ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1

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ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1 7.5 Acido acrili co 2) polimerizzazio ne acido acrilico 1 5 Cellulo sa 1) Irradiazione medianti elettroni 3) Shifting 1,5 dell’idrogen o 4) reticolazi one 5) grafting

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7.5. ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1. 1) Irradiazione medianti elettroni. 2) polimerizzazione acido acrilico. Acido acrilico. 5. 1. 3) Shifting 1,5 dell’idrogeno. 4) reticolazione. 5) grafting. Cellulosa. Campione secco. Rigonfiato PBS pH 2. TIPOLOGIA. Rigonfiato H 2 O. X Y Z. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1

ACRYLIC ACID - CELLULOSE17.5

Acidoacrilico

2) polimerizzazione acido acrilico

15

Cellulosa

1) Irradiazione medianti elettroni

3) Shifting 1,5 dell’idrogeno

4) reticolazione

5) grafting

Page 2: ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1

Campione secco

Rigonfiato H2O

Rigonfiato PBS pH 2

Rigonfiato PBS pH 5 Rigonfiato

PBS pH 7

TIPOLOGIA

X Y Z

X = frazione acido acrilicoY = frazione cellulosaZ = intensità radiazione

208035

208050

307035

307050

406035

406050

Page 3: ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1

CARATTERIZZAZIONE REOLOGICA

- Prove condotte, a 25°C e 37°C, mediante un reometro a stress controllato Haake Rheo-Stress RS150 equipaggiato con un dispositivo di misura a piatti paralleli zigrinati (HPP20: diametro 20 mm)

- Misure eseguite sotto campana di vetro con presenza di stoffa imbevuta d’acqua per evitare l’evaporazione dell’acqua dal gel

- Scelta ottimale distanza dei piatti

Prove di stress sweep brevi (1Hz, 2 < < 10 Pa): determinazione G’ medio sull’intervallo di tensione

15000

25000

35000

45000

55000

65000

75000

0.5 1 1.5 2

Gap(mm)

G'(P

a)

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100

1000

10000

100000

0.001 0.01 0.1 1 10 100

g%

PROVE DI STRESS SWEEP (1 Hz)

G’’(PA) 37°C

G’’(PA) 25°C

208035

G’(PA) 37°C

G’(PA) 25°C

Page 5: ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1

PROVE DI FREQUENCY SWEEP (g% = 0.1)

1000

10000

100000

0.01 0.1 1 10 100w(s-1)

G’’(PA) 37°C

G’’(PA) 25°C

208035

G’(PA) 37°C

G’(PA) 25°C

Page 6: ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1

10000

100000

0.01 0.1 1 10 100w (s-1)

G* 208035 G* 208050G* 307035 G* 307050G* 406035 G* 406050

G*(Pa)

10000

100000

0.01 0.1 1 10 100w (s-1)

G* 208035 G* 208050G* 307035 G* 307050G* 406035 G* 406050

G*(Pa)

37°C 25°C

22* )''(' GGG

Page 7: ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1

INTERPRETAZIONE DEI FREQUENCY SWEEP

1) Fitting con Maxwell Generalizzato

1

12

i

2i

iE )ωλ(1

)ωλ('

n

i

GGG ;)ωλ(1

λω''

12

i

ii

n

i

GG

ID 1(s) G1(Pa) G2(Pa) G3(Pa) G4(Pa) G5(Pa) GE(Pa) F(5,34) = 2.5

208035 0.036 ±

0.006

3158 ± 264

1738 ± 264

1458 ± 414

6422 ± 1304

- 38548 ± 1890

200

208050 0.029 ±

0.007

3642 ± 295

1207 ± 255

2164 ± 367

4023 ± 714

- 42975 ± 1719

171

307035 0.0064 ±

0.008

3342 ± 2405

2098 ± 528

1419 ± 215

1369 ± 173

3268 ± 354

36468 ± 1294

198

307050 0.0088 ±

0.001

6218 ± 365

1864 ± 164

1314 ± 86 1678 ± 80

- 46270 ± 709

1012

406035 0.156 ±

0.04

1444 ± 212

478 ± 230

1643 ± 4277

- - 27236 ± 1878

68

406050 0.045 ±

0.0066

2637 ± 201

1204 ± 177

1188 ± 187

1682 ± 431

- 44526 ± 1434

245

Page 8: ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1

2) Stima modulo di taglio G

RTGxρ

N

i

G1

iG

3) Stima densità di reticolazione x (teoria di Flory)

