Obtenção de Nanocompósito de Poliestireno - Poliétercetona com Argila aplivcáveis as células a combustível do tipo PEM / Obtaining Polystyrene Nanocomposite - Polyetherketone with Clay Applicable to PEM type fuel cells

Authors

  • Márcio F. Santa Ana
  • Luanda Silva Moraes

DOI:

https://doi.org/10.34117/bjdv6n10-193

Keywords:

Nanocompósitos, poliestireno, poli-éter-cetona, montmorilonita.

Abstract

Este artigo visa a utilização de fontes energéticas sustentáveis tendo como foco a preservação dos recursos naturais, visando atender a demanda energética com o mínimo de danos ao Meio Ambiente com a obtenção de Nanocompósitos a partir da conjugação dos polímeros comerciais sulfonados PS (poliestireno) PEEK (poli-éter- cetona) com o reforço da argila sulfonada para que a membrana tenha as características necessárias para ser aplicadas na PEMFC. Neste contexto, a utilização das cédulas a combustível (CaCs) adquiri um espaço significativo no mercado contemporâneo de energia, uma vez que são dispositivos capazes de gerar energia elétrica com elevada eficiência de conversão, com baixos níveis de ruído e de poluição ambiental, aliados aos custos de manutenção relativamente baixos, dentre outras vantagens.

References

ALMEIDA, A.S. Obtenção e caracterização de nanocompósitos de poli(l-lactídeo) e nanopartículas de argila sódica, argilas organofílicas e ôxido de sílica –Dissertação de mestrado, Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2010.

CALCAGNO, C. I. W. Estudo da morfologia, do comportamento de cristalização e das propriedades mecânicas de nanocompósitos de PET e PP/ PET com montmorilo- nita. Tese de D.Sc., PGCIMAT/UFRGS, Rio Grande do Sul, RS, Brasil, 2007.

CARRASCO, F., PAGE´S, P. “Thermal degradation and stability of epoxy na- nocom- posites: Influence of montmorillonite content and cure temperature”, Polymer Degradation and Stability, v. 80, pp. 1000–1007, 2008.

CHEN, C.C.; WHITE, J.L. Compatibilizing Agents in Polymer Blends: Interfacial Ten- sion, Phase Morphology and Mechanical Properties. Polymer Engineering and Science, v. 33, n. 14, p. 923-930, 1993. DOI: 10.1002/pen.760331409.

GU, A., LIANG, G. “Thermal degradation behaviour and kinetic analysis of epoxy/montmorillonite nanocomposites”, Polymer Degradation and Stability, v. 80, pp. 383– 391, 2003.

HEINo, M.; Kírjava, J.; Hietaoja, P.; SeppãHi, J. J Appl. Polym. Sei., 65, 241 (1997).

HOGARTH W.H.J.; COSTA J.C.D.; LU G.Q.M, Solid acid membranes for high tempe- rature (>140 °C) proton exchange membrane fuel cells, Journal of power Sources, 142, (1-2), 2005, 223-237.

HUANG, H.; Liu, N. C. J Appl. Polym. Sei., 67, 1957 (1998).

HUSSAIN, F., HOJJATI, M., OKAMOTO, M, GORGA, R. E. “Review article: Polymer-

matrix Nanocomposites, Processing, Manufacturing and Application: An Ovview”, Journal of Composite Materials, v. 40, n. 17, 2006.

ISIK, I., YILMAZER, U., BAYRAM, G. “Impact modified epoxy/montmorillonite nanocomposites: synthesis and characterization”, Polymer, v. 44, pp. 6371–6377, 2003.

JANNASCH P., Recent developments in high-temperature proton conducting polymer electrolyte membranes, Current Opinion in Colloid and interface Science, 8, 2003, p 96-102.

KOBAYASHI T.; RIKUKAWA M.; SANUI K.; OGATA N; Proton-conducting polymers derived from poly(ether ether ketone) and poly(4-phenoxybenzoyl1,4-phenylene), Solid state Ionics, 106, (3-4), 1998, 219-225.

