Caracterizatión de películas de polietileno de baja densidad incorporadas con diferentes concentraciones de montmorillonita
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.7914Palabras clave:
Nanocompuesto; Arcilla; Matriz polimérica.Resumen
Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de incorporar diferentes concentraciones de montmorillonita en películas de polietileno de baja densidad. La incorporación del nanocompuesto Cloisite® 10A en las películas se realizó utilizando una extrusora modular mono husillo. Después de la incorporación de seis concentraciones de arcilla de montmorillonita organofílica (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0%, p / p) a las películas, se investigaron sus propiedades ópticas, mecánicas (resistencia a la tracción, el alargamiento y el módulo de Young) y la barrera a los gases (CO2). El grado de exfoliación se evaluó mediante análisis de difracción de rayos X. La incorporación de nanopartículas de montmorillonita aumentó la opacidad de las películas. En cuanto a las propiedades mecánicas, las películas incorporadas con montmorillonita mostraron una reducción en los valores de resistencia a tracción y alargamiento, mientras que el módulo de elasticidad no mostró diferencia significativa. También mostraron un aumento en la permeabilidad al CO2. El análisis de difracción de rayos X no mostró la formación de nanocomposites. Se observó, por tanto, que las propiedades de las películas se vieron afectadas por la incorporación de arcilla montmorillonita.
Citas
American Society for Testing and Materials (ASTM). (2009). Standard test method for determining gas permeability characteristics of plastic film and sheeting - D1434-82. In: Annual book of ASTM standards. Philadelphia: ASTM.
American Society for Testing and Materials (ASTM). (2010). Standard test method for tensile properties of thin plastic sheeting - D882-10. In: Annual book of ASTM standards. Philadelphia: ASTM.
Araújo, E. M. et al. (2006). Preparação de argilas organofílicas e desenvolvimento de nanocompósitos com matrizes poliméricas de polietileno e nylon6. Parte 1: Comportamento mecânico. Polímeros: Ciência e Tecnologia, 16(1): 38-45.
Arndt, A. et al. (2017). Avaliação das propriedades físico-químicas de nanocompósitos de polietileno linear de baixa densidade e montmorilonitaorganofílica obtidos por extrusão. Matéria, 22(1): suplemento 1.
Barbalho, G. H. A. (2018). Incorporação de montmorilonita organofílica em termoplásticos para a produção de nanocompósitos. Holos, 34(1): 02-15.
Baruel, A. F. et al. (2018). Organofilização e silanização de argila bentonita. Quimica Nova, 41(2): 134-139.
Chaudhry, Q. et al. (2008). Applications and implications of nanotechnologies for the food sector. Food Additives and Contaminants, 25(3): 241-258.
Decker, J. J. et al. (2015). Polyethylene-based nanocomposites containing organoclay: A new approach to enhance gas barrier via multilayer coextrusion and interdiffusion. Polymer, 61(20): 42-54.
Deshmanea, C.; Yuana, Q. & Misra, R. D. K. (2007). High strength–toughness combination of melt intercalated nanoclay-reinforced thermoplastic olefins. Materials Science and Engineering, 460: 277-287.
Dutta, A. & Singh, N. (2015). Surfactant-modified bentonite clays: preparation, characterization, and atrazine removal. Environmental Science and Pollution Research, 22(5): 3876-3885.
Fornes, T.D. et al. (2001). Nylon 6 nanocomposites: the effect of matrix molecular weight. Polymer, 42(25): 9929-9940.
Frounchi, M. et al. (2006). Gas barrier properties of PP/EPDM blend nanocomposites. Journal of Membrane Science, 282(1-2): 142-148.
Ghasemi, H. et al. (2012). Properties of PET/Clay nanocomposite films. Polymer Engineering and Science, 52(2): 420-430.
Golebiewski, J. et al. (2008). Low density polyethylene montmorillonite nanocomposites for film blowing. European Polymer Journal, 44(2): 270-286.
Hong, S. I. & Rhim, J. W. (2012). Preparation and properties of melt-intercalated linear low density polyethylene/clay nanocomposite films prepared by blow extrusion. LWT - Food Science and Technology, 48(1): 43-51.
Jorge, N. Embalagens para alimentos. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013. 194p.
