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ABSTRACTS POR TÓPICO

S2. Nanocompuestos y materiales híbridos poliméricos

Obtención de Compósitos Resina Epóxica/Grafeno Funcionalizado con grupos fosfato y su desempeño como recubrimientos anticorrosivos.
Aldair Hernandez de la Rosa1, Edgar Homero Ramirez Soria2, Ana María Arizmendi Morquecho3, Tania E. Lara-Ceniceros4, José Bonilla-Cruz5
1Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior de Apan, Mexico. 2Centro de Investigación en Materiales Avanzados, Materiales avanzados, Mexico. 3CIMAV, SC-Subsede Monterrey, Laboratorio de Biomateriales y Cerámicos, Mexico. 4CIMAV, SC-Subsede Monterrey, Síntesis en ingeniería de polímeros, Mexico. 5CIMAV, SC-Subsede Monterrey, 3D Lab, Mexico.


La resina epóxica (ER), comúnmente utilizada para decorar y proteger materiales simples, actúa como una barrera física externa. Diversos estudios han demostrado que al añadir materiales adicionales, su composición y eficacia como barrera pueden modificarse. En particular, el grafeno, gracias a sus grupos funcionales, puede formar compósitos con la ER, permitiendo desarrollar recubrimientos con propiedades mejoradas. Los recubrimientos de resina epóxica con grafeno funcionalizado han mostrado mayor resistencia química, dureza y comportamiento anticorrosivo, resultando en una protección física más eficiente. En este estudio, se incorporó grafeno funcionalizado con grupos fosfato (GPOH) en la resina epóxica, creando un compósito (ERGP) con diferentes concentraciones en peso de GPOH (0.1, 0.25 y 0.5%). El objetivo fue evaluar cómo cambian el material y su rendimiento, especialmente frente a la corrosión, según la concentración de GPOH. El recubrimiento ERGP aplicado en acero estructural A 36 (ERGP/A 36 SS) presentó una fuerte adhesión al sustrato metálico y mejoró sus propiedades mecánicas, ambas importantes para su efectividad. También mostró buena protección contra la corrosión en un medio salino (NaCl al 3.5% p/v). Las evaluaciones por espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) revelaron hasta tres órdenes de magnitud en aumento de la resistencia a la corrosión con un 0.5% de GPOH (de 2 MΩ a 1.0 GΩ), demostrando una alta efectividad en recubrimientos anticorrosivos poliméricos. Por otro lado, las curvas de polarización potenciodinámica (PPC) indicaron una disminución de un orden de magnitud en la densidad de corriente de corrosión (de 1.2E-8 a 1.1E-9 A/cm2), y una reducción en el potencial de corrosión (de -550 a -390 mV), confirmando la mejora en las propiedades anticorrosivas del recubrimiento. Estos resultados evidencian que incorporar GPOH aumenta significativamente la resistencia al desgaste, la adherencia, la dureza y la estabilidad del recubrimiento, además de ofrecer una protección anticorrosiva muy efectiva. Esto hace que el recubrimiento sea una opción competente para reducir la corrosión y proteger los materiales.


Keywords: pruebas aceleradas de corrosión, reforzamiento mecánico, incremento de adherencia

Acknowledgment:

A.H.D.L.R. agradece a CIMAV por la oportunidad de realizar su estancia, así como el uso de sus instalaciones y equipo. E.H.R.S. agradece a SECIHTI-México por la concesión de la “Estancia Posdoctoral Académica Inicial 2022”. J.B.-C. expresa su gratitud por el Proyecto Interno del CIMAV 25001.

Presenting authors email: aldairdelarosa688@gmail.com
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