Los materiales híbridos orgánico-inorgánicos pueden presentar propiedades sinérgicas que no son una simple combinación de las de sus componentes puros. Dentro de esta familia los materiales nanocompuestos presentan una mayor mejora en sus propiedades debido al tamaño nanométrico de su fase dispersa.
Teniendo en cuenta que además de la naturaleza de los constituyentes de los materiales híbridos la naturaleza de la interfase orgánica-inorgánica tiene gran repercusión en las propiedades del material final, la presenta Tesis se centra en el estudio de la influencia que tiene dicha interfase en las propiedades de nanomateriales híbridos.
La Tesis arranca con la síntesis y caracterización de nanomateriales híbridos basados en resina fenoxi y sílice siguiendo distintas rutas sintéticas. Para ello, además de variar algunos parámetros de las condiciones de reacción, también se han empleado precursores inorgánicos distintos para llevar a cabo el proceso sol-gel a partir del cual se ha obtenido la sílice. De esta manera las muestras presentan tamaños de fase dispersa e interfases distintas y por tanto, al estudiar las propiedades que presentan los nanomateriales sintetizados, se ha intentado relacionarlas con la interfase obtenida en cada caso.
Tras estudiar las propiedades térmicas y mecánicas que los materiales nanocompuestos sintetizados presentan, se ha llevado a cabo un estudio fotodegradativo de los mismos para valorar la influencia que tiene la introducción de la sílice mediante distintas técnicas en matrices poliméricas de resina fenoxi.
Por último, en la presenta Tesis también se han querido explorar las posibilidades de mejora en las propiedades de transporte de gases como el oxígeno, CO2 o metano a través de la resina fenoxi mediante síntesis de nanoamteriales híbridos basados en este polímero y la sílice. Por un lado se han estudiado las propiedades barrera de estos materiales y por otro la permselectividad que presentan ante la mezcla de gases CO2/metano.
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