Hybrid aerogels and bioactive aerogels under uniaxial compressionan in situ SAXS study

  1. Morales-Flórez, V. 1
  2. de la Rosa-Fox, N. 2
  3. Piñero, M. 3
  4. Esquivias, L. 4
  1. 1 Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, CSIC-US
  2. 2 Dpto. Física de la Materia Condensada, Facultad de Ciencias Universidad de Cádiz
  3. 3 Dpto. Física Aplicada, CASEM Universidad de Cádiz
  4. 4 Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, CSIC-US - Dpto. Física de la Materia Condensada, Facultad de Física Universidad de Sevilla
Revista:
Revista de metalurgia

ISSN: 0034-8570

Año de publicación: 2010

Volumen: 46

Número: 0

Páginas: 143-148

Tipo: Artículo

DOI: 10.3989/REVMETALMADRID.18XIIPMS DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso abierto editor

Otras publicaciones en: Revista de metalurgia

Resumen

La compleja estructura de los aerogeles híbridos orgánico/inorgánicos está compuesta por una fase inorgánica de sílice, unida mediante enlaces covalentes a una red de cadenas orgánicas. Se han estudiado composites híbridos convencionales y bioactivos, esto es, con una fase activa de calcio añadida. En este trabajo se ha investigado la relación entre la respuesta mecánica y la nanoestructura, con ayuda de un portamuestras específicamente diseñado para el estudio in situ de muestras bajo compresión uniaxial, a la vez que se obtiene el espectro de rayos-X a bajo-ángulo de radiación sincrotrón (SAXS). Los elementos estructurales se pueden describir como núcleos particulados de sílice rodeados de las cadenas orgánicas. Estas, se comprimen en la dirección paralela a la carga pudiéndose establecer una relación entre la compresión uniaxial macroscópica y la deformación de las partículas y poros que forman la estructura.

Referencias bibliográficas

  • [1] C. Sanchez and B. Lebeau,MRS Bulletin (2001) 377-387. doi:10.1557/mrs2001.91
  • [2] O. Foussaier, M. Menetrier, J.-J. Videau and Duguet, Mater. Lett. 42 (2000) 305-310. doi:10.1016/S0167-577X(99)00203-7
  • [3] V. Morales-Flórez, J. A. Toledo-Fernández, M. Piñero, N. de la Rosa-Fox and L. Esquivias, Proc. XI Int. Conf. Physics Non-Crystalline Solids, Rodas, Greece, 2006, p. 337.
  • [4] J.Mackenzie, Q. Huang and T. Iwamoto, J. Sol- Gel Sci. Tech. 7 (1996) 151-161.
  • [5] V.Morales-Florez, PhD Thesis, Universidad de Sevilla, 2007.
  • [6] V.Morales-Florez, J.A. Toledo-Fernández, N. de la Rosa-Fox,M. Piñero and L. Esquivias, J. Sol- Gel Sci. Tech. 50 (2009) 170-175.
  • [7] S.B. Adalja and J.U. Ataigbe, Polymer Composites 23 (2002) 171-181. doi:10.1002/pc.10423
  • [8] L. Esquivias, V. Morales-Florez, M. Piñero and N de la Rosa-Fox, J. Non-Cryst Solids 351 (2005) 3.347-3.355
  • [9] J. A. Toledo-Fernández, R. Mendoza-Serna, V. Morales-Flórez, N. de la Rosa-Fox, A. Santos, M. Piñero and L. Esquivias, Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidrio 46 (2007) 138-144.
  • [10] N. de laRosa-Fox,V.Morales-Florez, J.A.Toledo- Fernández, M. Piñero, L. Esquivias and U. Keiderling, J. Sol-Gel Sci.Tech. 45 (2008) 245-250.
  • [11] O. Glatter and O. Kratky, Small Angle X-Ray Scattering, Academic Press, London, England, 1982, pp. 119-167