Khalili, S.; Massomi, M. & Bagheri, R. (2013). The effect of organo-modified montmorillonite on mechanical and barrier properties of linear low-density polyethylene/low-density polyethylene blend films. Journal of Plastic Film and Sheeting, 29(1): 39-55.
Liu, S. P. & Tu, L. C. (2011). Studies on mechanical properties of dispersing intercalated silane montmorillonite in low density polyethylene matrix. International Communications in Heat and Mass Transfer, 38(7): 879-886.
Luduena, L. N.; Alvarez, V. A. & Vasquez, A. (2007). Processing and microstructure of PCL/clay nanocomposites. Materials Science and Engineering: A, 460: 121-129.
Mali, S.; Grossmann; M. V. E. & Yamashita, F. (2010). Starch films: production, properties and potential of utilization. Semina: Ciências Agrárias, 31(1): 137-151.
Melito, H. S. & Daubert, C. R. (2011). Rheological innovations for characterizing food material properties. Annual Reviews of Food Science and Technology, 2(1):153-179.
Morales, A. R.; Cruz, C. V. M. & Peres, L. (2010). Nanocompósitos de PEAD/PEBDL - Avaliação da esfoliação da argila organofílica pela aplicação do modelo de Nielsen e das propriedades mecânicas, ópticas e permeabilidade. Polímeros: Ciência e Tecnologia, 20(1): 39-45.
Morelli, F. C. & Filho, A. R. (2010). Nanocompósitos de polipropileno e argila organofílica: difração de raio X, espectroscopia de absorção na região do infravermelho e permeação ao vapor d’água. Polímeros: Ciência e Tecnologia, 20(2): 121-125.
Nikkahah, S. J. et al. (2009). Investigation of properties of polyethylene/clay nanocomposites prepared by new in situ Ziegler-Natta catalyst. Materials & Design, 30(7): 2309-2315.
Osman, M. A.; Ploetze, M. & Suter, U. W. (2003). Surface treatment of clay minerals-thermal stability, basal-plane spacing and surface coverage. Journal of Materials Chemistry, 13(9): 2359-2366.
Paiva, L. B.; Morales, A. R. & Díaz, F. R. V. (2008). Argilas organofílicas: características, metodologias de preparação, compostos de intercalação e técnicas de caracterização. Cerâmica, 54(330): 213-226.
Paiva, L. B.; Morales, A. R. & Guimarães, T. R. (2006). Propriedades mecânicas de nanocompósitos de polipropileno e montmorilonita organofílica. Polímeros, 16(2): 136-140.
Paul, M. A. et al. (2003). New nanocomposite materials based on plasticized poly(L-lactide) and organomodified montmorillonites: thermal and morphological study. Polymer, 44(2): 443-450.
Pegoretti, A.; Dorigato, A. & Penati, A. (2007). Tensile mechanical response of polyethylene -clay nanocomposites. Express Polymer Letters, 1(3):123-131.
Romanzini, D. et al. (2017). Effect of sonication and clay content on the properties of unsaturated polyester/montmorillonite nanocomposites. Journal of Composite Materials, 51(2): 187-197.
Sánchez-Solís, A. et al. (2004). Mechanical and rheological studies on polyethylene terephthalate-montmorillonite nanocomposites. Polymer Engeneering Science, 44(6): 1094-1102.
Sanguansri, P. & Augustin, M.A. (2006). Nanoscale materials developments - a food industry perspective. Trends Food Science and Technology, 17(10):547-556.
Silva, S.M. L. et al. (2011). Efeito de diferentes tipos de argilas e modificadores orgânicos na morfologia e propriedades térmicas dos nanocompósitos de PET. Polímeros, 21(3): 195-203.
Silvestre, C.; Duraccio, D. & Cimmino, S. (2011). Food packaging based on polymer nanomaterials. Progress in Polymer Science, 36(12): 1766-1782.
Statsoft Inc. Statistica: data analysis software system, version 7. 2004.
Zehetmeyer, G. et al. (2012). Evaluation of polypropylene/montmorillonite nanocomposites as food packaging material. Polymer Bulletin, 68(8): 2199-2217.
Zhong,Y. et al. (2007). Mechanical and oxygen barrier properties of organoclay-polyethylene nanocomposite films. Polymer Engineering and Science, 47(7): 1101-1107.
Zhou, B. et al. (2012). Effect of montmorillonite on orientation of drawn polypropylene films. Journal of Applied Polymer Science, 123(6): 3321-3330.
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