KUCERA, F.; JANCAR, J. Homogeneous and heterogeneous sulfonation of polymers: a review. Polymer Engineering and Science, v.38, n.5, p.783-792, 1998.

KREUER K.D., On the development of proton conducting polymer membranes for hydrogen and methanol fuel cell, Journal of Membrane Science, 185, 2001, p 29- 39.

LA MANTIA, F.P. Handbook of polymer degradation. In: POSPISIL, J. Degradation and aging of polymers blends. Thermomechanical and thermal degradation. Polymer Degradation Stability, v.65, p.405-14, 1999.

MALLICK, P. K. Fiber-Reinforced Composites. 3rd ed., USA, CRC Press, 2007.

MANFREDI, L.B., DE SANTIS, H., VÁZQUEZ, A. “Influence of the addition of mont- morillonite to the matrix of unidirectional glass fibre/epoxy composites on their mechanical and water absorption properties”, Composites: Part A, v. 39, pp. 1726– 1731, 2008.

MAYWORM, C. D. Síntese e propriedades de compósitos poliméricos reforçados com partículas de nanoargila para aplicação odontológica. Tese de M.Sc., PEMM/ COPPE/ UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil, 2009.

Membranas Poliméricas de PE-g-AMl/A-lP Impregnado com Fe,Al Utilização na Recu- peração de Efluentes de Galvanoplastia- Departamento de Engenharia Química/IT, UFRRJ.

PAIVA, L. B. de, MORALES, A. R., DÍAZ, F. R. V. “Argilas organofílicas: características, metodologias de preparação, compostos de intercalação e técnicas de caracterização”, Cerâmica, v. 54, pp. 213-226, 2008.

SANTOS, P. S.; Tecnologia de Argilas, Vol. 1 – Fundamentos, Editora Edgar Blucher, São Paulo, vol. 1, 1975.

SILVA, A. R. V., FERREIRA, H. C. “Esmectitas organofílicas: conceitos, estruturas, propriedades, síntese, usos industriais e produtores/fornecedores nacionais e internacionais”, Revista eletrônica de materiais e processos, v. 3.3, PP. 1-11, 2008.

SILVA, D. F. Desenvolvimento de Blendas de Poliamida 6/Composto de Borracha Reci- clada. 2011. 89f. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande-PB.

SOLOMONS, T.W.G.; FRYHLE, C.B. Química Orgânica, Vol. I. 10. Ed. Rio de Janeiro: LCT, 2012. 648p.

ULTRACKI, L. A.; Introduction to Polymer Alloys and Blends. Hanser Publishers: New York, 1990.

WANG, K. H.; CHOI, M. H.; KOO, C. M.; CHOI, Y. S.; CHUNG, I. J. Synthesis and

characterization of maleated polyethylene/clays nanocomposites. Polymer, 42, p. 9819- 9826, 2001.

WOO, R. S. C., ZHU, H., LEUNG, C. K. Y., KIM, J. K., “Environmental degradation of epoxy- organoclay nanocomposites due to UV exposure: Part II residual mechanical properties”, Composites Science and Technology, v. 68, pp. 2149-2155, 2008.

ZHOU, Y., PRVIN, F.;,BISWAS, M. A., RANGARI, V. K., JEELANI, S. “Fabrication

and characterization of montmorillonite clay-filled SC-15 epoxy”, Materials Letters, v. 60

Published

2020-10-08

How to Cite

Ana, M. F. S., & Moraes, L. S. (2020). Obtenção de Nanocompósito de Poliestireno - Poliétercetona com Argila aplivcáveis as células a combustível do tipo PEM / Obtaining Polystyrene Nanocomposite - Polyetherketone with Clay Applicable to PEM type fuel cells. Brazilian Journal of Development, 6(10), 76734–76746. https://doi.org/10.34117/bjdv6n10-193

Issue

Section

Original Papers