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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[COMPORTAMIENTO DIELÉCTRICO DE HIDROGELES DE ALCOHOL POLIVINÍLICO OBTENIDOS POR LA TÉCNICA CONGELAMIENTO /DESCONGELAMIENTO]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[poly(vinyl alcohol) hydrogels have interesting properties to be used in electronic, microelectronic, optoelectronic industry and medicine. A studio of dielectric properties permit to know their behavior, specially, their capacity how electric insulator and in this way to define their applications in the areas aforementioned. This study, presents the dielectric behavior of poly(vinyl) alcohol hydrogels obtained by freezing/thawing technique chacterized by means dielectric relaxation spectroscopy, DRS. Due to presence of water inside the hydrogel, the results show the different phenomenon that this water can gives rise to them. The dielectrical properties of the PVA hydrogels are completely depend on the percentage of water trapped within their structure.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><b><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">COMPORTAMIENTO DIEL&Eacute;CTRICO DE HIDROGELES DE ALCOHOL POLIVIN&Iacute;LICO   OBTENIDOS POR    LA T&Eacute;CNICA CONGELAMIENTO /DESCONGELAMIENTO </font></b></p>     <p align="center"><b><i><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">DIELECTRIC BEHAVIOR OF   POLY(VINYL ALCOHOL) HYDROGELS PREPARING BY FREEZING/THAWING TECHNIQUE </font></i></b></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>MARTA ELENA LONDOÑO</b>     <br>   <i>Grupo de Investigaci&oacute;n en Ingenier&iacute;a Biom&eacute;dica EIA-CES- GIBEC, Escuela   de Ingenier&iacute;a de Antioquia, <a href="mailto:pfmalon@eia.edu.co">pfmalon@eia.edu.co</a> </i> </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>JUAN MANUEL JARAMILLO </b>    <br>   <i>Grupo de Electromagnetismo Aplicado, Universidad EAFITr, <a href="mailto:jjaram44@eafit.edu.co">jjaram44@eafit.edu.co</a> </i></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Recibido para revisar mayo 12 de 2009, aceptado noviembre   12 de 2009, versi&oacute;n final enero 3 de 2010 </b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RESUMEN: </b>lo<b>s </b>hidrogeles   de alcohol polivin&iacute;lico, PVA, presentan propiedades de gran inter&eacute;s para ser   usadas en la industria electr&oacute;nica, la microelectr&oacute;nica, la optoelectr&oacute;nica y   la medicina. El estudio de sus   propiedades diel&eacute;ctricas permiten conocer su comportamiento, especialmente,   como aislante y definir as&iacute; sus aplicaciones espec&iacute;ficas en las &aacute;reas   anteriormente mencionadas. En este estudio se presenta el comportamiento   diel&eacute;ctrico de hidrogeles de alcohol polivin&iacute;lico obtenidos por la t&eacute;cnica de   congelamiento/descongelamiento, para ello se hizo uso de la espectroscop&iacute;a de   relajaci&oacute;n diel&eacute;ctrica, DRS. Los resultados muestran los diferentes fen&oacute;menos a   que da origen el agua presente en los hidrogeles. As&iacute;, las propiedades   diel&eacute;ctricas de los hidrogeles de PVA son totalmente dependientes del porcentaje   de agua que quede atrapada en su estructura. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>PALABRAS CLAVE:</b> hidrogeles, alcohol   polivin&iacute;lico, espectroscop&iacute;a de relajaci&oacute;n diel&eacute;ctrica, congelamiento/descongelamiento </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ABSTRACT: </b>poly(vinyl alcohol)   hydrogels have interesting properties to be used in electronic,   microelectronic, optoelectronic industry and medicine. A studio of dielectric   properties permit to know their behavior, specially, their capacity how electric   insulator and in this way to define their applications in the areas   aforementioned. This study, presents the dielectric behavior of poly(vinyl)   alcohol hydrogels obtained by freezing/thawing technique chacterized by means dielectric   relaxation spectroscopy, DRS. Due to presence of water inside the hydrogel, the   results show the different phenomenon that this water can gives rise to them. The   dielectrical properties of the PVA hydrogels are completely depend on the   percentage of water trapped within their structure. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>KEYWORDS:</b> hydrogels, poly(vinyl alcohol), dielectric   relxation spectroscopy, freezing/thawing </font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>1. INTRODUCCI&Oacute;N </b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las   propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas de los materiales polim&eacute;ricos pueden ser   diseñadas de acuerdo a la aplicaci&oacute;n que se desee [1]. Por esta raz&oacute;n, y dadas las   propiedades aislantes de los pol&iacute;meros, la relativa facilidad de obtener   pel&iacute;culas delgadas, su durabilidad, bajo costo y baja densidad han sido el   centro de atracci&oacute;n en la industria en los &uacute;ltimos años y su campo de   aplicaci&oacute;n se ha extendido a la electr&oacute;nica, la micro y la optoelectr&oacute;nica. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Entre los pol&iacute;meros   de inter&eacute;s empleados en la actualidad se   encuentran los hidrogeles, estos son   materiales hidrof&iacute;licos entrecruzados con capacidad para absorber cantidades   apreciables de agua sin disolverse en ella [2]. En particular, los hidrogeles de   alcohol polivin&iacute;lico, PVA, presentan una estabilidad t&eacute;rmica en un amplio rango   de temperatura, 173 a 473 K, baja densidad y excelente   durabilidad [3]. Por este motivo existen numerosas   propuestas para aplicarlos en el campo de la electr&oacute;nica, especialmente en   sensores y materiales para interruptores (on off switching materials) [4].   Adicionalmente, estos hidrogeles son biocompatibles por tanto su uso se ha   ampliado al &aacute;rea m&eacute;dica. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La   estructura microsc&oacute;pica de los hidrogeles de PVA obtenida por   congelamiento/descongelamiento, cambia significativamente con los par&aacute;metros   del proceso (concentraci&oacute;n de PVA, temperatura, ciclos de congelamiento,   descongelamiento, entre otros). Por medio de difracci&oacute;n de rayos X [5], microscop&iacute;a electr&oacute;nica [6], NMR [7] se ha podido establecer que la estructura de   los hidrogeles de PVA est&aacute; compuesta por tres fases: una fase acuosa con baja   concentraci&oacute;n de PVA, una fase amorfa y una fase cristalina que restringe   algunos de los movimientos de la fase amorfa del PVA [8]. Cuando una soluci&oacute;n de PVA se congela,   cristaliza primero el solvente mientras el soluto se concentra en la fase que   a&uacute;n esta l&iacute;quida de la muestra. Este proceso produce una interacci&oacute;n   pol&iacute;mero-pol&iacute;mero de gran intensidad que finalmente conducen a la formaci&oacute;n de   uniones estables de la red tridimensional, criogel. Este proceso genera geles   heterog&eacute;neos termorreversibles [9] con microporos y macroporos de   diferente tamaño y geometr&iacute;a (el solvente hace las veces de agente porog&eacute;nico) [10]. La estabilidad espacial de la red de criogeles de PVA se debe a las   interacciones intermoleculares originadas por los m&uacute;ltiples v&iacute;nculos de   hidrogeno entre grupos OH de la cadena del pol&iacute;mero en zonas microcristalinas [9]. El ingreso de agua al hidrogel genera cambios en su estructura que   pueden ser visualizados mediante estudios de espectroscopia diel&eacute;ctrica.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Una de las   caracter&iacute;sticas de utilidad de los pol&iacute;meros en la industria electr&oacute;nica, es su   comportamiento diel&eacute;ctrico. Este comportamiento est&aacute; determinado por la   distribuci&oacute;n de cargas y por el movimiento t&eacute;rmico de los grupos polares del   material. El estudio de los fen&oacute;menos de relajaci&oacute;n es una aproximaci&oacute;n muy   potente para obtener informaci&oacute;n sobre la naturaleza y el tipo de movimientos   moleculares y la forma como estos se afectan por la estructura molecular, la   composici&oacute;n qu&iacute;mica y la morfolog&iacute;a del material [11], factores que determinan la   aplicaci&oacute;n que se le d&eacute; al pol&iacute;mero. La   t&eacute;cnica de espectroscop&iacute;a de impedancia diel&eacute;ctrica es la m&aacute;s adecuada para   obtener informaci&oacute;n sobre las propiedades diel&eacute;ctricas de un medio,   especialmente si se presume que el sistema no es homog&eacute;neo [12-13]. