Espectroscopía raman del poly (3-hidroxibutirato), modificadi con poli (acetato de vinilo) por copolimerización radio-inducida

Contenido principal del artículo

Maykel González Torres
Norma Galego Fernández
Pedro Ortiz del Toro
Manuel Rapado Paneque

Resumen

El poli (3-hidroxibutirato) (PHB) es un material importante de aplicación en el campo biomédico. Sin embargo, en condiciones comunes, se presenta con algunas desventajas que limitan su aplicación, como son su fragilidad y su moderada hidrofobicidad. Debido a esto, su campo de aplicaciones se encuentra limitado. Las radiaciones se pueden utilizar para transformar químicamente este sustrato y mejorar sus propiedades. En este estudio, el PHB modificado con el acetato de vinilo (VAc) por medio de una copolimerización por injerto radio-inducido, fue caracterizado utilizando espectroscopías FTIR y Raman. El análisis por FTIR no reveló ninguna banda característica que diferenciara al copolímero por injerto de los homopolímeros que lo forman, pero la espectroscopía Raman reveló la formación de nuevas bandas que caracterizan al nuevo material.

Detalles del artículo

Cómo citar
González Torres, M., Galego Fernández, N., Ortiz del Toro, P., & Rapado Paneque, M. (1). Espectroscopía raman del poly (3-hidroxibutirato), modificadi con poli (acetato de vinilo) por copolimerización radio-inducida. Nucleus, (42). Recuperado a partir de http://nucleus.cubaenergia.cu/index.php/nucleus/article/view/501
Sección
Ciencias Nucleares

Citas

[1]- Mahmoud Nasefa , Mohamed, El-Sayed Ahmed Hegazyb, Prog. Polym. Sci, 29 (2004)499.
[2]- HOFFMAN, A.S., Advanced radiation chemistry research: current status. ISSN 1011-4289.Viena (1995).
[3]- HASIRCI, V., et al., J. of Biotechnology, 86 (2001)135.
[4]- GURSEL, I., et al., J. Microencapsulation, 19 (2)(2002)153.
[5]- BARON, E. T., et al., J. Microencapsulation, 19(3) (2002)363.
[6]- LUPKE, T., METZNER, J., Macromol Symp, 127 (1998)227.
[7]- MITOMO, H. , Enjôji, Pure Appl. Chem., A32 (3) (1995), 429.
[8]- BAHARI, K., MITOMO, H., ENJOJI, T. Die Angewandte Makromolekulare Chemie, 250 (4352) (1997)31.
[9]- MITOMO, H., WATANABE, Y., YOSHIF, F. , MAKUUCHF, K., Radiat. Phys. Chem., 46(2) (1995) 233.
[10]- JIANG, T., HU, P., Polymer Journal, 33(9) (2001)647.
[11]- GRØNDAHL L., CHANDLER-TEMPLE A. , TRAU M., Biomacromolecules (2005)2197.
[12]- YUKI, W., HIROSHI, M., et al., J Appl Polym Sci 101 (2006)3856.
[13]- MAS, A., JAABA, H., Schue, F. Macromol. Chem. Phys., 197 (1996)2331.
[14]- FLOSCH, D., CLAROTTI, G., GECKELER, K. E., SCHUE, F., GOPEL, W. J., Membrane Sci., 73 (1992)163.
[15]- NITSCHKE, M., SCHMACK G., JANKE A., SIMON, F., PLEUl, Werner, D.; C. J. Biomed. Mater. Res., 59 (2002)632.
[16]- Trudy Pomerantz Carswell , Hill David J.T . Radiat. Phys.Chem. 45 (5) (1995)737.
[17]- Submitted to Polymer International.
[18]- SIMOPU, A., MUCKLICH, M., KUNATH, D. und g. Heixtz. Journal of Polymer Science Vol. XXX Prague symposium (1958)201.
[19]- Furukawa Tsuyoshi , Sato Harumi , Murakami Rumi , Zhang Jianming , Noda Isao , Ochiai Shukichi , Ozaki Yukihiro, Polymer 47 (2006)3132.

Artículos más leídos del mismo autor/a