06.05.2013 Views

noi materiale hibride nanostructurate cu aplicații ... - Scoala Doctorala

noi materiale hibride nanostructurate cu aplicații ... - Scoala Doctorala

noi materiale hibride nanostructurate cu aplicații ... - Scoala Doctorala

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Matricea are rolul de liant, iar nano-obiectul are rolul de creştere<br />

a rezistenţei structurii;<br />

2. Nano<strong>materiale</strong>le grefate sunt obţinute prin legarea covalentă<br />

între un nano-obiect şi o suprafaţă solidă. Această suprafaţă<br />

solidă poate fi constituita dintr-un polimer organic sau dintr-o<br />

suprafaţă minerală de oxid, în general;<br />

3. Nanostructurile se prezintă sub forma unei faze unice, care<br />

încorporează nano-obiectul într-o matrice minerală;<br />

4. Nano<strong>materiale</strong> interactive reprezintă viitorul. Ele corespund <strong>cu</strong><br />

nano<strong>materiale</strong>le în care două sau mai multe elemente <strong>cu</strong><br />

proprietăţi diferite sunt incluse în material şi localizate la scară<br />

nanometrică.<br />

N<br />

A<br />

N<br />

O<br />

O<br />

B<br />

I<br />

E<br />

C<br />

T<br />

INCLUZIUNE într-o MATRICE<br />

GREFARE pe un SUPORT<br />

ASAMBLARE a unui pre<strong>cu</strong>rsor<br />

polisilicat<br />

ASAMBLARE şi ORGANIZARE a mai<br />

multor elemente dotate <strong>cu</strong> PROPRIETĂŢI<br />

Figura 1: Tipurile de nano<strong>materiale</strong> potrivit <strong>cu</strong> Corriu şi Trong Anh (2)<br />

C. MATERIALE POLIMERICE<br />

Materialele polimerice sunt formate din lanţuri macromole<strong>cu</strong>lare,<br />

lineare sau ramificate formate ele însele dintr-o succesiune de unităţi<br />

de bază, legate între ele, numite monomeri. În stare solidă, organizarea<br />

lanţurilor poate fi ordonată în anumite zone (este vorba aici de<br />

polimeri semi-scristalini, <strong>cu</strong>m este cazul polietilenei, a polipropilenei,<br />

sau a nailonului, spre exemplu) sau poate fi complet amorf, <strong>cu</strong>m este<br />

cazul polimerului PMMA (polimetil metacrilat), al plexiglasului, sau<br />

al siliconului elastomeric de tip PDMS (polidimetilsiloxan). În acest<br />

ultim tip de polimer amorf, materialul este format dintr-o amestecare<br />

aleatorie a lanţurilor, care ar semăna <strong>cu</strong> o farfurie de spaghete.<br />

Numărul de conformităţi diferite pe care un lanţ macromole<strong>cu</strong>lar<br />

poate să îl adopte, este în principiu, enorm. Într-o fază solidă<br />

cristalină, numai mişcările locale sunt posibile. Într-o fază solidă<br />

amorfă, segmente întregi ale lanţurilor se pot mişca într-o manieră<br />

14<br />

NANO-COMPOZIT<br />

MATERIALE GREFATE<br />

NANO-STRUCTURĂ<br />

NANOMATERIALE<br />

INTERACTIVE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!