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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[ESTUDIO DE LA INTERCALACIÓN DE POLIANILINA EN MINERALES DE ARCILLA PARA FORMAR MATERIALES MICRO-COMPUESTOS]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper reports a study of the polyaniline-species intercalation into two clay minerals to form micro-composite materials with properties for electron transport. The solids were prepared by "in situ" synthesis of polyaniline into the matrix of two Colombian montmorillonite-clay types. The materials were evaluated by scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and electrical resistance measurements. An irregular grain morphology for composite materials was observed by SEM, and the intercalated/ delaminated structures were verified by XRD analyses. The potential performance of some of the solids to be current conductors was confirmed by electrical resistance measurements, which also gave additional information on the possible distribution and configuration of the constituting phases of polyaniline/montmorillonite composites.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">     <p align=right><b>CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES - Art&iacute;culo Cient&iacute;fico</b></p>     <p align="center"><b>ESTUDIO DE LA INTERCALACI&Oacute;N DE POLIANILINA EN MINERALES DE ARCILLA PARA FORMAR  MATERIALES MICRO-COMPUESTOS</b></p>     <p align="center"><b>STUDYING THE INTERCALATION OF POLYANILINE IN CLAY MINERALS TO MAKE MICRO-COMPOSITES MATERIALS</b></p>     <p><b>J. G. Carriazo <sup>1</sup>, J. A. Torres<sup>2</sup>, A. E. Ensuncho<sup>3</sup></b></p>     <p><sup>1</sup>Dr. Sc.-Qu&iacute;mica. Departamento de Qu&iacute;mica, Facultad  de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Ciudad Universitaria, Carrera  30  No. 45-03.  Bogot&aacute;,  D.C. E-mail: <a href="mailto:jcarriazog@unal.edu.co"> jcarriazog@unal.edu.co</a></p>     <p><sup>2</sup>Qu&iacute;mico,  Departamento de  Qu&iacute;mica,  Facultad  de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.  Ciudad Universitaria, Carrera 30 No. 45-03.  Bogot&aacute;,  D.C. E-mail: <a href="mailto:jatorreslu@ unal.edu.co"> jatorreslu@ unal.edu.co</a></p>     <p><sup>3</sup>M.Sc.-  Qu&iacute;mica.  Departamento de  Qu&iacute;mica,  Facultad  de  Ciencias  e  Ingenier&iacute;a,  Universidad  de  C&oacute;rdoba. Monter&iacute;a-Colombia.  E-mail: <a href="mailto:aensuncho@sinu.unicordoba.edu.co"> aensuncho@sinu.unicordoba.edu.co</a></p>     <p>Rev. U.D.CA Act. &amp; Div. Cient. 15(2): 481 - 489, 2012</p> <hr>     <p><b>RESUMEN</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El presente   trabajo  muestra el estudio  de  la intercalaci&oacute;n  de especies  de polianilina en dos  minerales  de arcilla para formar  materiales  micro-compuestos, con  propiedades en el transporte de  electrones. Los s&oacute;lidos  fueron  preparados mediante  la s&iacute;ntesis  "<i>in situ</i>" de polianilina en matrices,  de dos arcillas colombianas tipo montmorillonita. Los materiales fueron  evaluados   por  microscop&iacute;a   electr&oacute;nica   de  barrido (SEM), difracci&oacute;n de rayos X (DRX) y medidas  de resistencia el&eacute;ctrica.  Los  resultados   de  SEM destacan la  morfolog&iacute;a granular   e  irregular  de  los  materiales   compuestos  y  la DRX  verifica intercalaci&oacute;n  y delaminaci&oacute;n. Las medidas  de resistencia  el&eacute;ctrica  permitieron  confirmar  la potencialidad de algunos materiales como s&oacute;lidos conductores de corriente y  proporcionaron  informaci&oacute;n   adicional  sobre   la  posible distribuci&oacute;n y configuraci&oacute;n  de las fases componentes de los materiales  compuestos de polianilina/montmorillonita.</p>     <p><b>Palabras    clave:</b>   Material   compuesto,   nanocompuesto, polianilina, arcilla.