radiat. Phys. Chem. 50 (3), 307-311 (1997).
Araujo, E.S., Khoury, H.J. & Silveira, S.V. Effects of gammairradiation on some properties of durolon polycarbonate. Radiat. Phys. Chem. 53 (1), 79-84 (1998).
Navarro-González, R. & Aliev, R. Gaseous products formed by gamma-irradiation of bisphenol-A polycarbonate. Polym. Bull. 45 (4-5), 419-424 (2000).
Pu, H., Tang, X. & Xu, X. Studies on polycarbonate/polystyrene/polycarbonate-g-polystyrene blends. Polym. Intern. 43 (1), 33-38 (1997).
Aliev, R., García, P. & Burillo, G. Graft polymerization of acrylic acid onto polycarbonate by the preirradiation method. Radiat. Phys. Chem. 58 (3), 299-304 (2000).
Aliev, R., Cedillo, G. & Burillo, G. Radiation crosslinking of bisphenol-A polycarbonate in the presence of bisphenol-a dimethacrylate and triallyl cyanurate. Polym. Bull. 45 (2), 167-174 (2000).
Ohtani, H. & Tsuge, S. in: Applied Polymer Analysis and Characterization (ed. Mitchell, J.Jr.) 217-232 (Hanser Publishers, Munich, 1987).
Hammond, T. & Lehrle, R.S. in: Comprehensive Polymer Science, v.1 (ed. Booth, C. & Price, C.) 589-612 (Pergamon Press, Oxford, 1989).
Crompton, T.R. Practical Polymer Analysis, 655 (Plenum Press, New York, 1993).
Applied Pyrolysis Handbook (ed.Wampler T.P.) (Marcel Dekker, New York, 1995).
Blazsó, M. Recent trends in analytical and applied pyrolysis of polymers. J. Anal. Appl. Pyrolysis 39 (1), 1-25 (1997).
Tsuge, S., Okumoto, T., Sugimura, Y. & Takeuchi, T. J. Pyrolys-gas chromatographic investigation of fractioned polycarbonates. Chromatogr. Sci. 7 (2), 253-256 (1969).
Ito, Y., Ogasawara, H., Ishida, Y., Ohtani, H. & Tsuge, S. Characterization of end groups in polycarbonates by reactive pyrolysis-gas chromatography. Polym. J. 28 (12), 1090-1095 (1996).
Wiley, R.H. Mass spectral characteristics of poly(4,4’- isopropylidenediphenyl carbonate). Macromolecules 4 (2), 254-259 (1971).
Foti, S., Giuffrida, M., Maravigna, P. & Montaudo, G. Direct mass spectrometry of polymers. VII. Primary thermal fragmentation processes in polycarbonates. J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed. 21 (6), 1567-1581 (1983).
Puglisi, C. & Sturiale, L. Thermal decomposition processes in aromatic polycarbonates investigated by mass spectrometry. Macromolecules 32 (7), 2194-2203 (1999).