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506.#.#.a: Público

650.#.4.x: Biología y Química

336.#.#.b: other

336.#.#.3: Registro de colección de proyectos

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351.#.#.b: Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT)

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100.1.#.a: Sofía Guillermina Burillo Amezcua

524.#.#.a: Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Modificación de sistemas poliméricos para incrementar su resistencia a la radiacion ionizante", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

720.#.#.a: Sofía Guillermina Burillo Amezcua

245.1.0.a: Modificación de sistemas poliméricos para incrementar su resistencia a la radiacion ionizante

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506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de este recurso digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2012, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio de contacto@dgru.unam.mx

041.#.7.h: spa

500.#.#.a: El presente trabajo consiste en la modificación de diferentes sistemas poliméricos mediante mezclado o injerto por radiación, con una fuente de Co-60, con compuestos susceptibles de dar o mejorar la resistencia a la radiación del polímero modificado._x000D_ Los polímeros a evaluar se han escogido entre aquellos que ya tienen resistencia a la radiación como las siliconas, poliuretanos pero que se requiere aumentar esa resistencia, ya que forman parte de equipos, tuberías, cables, juntas y lubricantes que reciben radiación proveniente de reactores, aceleradores, fuentes de rayos X y en aeronáutica, los cuales deben ser remplazados cada cierto tiempo con consiguiente pérdida económica, ya que el efecto de la radiación es la reticulación de los mismos, con el consiguiente deterioro en sus propiedades mecánicas y fisicoquímicas y/o radiólisis con la formación de subproductos indeseables. También se modificará el PVC ya que este polímero también está presente en tuberías, partes de ensamble y en cubiertas de cables y alambres de equipos que reciben radiación ionizante, los cuales además de formar una estructura rígida, elimina HCl, lo cual debe limitarse al máximo._x000D_ Los compuestos protectores de la radiación o “antirads” se encontrarán como protección externa mediante la mezcla con el polímero por disolución o extrusión, o bien como protección interna mediante el injerto con el polímero. Este último método es más eficaz, aunque los % de injerto que se pueden obtener son bajos debido a la estructura altamente conjugada y/o aromática de los mismos._x000D_ Una vez modificados los diferentes sistemas poliméricos, se estudiaran los factores de resistencia, mediante su irradiación a diferentes dosis de radiación con una fuente de Co-60 (Gamma Beam 651 PT)._x000D_ Los métodos de caracterización para encontrar esos factores de protección está basados en el estudio de los cambios producidos por la radiación en cuanto a sus propiedades mecánicas (INSTRON o DMA), propiedades fisicoquímicas (DSC y TGA), morfológicas y estructurales (SEM, FTIR, EDS y XPS) y su reticulación (rendimientos radioquímicos, densidad de reticulación y dimensiones de las cadenas entrecruzadas) mediante cambios en solubilidad e hinchamiento en diferentes solventes._x000D_ Los compuestos propuestos inicialmente como antirads son el 2-vinilnaftaleno, vinilbifenil, vinil antraceno y el difenilbutadiino; los 3 primeros son susceptibles al injerto ya que cuentan con un grupo vinílico._x000D_ Para la realización del proyecto contamos con el Dr. Emilio Bucio del ICN UNAM, quien tiene gran experiencia en el injerto de polímeros, el Dr Miguel Avalos del IPICYT San Luis Potosí, experto en Microscopía (SEM, TEM y EDS), del Dr Felipe Castillón, del Centro de Nanociencia y Nanotecnología UNAM en Ensenada quien llevará a cabo los estudios de XPS, del Dr Takeshi Ogawa Murata especialista en síntesis, del IIM UNAM, quien se responsabilizará de la síntesis de algunos compuestos conjugados diacetilenos (butadiinos). Actualmente se cuenta con un estudiante de doctorado en Ciencia de Materiales, Giovanni Gonzalez y un estudiante de Licenciatura de la Facultad de Química UNAM, Nestor Dionisio._x000D_

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No entro en nada

No entro en nada 2

Registro de colección universitaria

Modificación de sistemas poliméricos para incrementar su resistencia a la radiacion ionizante

Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM, Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias

Licencia de uso

Procedencia del contenido

Entidad o dependencia
Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM
Entidad o dependencia
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Acervo
Colecciones Universitarias Digitales
Repositorio
Contacto
Dirección General de Repositorios Universitarios. contacto@dgru.unam.mx

Cita

Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Modificación de sistemas poliméricos para incrementar su resistencia a la radiacion ionizante", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Descripción del recurso

Título
Modificación de sistemas poliméricos para incrementar su resistencia a la radiacion ionizante
Colección
Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT)
Responsable
Sofía Guillermina Burillo Amezcua
Fecha
2012
Descripción
El presente trabajo consiste en la modificación de diferentes sistemas poliméricos mediante mezclado o injerto por radiación, con una fuente de Co-60, con compuestos susceptibles de dar o mejorar la resistencia a la radiación del polímero modificado._x000D_ Los polímeros a evaluar se han escogido entre aquellos que ya tienen resistencia a la radiación como las siliconas, poliuretanos pero que se requiere aumentar esa resistencia, ya que forman parte de equipos, tuberías, cables, juntas y lubricantes que reciben radiación proveniente de reactores, aceleradores, fuentes de rayos X y en aeronáutica, los cuales deben ser remplazados cada cierto tiempo con consiguiente pérdida económica, ya que el efecto de la radiación es la reticulación de los mismos, con el consiguiente deterioro en sus propiedades mecánicas y fisicoquímicas y/o radiólisis con la formación de subproductos indeseables. También se modificará el PVC ya que este polímero también está presente en tuberías, partes de ensamble y en cubiertas de cables y alambres de equipos que reciben radiación ionizante, los cuales además de formar una estructura rígida, elimina HCl, lo cual debe limitarse al máximo._x000D_ Los compuestos protectores de la radiación o “antirads” se encontrarán como protección externa mediante la mezcla con el polímero por disolución o extrusión, o bien como protección interna mediante el injerto con el polímero. Este último método es más eficaz, aunque los % de injerto que se pueden obtener son bajos debido a la estructura altamente conjugada y/o aromática de los mismos._x000D_ Una vez modificados los diferentes sistemas poliméricos, se estudiaran los factores de resistencia, mediante su irradiación a diferentes dosis de radiación con una fuente de Co-60 (Gamma Beam 651 PT)._x000D_ Los métodos de caracterización para encontrar esos factores de protección está basados en el estudio de los cambios producidos por la radiación en cuanto a sus propiedades mecánicas (INSTRON o DMA), propiedades fisicoquímicas (DSC y TGA), morfológicas y estructurales (SEM, FTIR, EDS y XPS) y su reticulación (rendimientos radioquímicos, densidad de reticulación y dimensiones de las cadenas entrecruzadas) mediante cambios en solubilidad e hinchamiento en diferentes solventes._x000D_ Los compuestos propuestos inicialmente como antirads son el 2-vinilnaftaleno, vinilbifenil, vinil antraceno y el difenilbutadiino; los 3 primeros son susceptibles al injerto ya que cuentan con un grupo vinílico._x000D_ Para la realización del proyecto contamos con el Dr. Emilio Bucio del ICN UNAM, quien tiene gran experiencia en el injerto de polímeros, el Dr Miguel Avalos del IPICYT San Luis Potosí, experto en Microscopía (SEM, TEM y EDS), del Dr Felipe Castillón, del Centro de Nanociencia y Nanotecnología UNAM en Ensenada quien llevará a cabo los estudios de XPS, del Dr Takeshi Ogawa Murata especialista en síntesis, del IIM UNAM, quien se responsabilizará de la síntesis de algunos compuestos conjugados diacetilenos (butadiinos). Actualmente se cuenta con un estudiante de doctorado en Ciencia de Materiales, Giovanni Gonzalez y un estudiante de Licenciatura de la Facultad de Química UNAM, Nestor Dionisio._x000D_
Tema
Química de radiaciones; Química
Identificador global
http://datosabiertos.unam.mx/DGAPA:PAPIIT:IN200112

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