</p>     <p><b>SUMMARY</b></p>     <p>  This   paper   reports   a   study   of   the   polyaniline-species intercalation into two clay minerals to form micro-composite materials  with properties  for electron  transport. The  solids were prepared  by "<i>in situ</i>" synthesis  of polyaniline into the matrix  of two  Colombian  montmorillonite-clay   types.  The materials  were evaluated  by scanning  electron  microscopy (SEM),  X-ray   diffraction  (XRD) and   electrical   resistance measurements. An irregular grain morphology for composite materials   was  observed   by  SEM,  and   the   intercalated/  delaminated  structures  were  verified  by  XRD  analyses. The  potential   performance  of  some   of  the  solids  to  be current  conductors was  confirmed  by electrical  resistance measurements, which also  gave  additional  information  on the possible distribution and configuration of the constituting  phases  of polyaniline/montmorillonite  composites.</p>     <p><b>  Key words:</b> Composite material, nanocomposite, polyaniline, clay.</p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>En los &uacute;ltimos a&ntilde;os  es notable  el avance  creciente  en el dise&ntilde;o de nuevos materiales  que, finalmente, logran ser incorporados  de manera  exitosa en los procesos de manufactura involucrados  en las cadenas productivas  de alta tecnolog&iacute;a (Dobrzanski, 2006).  En esta  v&iacute;a, se ha logrado  obtener  materiales polim&eacute;ricos con propiedades conductoras, semiconductoras, con propiedades importantes de &oacute;xido-reducci&oacute;n  y, algunas  veces,  con  propiedades anticorrosivas  (Lu <i>et al</i>.  2011;  Dai <i>et al</i>. 2010;  Bajpai <i>et al</i>. 2006;  Campbell,  2002; Min, 1999),  en todos  los casos,  con  m&uacute;ltiples aplicaciones industriales.</p>     <p>  Aunque    los   pol&iacute;meros    conductores   poseen    enormes ventajas    por    sus    propiedades   en    diferentes    eventos que  implican  el  transporte  de  electrones,  al  tiempo  que conservan  caracter&iacute;sticas de materiales pl&aacute;sticos: bajo costo, flexibilidad, facilidad de sintetizar y de moldear, entre otras, es evidente su desventaja  en t&eacute;rminos  de resistencia  mec&aacute;nica y t&eacute;rmica  (Ayatollahi <i>et al</i>. 2011;  Dai <i>et al</i>. 2010;  Bur <i>et al</i>.  2005).  En  consecuencia, para  mejorar  estas  propiedades se  han  generado diversos  procedimientos que  conducen   a  la  preparaci&oacute;n de  "materiales  compuestos", resultantes  de  la  incorporaci&oacute;n  controlada   de  materiales   cer&aacute;micos apropiados, como  di&oacute;xido de titanio, nanotubos de carbono  y aluminosilicatos,  entre  otros  (Su &amp; Gan, 2012;  Ayatollahi <i>et al</i>. 2011; Deka &amp; Kumar, 2011; Ballav &amp; Biswas, 2006).</p>     <p>  Por   definici&oacute;n,   un   material   compuesto  es   una   mezcla de   materiales    diferentes   que   aportan    sus   propiedades individuales para potencializar ciertas caracter&iacute;sticas deseadas en el s&oacute;lido final (Smith &amp; Hashemi, 2006). Desde este punto de  vista,  el  uso  de  minerales   de  arcilla,  preferiblemente, los    conocidos   como    montmorillonitas   o    esmectitas, son  bastante utilizados,  como   matrices   cer&aacute;micas, en  la conformaci&oacute;n de materiales  compuestos, complementados con  fases  polim&eacute;ricas.  M&uacute;ltiples publicaciones indican  las ventajas estructurales en el dise&ntilde;o de materiales compuestos basados  en pol&iacute;meros  con  minerales  de arcilla (Malwela &amp; Ray, 2011; Deka &amp; Kumar, 2010; Franco  &amp; Maspoch, 2009; Rodr&iacute;guez <i>et  al</i>. 2008;  do  Nascimento <i>et al</i>. 2006;  Yeh <i>et al</i>. 