3Axπρ6ξ N

4) Stima diametro medio maglia polimerica (teoria del reticolo equivalente)

Page 9: ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1

208035 208050 307035 307050 406035 406050

x(moli/cm3) * 105

2.2 ± 0.1 2.3 ± 0.07 2.5 ± 0.07 2.8 ± 0.03 1.8 ± 0.7 2.8 ± 0.6

(nm) 5.2 ± 0.07 5.2 ± 0.01 5.0 ± 0.07 4.8 ± 0.02 5.7 ± 0.08 4.9 ± 0.03

Page 10: ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1

PROVE DI DIFFUSIONE

2

2

Z

CD

R

CR

RR

D

t

C

C(Z, R) = C0 - Zc Z Zc 0 R Rc

Cr = 0

UV

AGITATORE

FIBRA OTTICA

GEL

CAMICIA TERMOSTATICA

Ambiente di rilascio

CONDIZIONI INIZIALI

CONDIZIONI AL CONTORNO

C(Z, Rc, t) = C(±Zc, R, t) = kp Cr(t)

ZRRtRZCCZRtCVc cZ R

dd2),,(2)(0 0

0c2crr

Page 11: ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4t(h)

100

Ct/C

inf

208035

208050

307035

307050

406035

406050

ID F(1,235) < 4

208035 3121

208050 24510

307035 11651

307050 19187

406035 19617

406050 16365

Rilascio di Teofillina

Page 12: ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1

ID D(cm2/s)

* 106

208035 2.8 ± 0.02

208050 1.6 ± 0.01

307035 4.5 ± 0.02

307050 3.2 ± 0.01

406035 3.8 ± 0.01

406050 3.1 ± 0.01

ID D(nm) R(nm)

208035 1.3 ± 0.01 5.2 ± 0.07

208050 1.0 ± 0.01 5.2 ± 0.07

307035 2.1 ± 0.01 5.2 ± 0.07

307050 1.5 ± 0.02 5.2 ± 0.07

406035 1.7 ± 0.02 5.2 ± 0.07

406050 1.4 ± 0.01 5.2 ± 0.07

φ1

φexp

ξ

21

0

Yr

D

D Y = 1

D0 = 8.2*10-6 cm2/sr = 0.4 nm ~ 0.14

Page 13: ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1

LF NMR: RELAXATION

0

20

40

60

80

100

120

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

time(ms)

Inte

ns

ity

(%

)

Experimental

Model

208035 37°C

T21 = 713 ms A1 = 32T22 = 361 ms A2 = 49T23 = 126 ms A3 = 12T24 = 18 ms A4 = 7

Page 14: ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1

T = 37°C

0.00E+00

5.00E-10

1.00E-09

1.50E-09

2.00E-09

2.50E-09

3.00E-09

3.50E-09

0 0.0525 0.105 0.1575 0.21 0.2625

td0.5(s0.5)

D(m

2 /s)

Experimental

Linear Model

LF NMR: PFG

av = 12 m1 = 20 m A1 = 322 = 10 m A2 = 493 = 3.6 m A3 = 124 = 0.5 m A4 = 7

k = 35.6 ms/m

Page 15: ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1

208035 SURFACE

Page 16: ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1

208035 CROSS SECTION

Page 17: ACRYLIC ACID - CELLULOSE 1

REFERENCES

1) Grassi M. et al., Carbohydrate Polymers, 2009, 78, 377.