Efeitos da silanização em nanocompósitos híbridos de Polivinil Butiral com nanopartículas de óxido de Tungstênio e/ou dióxido de Titânio
Tipo de documento
Tese
Data
2024
Modalidade de acesso
Acesso aberto
Centro
CCT
Instituição
Programa
Área do conhecimento
Engenharias
Editora
Autor
Frankowiak, Juliana Cristina
Orientador
Coorientador
Bello, Roger Hoél
Resumo
Longas exposições à radiação UV-A e UV-B são danosas aos seres humanos, podendo causar degradação de moléculas, fotoenvelhecimento e câncer de pele. Por este motivo, são crescentes as pesquisas dedicadas ao desenvolvimento de filtros de bloqueio UV, com distintas aplicações. Visando a obtenção de um material multifuncional e que atinja este objetivo, filmes de diferentes espessuras de polivinil butiral (PVB) contendo nanopartículas de óxido de tungstênio (WO3) e/ou dióxido de titânio (TiO2) foram produzidos. Adicionalmente, os efeitos da silanização destas nanopartículas foram estudados, com o intuito de se obter um material transparente e com maior bloqueio à radiação UV. Análises de XPS confirmaram a eficácia da silanização proposta, porém podem indicar que o tratamento tenha sido incompleto. Para a produção dos nanocompósitos utilizou-se o método de mistura dispersiva via sonicador de alta potência e posterior evaporação de solvente. As seguintes concentrações de nanopartículas foram adicionadas: 2,5; 5,0 e 7,5 % (m/m) pristine (sem tratamento) e/ou silanizadas. Os filmes resultantes possuem espessura média de 8 µm e 30 µm. Para os filmes mais finos, a adição de nanopartículas melhorou a estabilidade térmica dos nanocompósitos, conforme verificado via análise termogravimétrica (TG). Resultados de DSC também apontaram tendência de diminuição dos valores de temperatura de transição vitrea, conforme maior fração de nanopartículas é adicionada. Em relação às propriedades ópticas, as amostras são transparentes e apresentaram maiores valores de bloqueio UV-A e UV-B conforme maior fração de fase dispersa foi adicionada. Para os nanocompósitos de espessura média de 8 µm, filmes contendo nanopartículas silanizadas exibiram valores de bloqueio UV superiores, provavelmente devido à melhor dispersão das nanopartículas no meio. A amostra contendo 5,0 % (m/m) da mistura de WO3 e TiO2 silanizadas demonstrou a melhor combinação de resultados das propriedades térmicas e ópticas. Filmes de 30 µm contendo TiO2 apresentaram mudança de coloração, quando submetidos à radiação solar. As amostras mais espessas exibiram maior capacidade de bloqueio UV, atingindo-se valores superiores a 95 % em nanocompósitos contendo 7,5% (m/m) de nanopartículas. Nestes casos, a silanização mostrou-se prejudicial, diminuindo as propriedades de bloqueio UV.
Abstract
Long-term exposure to UV-A and UV-B radiation might be harmful to human beings and cause molecular degradation, photoaging and skin cancer. Therefore, there is currently a higher number of research focused on developing UV-blocking filters. In this work, we developed a multifunctional UV-blocking film with different thickness, using polyvinyl butyral (PVB) as matrix, and tungsten oxide (WO3) and/or titanium dioxide (TiO2) nanoparticles as dispersed phases. Additionally, the effects of nanoparticle silanization were studied to obtain a transparent material with enhanced UV-blocking properties. XPS analyses confirmed the effectiveness of the proposed silanization method but might indicate that the process was incomplete. Nanocomposites were produced using solvent casting method, employing a high energy sonicator for mixing nanoparticle concentrations of 2.5%, 5.0%, and 7.5% (w/w), pristine and/or silanized. Resulting films presented average thickness of 8 μm and 30 μm. For thinner films, the addition of nanoparticles improved the thermal stability of nanocomposites, as indicated by thermogravimetric analysis (TG). DSC results also indicated a tendency of decreases in glass transition temperatures, as higher nanoparticle fractions were added. Regarding optical properties, samples were transparent and exhibited higher UV-A and UV-B blocking values with increased nanoparticle fractions. Nanocomposites with 8 μm thickness containing silanized nanoparticles showed superior UV-blocking, probably due to an improved nanoparticle dispersion. The sample containing 5.0% (w/w) of silanized WO3 and TiO2 mixture showed the best combined results, regarding thermal and optical properties. Films with thickness of 30 μm containing TiO2 nanoparticles presented color change under UV exposure. Thicker nanocomposites exhibited higher UV-blocking capacity, exceeding 95% in some samples containing 7.5% (w/w) nanoparticles. However, in these nanocomposites, silanization process resulted in reduced UV-blocking properties.
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