2002). La incorporaci&oacute;n de montmorillonitas en sistemas polim&eacute;ricos   permite   fortalecer   la   resistencia    mec&aacute;nica, mejorar  la resistencia  t&eacute;rmica  y controlar  la conductividad  el&eacute;ctrica  de  los  pl&aacute;sticos  iniciales  (Deka  &amp; Kumar,  2010; Franco  &amp; Maspoch, 2009).</p>     <p>  Las  esmectitas  o  montmorillonitas  son   aluminosilicatos  laminares   con   estructura  tipo  T:O:T  o  2:1  (<a href="#f1">Figura  1a</a>), formados  por   redes  octa&eacute;dricas, en las que un cati&oacute;n  Al3+ est&aacute; rodeado  por seis grupos  OH o &aacute;tomos de ox&iacute;geno, en medio  de dos  l&aacute;minas  tetra&eacute;dricas de SiO<sub>4</sub> (Carriazo <i>et al</i>.  2007).  Entre  las l&aacute;minas  T:O:T, se encuentran cationes  de  compensaci&oacute;n (Na<sup>+</sup>, Ca<sup>2+</sup>), que pueden  ser intercambiados para   lograr   la  inserci&oacute;n   de   especies   voluminosas,   que permiten  incrementar, apreciablemente, el espaciado basal d<sub>001</sub> original (Carriazo <i>et al</i>. 2009).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="f1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n2/v15n2a26f1.jpg"></p>     <p> Variadas  fases  polim&eacute;ricas  se  han  empleado en  el dise&ntilde;o de materiales  tipo micro y nano-compuestos, dependiendo de  las propiedades deseadas y las aplicaciones  requeridas. Una estructura polim&eacute;rica empleada con frecuencia  por sus propiedades conductoras  de  electricidad  es  la  polianilina (Bekri-Abbes  &amp;  Srasra,   2010;   Narayanan <i>et   al</i>.   2010; Rodr&iacute;guez <i>et al</i>. 2008;  do  Nascimento <i>et al</i>. 2006;  Yeh <i>et al</i>.  2001),  un  pol&iacute;mero  org&aacute;nico  conjugado, producto de la  polimerizaci&oacute;n  oxidativa  de  la  anilina  en  medio  &aacute;cido que,   generalmente,  presenta   conductividad,   debido   a  la deslocalizaci&oacute;n de carga en su estructura y de acuerdo  a su nivel de oxidaci&oacute;n (<a href="#f1">Figura  1b</a>).</p>     <p>  El  objetivo  del  presente   trabajo   es  obtener   informaci&oacute;n complementaria sobre  la  organizaci&oacute;n  estructural   real  de los   componentes  de  un  conjunto   de  materiales   microcompuestos    de     polianilina/montmorillonita,     con     la participaci&oacute;n  de dos  arcillas explotadas  en Colombia,  cuya preparaci&oacute;n ya ha  sido  publicada  (Rodr&iacute;guez <i>et  al</i>.  2008) y cuyo  inter&eacute;s  radica  en  sus  propiedades en  el transporte de  electrones. Este  trabajo  involucra  la verificaci&oacute;n de  un modelo  de  organizaci&oacute;n  de  las fases  componentes de  los materiales,  lo que  permitir&aacute;  avanzar  en  la optimizaci&oacute;n  de estos  s&oacute;lidos, para futuras aplicaciones  en sistemas de alta tecnolog&iacute;a.</p>     <p><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p>La s&iacute;ntesis de los s&oacute;lidos,  se encuentra descrita  de manera  detallada en un trabajo anterior (Rodr&iacute;guez <i>et al</i>. 2008). Para ello, se emplearon dos arcillas tipo esmectita: una bentonita  del Valle del Cauca (BVC) y una montmorillonita  proveniente del  centro  del pa&iacute;s,  denominada en  adelante  M64. Ambas arcillas, se saturaron previamente con iones Na<sup>+</sup>, obteni&eacute;ndose los  s&oacute;lidos  BVC/Na y M64/Na,  para  luego,  proceder   con la s&iacute;ntesis  de  la polianilina en el interior de  las l&aacute;minas  de cada   mineral,   v&iacute;a  intercalaci&oacute;n   con   iones   alquilamonio, a  partir  de  una  sal  de  amonio   cuaternaria  (bromuro   de hexadeciltrimetilamonio  (CH<sub>3</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>15</sub>N(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>Br)),  como   se describe  en literatura (Rodr&iacute;guez <i>et al</i>. 2008).