Vol. 26 Núm. 2 (2016)
Artículos de Investigación

Caracterización eléctrica y térmica de un material compuesto de HDPE/PPy/CB/CNT

René Salgado-Delgado
Instituto Tecnológico de Zacatepec
Biografía
Alfredo Olarte-Paredes
Instituto Tecnológico de Zacatepec
Biografía
Areli M. Salgado Delgado
Instituto Tecnológico de Zacatepec
Biografía
Zully Vargas Galarza
Instituto Tecnológico de Zacatepec
Biografía
Edgar García Hernández
Instituto Tecnológico de Zacatepec
Biografía
Efraín Rubio Rosas
Centro Universitario de Vinculación y Transferencia de Tecnología
Teresa López Lara
Universidad Autónoma de Querétaro
Biografía
Juan Bosco Hernández Zaragoza
Universidad Autónoma de Querétaro
Biografía

Publicado 2016-05-17

Palabras clave

  • Resistance,
  • composite materials,
  • electricity grids.
  • resistencia,
  • materiales compuestos,
  • las redes eléctricas

Cómo citar

Salgado-Delgado, R., Olarte-Paredes, A., Salgado Delgado, A. M., Vargas Galarza, Z., García Hernández, E., Rubio Rosas, E., López Lara, T., & Hernández Zaragoza, J. B. (2016). Caracterización eléctrica y térmica de un material compuesto de HDPE/PPy/CB/CNT. Acta Universitaria, 26(2), 55–62. https://doi.org/10.15174/au.2016.980

Resumen

El estudio de materiales compuestos ha tenido trascendencia fundamental en la investigación científica y en las aplicaciones tecnológicas, debido a sus distintas propiedades. Por esta razón, el presente trabajo tiene por objetivo describir la caracterización de las propiedades térmicas y eléctricas de los materiales compuestos de polipirrol (PPy)/negro de humo (CB)/nanotubos de carbono (CNT) en una matriz de polietileno de alta densidad (HDPE). Las propiedades eléctricas de los materiales compuestos fueron estudiados por el método de Van der Pauw y corriente-temperatura, obteniendo resultados de la resistividad de hasta 1.07E-01 Ω.cm para el material compuesto HDPE/PPy/CB/CNT. El estudio de espectroscopía de impedancia mostró que no existe retención de carga en el material, comportándose de manera similar como un semiconductor. El análisis termogravimétrico (TGA, por sus siglas en inglés) mostró un aumento de la resistividad térmica de los materiales compuestos conferida por la presencia de las cargas utilizadas. La morfología se estudió por microscopía electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés), observándose la distribución de la carga, formación de agregados y puentes conductores en el material compuesto. 

 

Citas

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