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dc.contributor.advisorRubio Martínez, Alejando
dc.contributor.advisorNoguez Méndez, Norma Angélica
dc.contributor.authorSerrano Franco, Luis Angel
dc.creatorSerrano Franco, Luis Angel
dc.date.accessioned2022-03-30T17:32:16Z-
dc.date.available2022-03-30T17:32:16Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020
dc.identifier.urihttps://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26020-
dc.description.abstractLos polímeros son moléculas de gran tamaño, las cuales están constituidas en eslabones orgánicos denominados monómeros, unidos por enlaces covalentes, estos eslabones son conformados principalmente por átomos de carbono y pueden poseer grupos ajenos o radicales (Élida Hermida, 2011). El término polímero incluye tanto a los polímeros naturales como los de origen sintético, estos pueden ser tanto orgánicos como inorgánicos, mientras que los de origen natural son llamados biopolímeros (Carraher, 2013). Las propiedades mecánicas de los polímeros son muy dependientes de la temperatura, sin embargo, existe una relación estrecha entre la intensidad de las fuerzas intermoleculares, la estructura y la capacidad del polímero para conservar sus propiedades mecánicas ante aumentos de la temperatura. Estas propiedades mejoran a partir de una determinada longitud de la cadena y dependen del tipo de enlaces que puedan establecerse; en otras palabras, al aumentar la longitud de la cadena aumenta el número de enlaces intermoleculares lo que conlleva a un mejoramiento de las propiedades mecánicas. El comportamiento como polímero aparece en los polihidrocarburos a partir de unos 100 monómeros (GP= 100), mientras que en las poliamidas se da a partir de 40 aproximadamente. Un posterior crecimiento de las cadenas provoca un aumento de las características mecánicas (resistencia a la tracción o al impacto), hasta llegar a un punto crítico a partir del cual su variación es pequeña y, en cambio, aumenta rápidamente la viscosidad del polímero fundido (200 monómeros aproximadamente para las poliamidas, unos 500 para los polihidrocarburos). Con la constante evolución de las tecnologías aplicadas a casi cualquier ámbito de la vida, también ha surgido una creciente necesidad de la producción de nuevos materiales; tal es el caso de los polímeros termoestables, los cuales, (como se menciona en la lista expedida por el Foro Económico Mundial en su edición 2015 ) son una de las tecnologías de amplio interés científico e industrial, con múltiples aplicaciones de uso tanto en medicina, en la industria Farmacéutica y de la construcción. Con base en lo anterior el propósito de este trabajo fue la síntesis de una poliamida a partir de la funcionalización de los monómeros dianhídrido piromelítico y dianhidrído de benzofenona-3,3´,4,4´tetracarboxílico con características de estabilidad térmica y mecánica deseables con posibles aplicaciones en farmacia.es_MX
dc.format.extent1 recurso en línea (79 páginas)
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectQuímica Farmacéutica Biológicaes_MX
dc.subjectLicenciaturaes_MX
dc.titleObtención de un terpolímero del tipo poliamida a partir de dianhídrido piromelítico y dianhidrido de benzofenona-3,3`,4,4`tetracarboxílico
dc.typeReporte
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