</p>     <p>  Las  arcillas  intercaladas   con  cationes   alquilamonio  (BVC/ Alqm   y   M64/Alqm),   se   sometieron   a   procedimientos posteriores de adici&oacute;n de anililna y persulfato de amonio, para obtener el pol&iacute;mero (polianilina) intercalado en los minerales,  en dos formas principales: esmeraldina protonada (PANI-H), conocida  como esmeraldina sal (conductora de electricidad) y esmeraldina base (PANI-B, no conductora de electricidad). Los materiales  compuestos que  se obtuvieron,  se denotan como BVC/PANI-H, BVC/PANI-B, M64/PANI-H y M64/PANI-B.</p>     <p>  Las im&aacute;genes de microscop&iacute;a  electr&oacute;nica  de barrido (SEM), se  tomaron   en  un  microscopio   FEI  QUANTA  200  y los difractogramas de  rayos  X, en  un  equipo  X  Pert Pro MPD PANalitical, con &aacute;nodo  de Cu (radiaci&oacute;n K&alpha;, &lambda; =1,54056&Aring;), mediante    la   t&eacute;cnica   de   polvo   forzado,   a   temperatura ambiente, con tama&ntilde;o de paso de 0,05 &deg;2&theta; y tiempo de paso  2 s.</p>     <p>  Para  las medidas  de  resistencia  el&eacute;ctrica,  se  construyeron probetas delgadas de 13 mm de di&aacute;metro  (<a href="#t1">Tabla 1</a> y <a href="#f2">Figura  2a</a>), mediante  compresi&oacute;n de las muestras en un pastillador de acero  inoxidable, teniendo  control estricto  de las masas, en  una  balanza  Sartorius  Research  R200D, de cinco  cifras decimales.   Las  medidas   de  di&aacute;metro   y de  altura  de  las probetas  (<a href="#t1">Tabla 1</a>),  se  hicieron  con  un  calibrador   digital marca  DISCOVER&reg;.</p>     <p><a name="f2"></a></p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n2/v15n2a26f2.jpg"></p>     <p><a name="t1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n2/v15n2a26t1.jpg"></p>     <p>  Para medir la resistencia, a trav&eacute;s del tiempo, se construyeron electrodos   de  Cu  de  alta  pureza  (&gt;99,99%), de  di&aacute;metro igual a las probetas, sometidos a abrasi&oacute;n  y limpieza antes  de cada  medida  y sujetados  a la probeta  bajo presi&oacute;n.  Las medidas, se  hicieron  en  funci&oacute;n  del tiempo  para  observar la estabilidad  de los materiales  frente a posibles fen&oacute;menos de  oxido-reducci&oacute;n.  Los  datos   continuos  de  resistencia,  se  tomaron   usando un  mult&iacute;metro  UT60E  RS232C  y un sistema computarizado (software UT60E Interface Program_  ver 2.02). La temperatura, se registr&oacute; fijando una termocupla de 1,0 mm de di&aacute;metro  junto a las muestras. Cada muestra y la termocupla fueron envueltas  en lana de vidrio (aislante t&eacute;rmico), para evitar las fugas t&eacute;rmicas.</p>     <p>  Adicionalmente,    se   realizaron   medidas    sobre   probetas, de  igual masa  y di&aacute;metro  que  las anteriores,  compuestas   de la mezcla de bentonita  y polvo de grafito, con  el objeto de  observar  el comportamiento el&eacute;ctrico  del material,  con diferentes   cargas   de  un  conductor  granular   reconocido (grafito en polvo). Se obtuvieron  probetas con 1%, 5%, 7%,  9%, de  grafito  en  bentonita  y 100%,  de  grafito.  En  cada caso,  se adicionaron  las cantidades requeridas  y la mezcla (o el material &uacute;nico) se tritur&oacute; en un mortero  de &aacute;gata,  hasta  homogeneizarla.</p>     <p><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p>Las  im&aacute;genes  obtenidas por  SEM (<a href="#f2">Figura  2b</a>)  confirman la morfolog&iacute;a  granular  e irregular  a nivel microsc&oacute;pico en todas las muestras, tanto en las arcillas s&oacute;dicas  como  en los materiales  compuestos. El material compuesto, se presenta  de manera  muy discreta,  mediante  la formaci&oacute;n  de granos  muy  peque&ntilde;os, los cuales,  luego  de  ejercer  presi&oacute;n  en  la construcci&oacute;n  de  las  probetas,  deben   generar   l&iacute;mites  de grano  o de brechas entre  part&iacute;culas,  lo que  puede  llegar a ser importante al momento de la conducci&oacute;n de electrones.