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el   estudio de las propiedades el&eacute;ctricas se usan diferentes modelos, entre ellos   tenemos el de la permitividad compleja descrita como e*(w)=e¢+e" [12], el formalismo del m&oacute;dulo M(w)=1/e*=M¢+M" [14] y el formalismo de la impedancia compleja Z*(w) =1/Y(w)[15]. El primero se emplea para describir   los fen&oacute;menos de relajaci&oacute;n diel&eacute;ctrica, el segundo se aplica para materiales   amorfos que son conductores i&oacute;nicos y adem&aacute;s para eliminar los efectos de   polarizaci&oacute;n del electrodo [13] y el &uacute;ltimo se utiliza cuando se   desea separar los fen&oacute;menos de superficie de los de volumen y determinar la   conductividad d.c del material bajo investigaci&oacute;n [12, 14]. Si el   fin es usar los pol&iacute;meros como sensores, el conocimiento de la constante   diel&eacute;ctrica y el factor de disipaci&oacute;n es un requerimiento crucial. El objetivo   de este estudio es determinar el comportamiento diel&eacute;ctrico de los hidrogeles   de PVA, producidos por la t&eacute;cnica de congelamiento descongelamiento (C/D), con   diferentes grados de hinchamiento. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. MATERIALES Y M&Eacute;TODOS </font></b></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los   hidrogeles de alcohol polivin&iacute;lico se obtuvieron a partir de PVA de peso   molecular 84000 a 94000 y grado de hidr&oacute;lisis del 99%   (Aldrich, USA). El PVA se disolvi&oacute; en agua destilada para obtener una   soluci&oacute;n de 20% concentraci&oacute;n peso   volumen. La mezcla se coloco en agitaci&oacute;n   continua durante 3 horas, a 80°C de temperatura. Las soluciones   obtenidas se vertieron en cajas de Petri y se sometieron a dos ciclos de   congelamiento y descongelamiento. El congelamiento se realiz&oacute; a -20 °C   durante 12 horas y el descongelamiento a una tasa de aproximadamente 1.7 °C/min hasta alcanzar los 20 °C. Los geles as&iacute; obtenidos se dejaron   secar a temperatura ambiente hasta que su peso se mantuvo constante, las   muestras se cortaron en discos de    2,0 cm . Estas muestras ser&aacute;n consideradas   como el hidrogel de referencia y se les miden sus propiedades diel&eacute;ctricas;   luego las muestras se hidrataron en diferentes porcentajes y se les miden las mismas   propiedades diel&eacute;ctricas. Para las mediciones se utiliz&oacute; un sistema de   electrodos 12962A (sample holder) que est&aacute; dotado con anillo de guarda. Las   muestras se analizaron a temperatura ambiente en un analizador de impedancia Solartron 1260, en el rango de frecuencias de 10<sup>-</sup> <sup>1</sup> a 10<sup>7</sup> Hz. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3. RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N </font></b></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#fig01">figura 1</a> muestra una representaci&oacute;n log - log de la permitividad real versus la   frecuencia. De la figura se puede observar que la constante diel&eacute;ctrica tiene   una disminuci&oacute;n continua con el aumento de la frecuencia en el rango   comprendido entre 10<sup>2</sup> y 10<sup>4</sup> Hz, dicha disminuci&oacute;n se   inicia antes para la muestra de referencia. Se aprecia de la figura que las   muestras m&aacute;s hidratadas tienen una permitividad, e', mayor. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig01"></a><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a13fig01.gif">    <br>   Figura 1.</b> Parte real de la permitividad e¢, en funci&oacute;n de la frecuencia para hidrogeles   de PVA de 20% concentraci&oacute;n y 2 ciclos C/D    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure   1.</b> Real part of permittivity e¢, depending of the   frequency for PVA hydrogels 20% concentration and 2 cycles C/D </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El   comportamiento representado en la <a href="#fig01">figura 1</a>, en la cual se observa una constante   diel&eacute;ctrica alta, puede ser atribuido a la tendencia de los dipolos en las macromol&eacute;culas   a autoorientarse en la direcci&oacute;n del campo el&eacute;ctrico externo aplicado, en el   rango de bajas frecuencias, y a la conductividad i&oacute;nica debido a la presencia   de agua atrapada en la matriz polim&eacute;rica. Una mayor cantidad de agua en la   matriz polim&eacute;rica facilita la orientaci&oacute;n de los dipolos en el diel&eacute;ctrico   polar formado por los hidrogeles de PVA lo que conlleva por tanto, al aumento   de