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Title

Fibras multifuncionales de nanotubos de carbono: caracterización químico-física y aplicaciones

AuthorsBenedico Lozano, José Antonio
AdvisorMuñoz, Edgar; Garriga, Rosa
KeywordsNanotubos de carbono
Óxido de grafeno
Fibras
Péptidos
Issue Date13-Nov-2015
PublisherUniversidad de Zaragoza
CSIC - Instituto de Carboquímica (ICB)
AbstractEsta Tesis Doctoral investiga el empleo del líquido iónico polimérico bromuro de poli(1‐vinil‐3‐etilimidazolio) (poli(ViEtImBr) y del polielectrolito cloruro de poli(dialildimetilamonio) (poliDADMAC) como coagulantes en procesos de hilado de fibras de nanotubos de carbono monocapa. Estos coagulantes proporcionan fibras de conductividad eléctrica elevadas, de estabilidad mecánica hasta 100ºC, y con notables prestaciones electroquímicas, que han dado lugar a la exitosa fabricación de un supercondensador, que puede ser incorporado en textiles. Se ha propuesto además un mecanismo de hilado de estas fibras basado en la formación de complejos de polielectrolitos en reacciones de intercambio iónico en los que el surfactante empleado desempeña un papel protagonista. Por otro lado, se han empleado la fascinante capacidad de ensamblado en estructuras bidimensionales de los tectómeros de oligoglicina y la eficiente interacción de éstos con nanotubos de carbono carboxilados y óxido de grafeno para la funcionalización de fibras de óxido de grafeno con nanotubos de carbono, de modo que los tectómeros de oligoglicina actuarían de adhesivo protector. Estudios por XPS confirman que, pese a que tanto los nanotubos de carbono carboxilados como el óxido de grafeno poseen un contenido elevado de grupos funcionales oxigenados, la interacción de cada uno de ellos con la oligoglicina es diferente, siendo ésta debida a fuerzas electrostáticas en el caso de los nanotubos de carbono carboxilados, mientras que en el caso del óxido de grafeno, por formación de puentes de hidrógeno con los grupos oxigenados existentes en el plano basal del óxido de grafeno. Se demuestra además que estas interacciones se pueden modular y revertir controlando el pH, lo cual es de interés para posibles aplicaciones en los campos de la funcionalización de superficies, sensores, o en el transporte y liberación controlada de fármacos, entre otros.
DescriptionTesis llevada a cabo para conseguir el grado de doctor en la Universidad de Zaragoza en febrero de 2016
URIhttp://hdl.handle.net/10261/129130
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