</p>     <p> Los  difractogramas  obtenidos  (<a href="#f2">Figura  2c</a>)  confirman   la intercalaci&oacute;n   de  las  especies   polim&eacute;ricas  sintetizadas,   en los  espacios  interlaminares  de  los minerales  de  arcilla. El desplazamiento de  la  se&ntilde;al  correspondiente al  espaciado basal  d<sub>001</sub> (con  valores de  12,5  &Aring; y 13,2  &Aring; para  M64/Na y BVC/Na, respectivamente) hacia &aacute;ngulos  menores, es decir, hacia valores mayores  de espaciado interlaminar,  verifica la introducci&oacute;n efectiva  de  las  especies   de  polianilina,  entre l&aacute;minas  de  arcilla. Adem&aacute;s,  se observa  un  desplazamiento efectivo de esta  se&ntilde;al  en el s&oacute;lido BVC/Alqm y no en M64/ Alqm, lo que  indica la posible  intercalaci&oacute;n  de  cantidades mayores  de los cationes  alquilamonio,  en la bentonita  y una intercalaci&oacute;n incipiente, en la arcilla M64.</p>     <p>  Evidentemente, este paso tiene fuerte influencia en la s&iacute;ntesis posterior  "<i>in situ</i>" de las especies  de polianilina, lo que  se verifica en  los  difractogramas de  los  s&oacute;lidos  M64/PANI-B y BVC/PANI-B. Para  el material  M64/PANI-B, se  observa  la se&ntilde;al t&iacute;pica de intercalaci&oacute;n  con espaciado basal d<sub>001</sub>=30,0  &Aring;, pero  para  el s&oacute;lido  BVC/PANI-B, se  percibe  el perfil de  difracci&oacute;n t&iacute;pico de un material delaminado o exfoliado. Este resultado  muestra diferencias estructurales en los materiales compuestos obtenidos, lo cual, se origina por las variaciones fisicoqu&iacute;micas  que  existen  entre  los  minerales  de  partida, que se reflejan en su capacidad expansiva.</p>     <p>  La <a href="#f3">figura 3</a> muestra las medidas  de resistencia  el&eacute;ctrica de los materiales  estudiados. Los s&oacute;lidos  BVC/PANI-B y M64/ PANI-B no se incluyen, debido a que sus valores de resistencia  son   muy  elevados   y  superaron  los  l&iacute;mites  de   medida.  De  hecho,   la  forma  de  polianilina  incorporada  en  estos s&oacute;lidos  (PANI-B), conocida  como  esmeraldina base,  es  no conductora y empleada, frecuentemente, como  protectora  contra  la corrosi&oacute;n  en metales.  Las arcillas s&oacute;dicas  (VBC/Na y M64/Na) presentan valores de resistencia el&eacute;ctrica bastante elevados;  sin embargo, no son  totalmente aislantes,  como  se  esperaba; se  observan  ciertos  valores  de  conductancia de  corriente,  como  consecuencia de la humedad de estos materiales  y la presencia  de iones sodio, fundamentalmente.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="f3"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n2/v15n2a26f3.jpg"></p>     <p> En general,  se observa,  como  tendencia, la disminuci&oacute;n  de la resistencia  el&eacute;ctrica,  en la medida  en que  se incorporan las especies  polim&eacute;ricas  (PANI-H) o los iones alquilamonio; no  obstante, en  el caso  del s&oacute;lido M64/Alqm, no  hay una disminuci&oacute;n   considerable  de  la  resistencia   el&eacute;ctrica  con respecto  a las mediciones sobre el material de partida (M64/ Na).</p>     <p>  La diferencia en conductancia (el inverso multiplicativo de la resistencia el&eacute;ctrica) entre los s&oacute;lidos M64/Alqm y BVC/Alqm, se puede  explicar a partir de la incorporaci&oacute;n incipiente de iones alquilamonio  en la arcilla M64, lo cual, se verifica en sus perfiles de difracci&oacute;n de rayos X (<a href="#f2">Figura  2c</a>) y tambi&eacute;n  justifica  el  comportamiento  el&eacute;ctrico   parecido   al  de  su correspondiente arcilla s&oacute;dica.  