la constante diel&eacute;ctrica [16]. No obstante, en el rango de las   altas frecuencias los dipolos dif&iacute;cilmente son capaces de autoorientarse en la   direcci&oacute;n del campo aplicado, lo cual genera un retraso entre la frecuencia de   oscilaci&oacute;n de los dipolos y la del campo [10] y en consecuencia se presenta una   disminuci&oacute;n del valor de la constante diel&eacute;ctrica [17]. Los valores m&aacute;s bajos de e' a   las m&aacute;s altas frecuencias, tambi&eacute;n pueden deberse a la polarizaci&oacute;n de la carga   espacial y a la polarizaci&oacute;n interfacial que se origina como resultado de   defectos y de la heterogeneidad presente en la matriz del pol&iacute;mero [11]. De   otro lado, la figura muestra que el paso   en e¢ de los   hidrogeles presentan un corrimiento hacia las altas frecuencias, este paso corresponde a la relajaci&oacute;n de la   corriente conductiva [14]. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#fig02">figura 2</a> muestra la gr&aacute;fica log-log de la permitividad imaginaria versus la frecuencia   para los hidrogeles de PVA con diferente grado de hidrataci&oacute;n y para la muestra   de referencia. De la figura se observa que el valor de la p&eacute;rdida diel&eacute;ctrica   disminuye con el aumento de la frecuencia. Tambi&eacute;n se evidencia como alrededor   de los 10<sup>1</sup> Hz y 10<sup>2</sup> Hz la muestra de referencia y los   hidrogeles con diferente grado de hidrataci&oacute;n, respectivamente, muestran un proceso   de relajaci&oacute;n (relajaci&oacute;n b), el cual puede atribuirse a alg&uacute;n   movimiento local de los dipolos [17]. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig02"></a><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a13fig02.gif">    <br>   Figura. 2.</b> Parte imaginaria de la permitividad e&cent;&cent; en funci&oacute;n de la frecuencia   para hidrogeles de PVA    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure   2.</b> Imaginary part of permittivity e&cent;&cent;, depending of the   frequency for PVA hydrogels 20% concentration and 2 cycles C/D </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los valores   altos para las p&eacute;rdidas diel&eacute;ctricas pueden corresponder a la conductividad   el&eacute;ctrica, que est&aacute; asociada con la p&eacute;rdida diel&eacute;ctrica. En efecto, los   hidrogeles de PVA presentan grupos polares flexibles con las uniones polares   como uniones de rotaci&oacute;n que tienen una transici&oacute;n diel&eacute;ctrica a de   car&aacute;cter fuerte [17]. As&iacute;, la formaci&oacute;n de los enlaces de   hidrogeno con los grupos OH en el proceso de introducci&oacute;n del agua vuelve las   cadenas polim&eacute;ricas m&aacute;s flexibles y por tanto la conductividad aumenta. En la <a href="#fig02">figura 2</a> tambi&eacute;n se observa como la p&eacute;rdida diel&eacute;ctrica se ve afectada por el   contenido de agua, las muestras m&aacute;s hidratadas presentan mayores p&eacute;rdidas. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El   comportamiento de la tan d como una funci&oacute;n de la frecuencia para los hidrogeles con diferente   grado de hidrataci&oacute;n y la muestra de referencia se ilustra en la <a href="#fig03">figura 3</a>. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig03"></a><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a13fig03.gif">    <br>   Figura. 3.</b> Tan d en funci&oacute;n de la frecuencia para hidrogeles de PVA    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure   3.</b> Tan d depending of   frequency for PVA hydrogels </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El valor m&aacute;s   alto de la tan d para los hidrogeles respecto de la   muestra de referencia se debe a que ellos tienen una conductividad m&aacute;s alta. En   la figura se evidencia como con el   aumento del contenido de agua el pico de tan d se desv&iacute;a hacia las altas   frecuencias, lo cual sugiere que la frecuencia de relajaci&oacute;n aumenta con el   contenido de agua, este efecto es equivalente al que se presentar&iacute;a si se   variara la temperatura [17]. