XIX Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico "SEGREGACIÓN DE FASES DE NANOESCALA A MICROESCALA EN HÍBRIDOS ORGÁNICO-INORGÁNICOS MEDIANTE EL USO DE AGENTES DE ACOPLE DE TIPO SILANO PARA SU USO COMO RECUBRIMIENTOS PROTECTORES EN CONCENTRADORES SOLARES" Ernesto González De León, Instituto Tecnológico de Tepic, [email protected]. Asesor: Dr. José de Jesús Pérez Bueno, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ) [email protected] Planteamiento del problema Uno de los métodos químico para preparar materiales a escala nanométrica es el proceso sol-gel. Mediante esta técnica de síntesis se pueden procesar materiales inorgánicos, polímeros inorgánicos, polímeros orgánico-inorgánicos (híbridos), nanocompositos, recubrimientos, etc. Los materiales híbridos combinan las propiedades más importantes de sus constituyentes, tales como: alta transparencia (tanto vidrio como polímero), bajas temperaturas de procesamiento (polímero) y suficiente estabilidad térmica (sílice). La finalidad del proyecto, es controlar el tamaño de las esferas de segregación en forma de dominios esféricos entre los materiales que componen a híbridos orgánico-inorgánicos mediante la concentración y tipo de grupo funcional de Agente de Acople tipo Silano. Metodología La solución híbrida HIB (PMMA-SiO2) para la formación de recubrimientos fue preparada mezclando PMMA y SiO2 pre-polimerizados previamente (ambos en solución), hasta obtener una solución con buena miscibilidad (sin separación entre las fases) y altamente transparentes. A esta solución hibrida (HIB) se le adicionó el agente de acople del tipo silano (3-Glicidoxipropil-trimetoxisilano (GLYMOS); Viniltrimetoxisilano (VTMS); 3-Metacriloxi)-propiltrimetoxisilano (MPTMS); 3Mercaptopropil)trimetoxisilano (MPTS)). Como solventes se empleó etanol, Dietil Oxalato y Agua destilada, y HNO3 como catalizador. Posteriormente, se determinó el volumen mínimo necesario para mejorar la compatibilidad entre las fases (orgánica e inorgánica), así como mejorar la adherencia del material hacia el sustrato. Las soluciones o formulaciones preparadas fueron HIB-GLYMOS, HIBVTMS, HIB-MPTMS e HIB-MPTS. Se utilizaron como sustratos portaobjetos de vidrio. Conclusiones Se pretende verificar la formación de las esferas, así como su composición. Se ha de verificar si es posible controlar el tamaño de las esferas con la concentración y tipo de agente de acople. A través de microscopia electrónica se buscará identificar si la matriz es sílice sol-gel mediante un corte transversal. Así mismo, se buscará identificar la presencia de Agente de Acople en la interface esfera-matriz. © Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico Agosto 2014