Adicionalmente,  los s&oacute;lidos tienden a aumentar su resistencia con el tiempo, en especial, para   los  materiales   con   mayores   valores  de  resistencia  el&eacute;ctrica,  lo que  muy probablemente est&aacute;  relacionado  con el  aumento  de  temperatura de  estas  muestras, donde  se registraron  elevaciones  de temperatura hasta  de 15&deg;C,  para las  arcillas  s&oacute;dicas.   Para  estos   materiales   de  resistencia  elevada, gran parte de la corriente se transforma en calor, lo que genera mayor dificultad para que un conductor el&eacute;ctrico permita el paso de electrones.</p>     <p>  Para  verificar  las  observaciones  anteriores,   se  dise&ntilde;aron  experimentos    con    un   conductor   el&eacute;ctrico    reconocido (grafito en  polvo) en  la matriz arcillosa (bentonita  s&oacute;dica), en diferentes  proporciones (<a href="#f4">Figura  4</a>), encontr&aacute;ndose que, efectivamente,  al aumentar las cantidades de  grafito en  la bentonita, la resistencia  de los materiales  tiende a cero y en los materiales  con  menor  contenido de grafito (1 y 5%), la resistencia  el&eacute;ctrica  tiende  a elevarse  con  el tiempo,  como consecuencia del calentamiento de las muestras.</p>     <p><a name="f4"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n2/v15n2a26f4.jpg"></p>     <p> De otro lado, en todos los materiales intercalados (arcillas con alquilamonio y polianilina conductora), se observaron  ca&iacute;das s&uacute;bitas  en la resistencia  el&eacute;ctrica (<a href="#f3">Figura  3</a>), indicando  una elevaci&oacute;n repentina  en el paso de corriente,  aumento s&uacute;bito y  breve  de  la conductancia. Este  comportamiento sugiere el  paso   forzado   de   micro-barreras  diel&eacute;ctricas   despu&eacute;s de  la  acumulaci&oacute;n de  ciertos  valores de  carga  el&eacute;ctrica  y, en  conjunto,  con  los resultados  de  difracci&oacute;n  de  rayos  X, los  cuales,  indicaron  intercalaci&oacute;n   o  delaminaci&oacute;n de  las arcillas, permite considerar  que, a nivel microsc&oacute;pico, parte de la poblaci&oacute;n  de las l&aacute;minas  del mineral  de arcilla est&aacute;n  desorientadas y obstaculizando la conexi&oacute;n efectiva entre las  macromol&eacute;culas de polianilina conductora (<a href="#5">Figura  5</a>).</p>     <p><a name="f5"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n2/v15n2a26f5.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  Las <a href="#f5">figuras 5a y 5b</a> indican la posible disposici&oacute;n de l&aacute;minas de  arcilla que  interfieren  en  el flujo de  corriente  el&eacute;ctrica (micro-barreras diel&eacute;ctricas). Las <a href="#f5">figuras 5c y 5d</a> representan la  intercalaci&oacute;n   ideal  (ordenada)  de  las  macromol&eacute;culas de  polianilina  en  el  mineral  de  arcilla;  sin  embargo,  un conjunto  de apilamientos de l&aacute;minas ("clay layer stacking"), se  puede  situar  frente  a  otro  con  diferente  orientaci&oacute;n,  generando  interrupciones  de  conectividad.   Este  modelo  de intercalaci&oacute;n  de polianilina conduce a la reflexi&oacute;n sobre nuevos m&eacute;todos de preparaci&oacute;n de este  tipo de materiales,  en el  que,  probablemente, ser&aacute;  necesario conceder mayor importancia   al  grado  de  polimerizaci&oacute;n  de  la  polianilina, es  decir,  lograr  macromol&eacute;culas de  mayor  tama&ntilde;o, para favorecer la conectividad  entre  las mismas,  sin el sacrificio  excesivo  de  las propiedades mec&aacute;nicas de  los materiales.  Adicionalmente,  el modelo ense&ntilde;a  la necesidad de recurrir a minerales de arcilla con tama&ntilde;os de part&iacute;cula muy peque&ntilde;os y  mineral&oacute;gicamente  bastante   puros,   toda   vez  que   la presencia  de  part&iacute;culas  de  otros  minerales  no  expandibles podr&iacute;an  estar  interfiriendo,  tanto  en  el proceso  de  s&iacute;ntesis como en el paso de corriente sobre los s&oacute;lidos.</p>     <p> En  conclusi&oacute;n,   la  intercalaci&oacute;n   de  especies   conductoras de  polianilina  (esmeraldina  sal)  mediante   su  s&iacute;ntesis  "<i>in situ</i>"  en  los  espacios   interlaminares   de  dos  arcillas  tipo montmorillonita,    de    origen    mineral&oacute;gico    colombiano, conduce a la obtenci&oacute;n de materiales micro-compuestos con propiedades el&eacute;ctricas  muy importantes, convirtiendo  a los minerales  de partida en s&oacute;lidos conductores de electricidad,  con  el aporte  de  las  propiedades de  matrices  cer&aacute;micas. Los  resultados   de  difracci&oacute;n  de  rayos  X  confirmaron   la intercalaci&oacute;n    de   las   especies    polim&eacute;ricas   y  ponen   en evidencia la influencia de la naturaleza  mineral&oacute;gica  de las arcillas iniciales en  la formaci&oacute;n  de  materiales  exfoliados. Las medidas  de conducci&oacute;n el&eacute;ctrica,  adem&aacute;s de revelar la potencialidad de  los  s&oacute;lidos  conductores,  proporcionaron informaci&oacute;n    adicional    sobre    la   posible   distribuci&oacute;n    y configuraci&oacute;n  de  las fases  componentes en  los materiales  compuestos de polianilina/montmorillonita.</p>     <p>  <b>Agradecimientos: </b>Los autores  ofrecen sus agradecimientos a la Universidad Nacional de Colombia, por el apoyo log&iacute;stico. <u>Conflicto de intereses</u>: El presente  trabajo fue preparado con la participaci&oacute;n  de  todos  los autores,  quienes  declaramos que no existe conflicto de intereses  que ponga  en riesgo la validez de los resultados  o la voluntad de publicaci&oacute;n  de los mismos.</p>     <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     <!-- ref --><p>1.  AYATOLLAHI,  M.R.; SHADLOU, S.;  SHOKRIEH, M.M.; CHITSAZZADEH,  M. 2011.  Effect of multi-walled carbon   nanotube  aspect    ratio   on   mechanical and      electrical      properties      of     epoxy-based nanocomposites. Polymer Testing. 30:548-556.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000057&pid=S0123-4226201200020002600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  2. BALLAV,  N.; BISWAS, M. 2006.  Conductive  composites of polyaniline and polypyrrole with MoO<sub>3</sub>. Materials Letters. 60:514-517.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S0123-4226201200020002600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  3.  BEKRI-ABBES, I.; SRASRA, E.  2010.   Characterization  and        AC        conductivity       of       polyaniline- montmorillonitenanocomposites         synthesized by   mechanical/chemical   reaction.    Reactive   &amp; Functional Polymers. 70:11-18.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S0123-4226201200020002600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>  4.  BUR, A.J.;  LEE, Y.H.;  ROTH,  S.C.;  START, P.R.  2005.  Measuring  the  extent  of  exfoliation  in  polymer/ clay   nanocomposites   using   real-time   process  monitoring methods. Polymer. 46:10908-10918.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0123-4226201200020002600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  5.  BAJPAI, V.;  HE,  P.;  GOETTLER, L.; DONG,  J.H.;  DAI, L.  2006.   Controlled   syntheses   of   conducting polymer micro- and  nano-structures for potential applications.  Synthetic Metals. 156:466-469.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0123-4226201200020002600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  6.   CAMPBELL, D.K.   2002.    Conducting    polymers   and relativistic field theories. Synthetic Metals. 125:117-  128.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0123-4226201200020002600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  7. CARRIAZO, J.G.; SAAVEDRA, M.J.; MOLINA, M.F. 2009.  Estudio  por  DRX de  la  intercalaci&oacute;n-pilarizaci&oacute;n  de  un  mineral  de  arcilla  tipo  2:1  con  especies  polioxocati&oacute;nicas    de   aluminio.   Rev.  Mex.  Ing. Qu&iacute;m. 8(3):299-305.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0123-4226201200020002600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  8.   CARRIAZO, J.;   MOLINA, R.;   MORENO,   S.   2007.  Caracterizaci&oacute;n    estructural    y   textural   de   una  bentonita  colombiana. Rev. Col. Qu&iacute;m. 36(2):213-  225.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0123-4226201200020002600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>  9. DAI, T.; SHI, Z.; SHEN, C.; WANG, J.;  LU Y. 2010.  Self- strengthened    conducting   polymer    hydrogels. Synthetic Metals. 160:1101-1106.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0123-4226201200020002600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  10. DEKA, M.; KUMAR, A. 2011. Electrical and electrochemical studies        of       poly(vinylidene       fluoride)-clay nanocomposite gel polymer electrolytes for Li-ion batteries.  J. Power Source.  196:1358-1364.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0123-4226201200020002600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  11.   DEKA,  M.;  KUMAR, A.  2010.   Enhanced  electrical and     electrochemical    properties     of    PMMA- clay   nanocomposite   gel   polymer   electrolytes. Electrochim.  Acta.55:1836-1842.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0123-4226201200020002600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  12.   DOBRZANSKI, L.A. 2006.   Significance   of  materials science  for the future development of societies.  J. Mat. Proces.  Techn. 175:133-148.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0123-4226201200020002600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  13.   DO   NASCIMENTO,  G.M.;  CONSTANTINO,  V.R.L.; LANDERS,    R.;    TEMPERINI,   M.L.A.    2006. Spectroscopic    characterization   of    polyaniline formed  in the  presence of montmorillonite  clay. Polymer. 47:6131-6139.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0123-4226201200020002600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>  14.   FRANCO,  E.A.;  MASPOCH,  M.L.  2009.   Estructura  general  de las arcillas utilizadas en la preparaci&oacute;n de    nanocompuestos   polim&eacute;ricos.    Ingenierias.  12(44):35-41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0123-4226201200020002600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  15.  LU, X.; ZHANG, W.; WANG, C.;  WEN, T.C.;  WEI, Y.  2011.     One-dimensional   conducting    polymer nanocomposites:    Synthesis,     properties      and applications. Progr. Polymer Sci. 36:671-712.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0123-4226201200020002600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  16.  MALWELA,  T.;  RAY,  S.S.   2011.   Unique  morphology  of    dispersed     clay    particles    in    a    polymer nanocomposite. Polymer. 52:1297-1301.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0123-4226201200020002600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  17. MIN, G. 1999. Conducting polymers and their applications  in the film industry. Polyaniline/Polyimide Blended Films. Synthetic Metals. 102:1163-1166.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0123-4226201200020002600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  18. NARAYANAN, B.N.; KOODATHIL, R.; GANGADHARAN, T.; YAAKOB, Z.; SAIDU, F.K.; CHANDRALAYAM, S.    2010. Preparation and characterization of exfoliated polyaniline/montmorillonite  nanocomposites. Mat. Sci. Engineer. B. 168:242-244.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0123-4226201200020002600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
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