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A todas las   muestras con diferentes grados de hidrataci&oacute;n, se les calculo la impedancia real   e imaginaria. En la gr&aacute;fica 4a se pueden distinguir dos regiones de acuerdo a   la frecuencia: </font></p> <ol type="i">       <li> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Intervalo en el cual la impedancia es independiente de la frecuencia,     representa el rango de frecuencias en el cual los iones pueden moverse sobre     largas distancias, realizando saltos de un sitio a sitios vecinos;</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Intervalo     en el cual la impedancia es dependiente de la frecuencia, representa el rango     de frecuencias en el cual los iones est&aacute;n estrictamente confinados a sus pozos     de potencial y los iones solo pueden hacer movimientos localizados dentro del pozo. </font></li>     </ol>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig04a" id="fig04a"></a><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a13fig04a.gif">    <br>   Figura </b> <b>4. a</b> <b>)</b>Gr&aacute;fica   de Bode para hidrogeles de PVA    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure </b> <b>4. a</b> <b>)</b>Bode graph for PVA hydrogels </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig04b" id="fig04b"></a><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a13fig04b.gif">    <br>   Figura 4. b)</b> Gr&aacute;fica de Bode para hidrogeles de PVA    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure 4. b)</b> Bode graph. For PVA hydrogels </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A partir de   las relaciones de Kramers-Kroning, la impedancia real e imaginaria, <a href="#fig04a">figuras 4a</a> y <a href="#fig04b">4b</a>, est&aacute;n relacionadas y la transici&oacute;n   entre las dos regiones, como se describi&oacute; antes, se obtiene en la parte   imaginaria de la impedancia como una frecuencia cr&iacute;tica llamada frecuencia de   relajaci&oacute;n [18]. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las gr&aacute;ficas   de la parte imaginaria contra la parte real de la impedancia compleja (gr&aacute;ficas   Z) permiten la separaci&oacute;n de los efectos de resistencia del electrodo y del   volumen. La <a href="#fig05">figura 5</a> muestra tales gr&aacute;ficas lineales para los hidrogeles de PVA   en estado hidrogel a temperatura   ambiente. La resistencia del volumen, obtenida de la extrapolaci&oacute;n a Z²=0 del   semic&iacute;rculo, es mayor para la muestra de referencia (no mostrada) que para las   dem&aacute;s muestras. En los hidrogeles un aumento del contenido de agua disminuye   dicha resistencia. La respuesta del volumen de la muestra se puede considerar   descrita por la combinaci&oacute;n de dos procesos, uno es el mecanismo b [8], el   cual se genera por las fluctuaciones rotacionales localizadas de los dipolos [19]. La   relajaci&oacute;n a corresponde a un fen&oacute;meno cooperativo donde hay movimiento de segmentos de la   cadena polim&eacute;rica y los alrededores [19]. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig05"></a><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a13fig05.gif">    <br>   Figura 5.</b> Gr&aacute;fica de Nyquist para hidrogeles de PVA    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure 5.</b> Nyquist graph for PVA   hydrogels </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A altas   frecuencias el semic&iacute;rculo puede ser relacionado a los procesos de conducci&oacute;n   i&oacute;nica en el volumen del hidrogel y a bajas frecuencias la pendiente se puede   atribuir al efecto de los electrodos bloqueantes. Ya que los electrodos   bloqueantes se han usado en el an&aacute;lisis de impedancia, la interface   electrodo/hidrogel se puede mirar como una capacitancia. Si la capacitancia es ideal, en la   grafica se observa una pendiente muy pronunciada. Sin embargo, si se encuentra   una pendiente inclinada a un &aacute;ngulo (q) menor que 90° esto se puede atribuir a la no   homogeneidad o rugosidad de la interface hidrogel/electrodo [20]. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4. CONCLUSIONES </font></b></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las   propiedades diel&eacute;ctricas de los hidrogeles de PVA elaborados por las t&eacute;cnicas   C/D, sometidos a dos ciclos de proceso, fueron obtenidas por el m&eacute;todo de   espectroscop&iacute;a diel&eacute;ctrica utilizando el formalismo de la permitividad y la   impedancia. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En los   hidrogeles de PVA el agua atrapada dentro de la estructura determina su   comportamiento diel&eacute;ctrico as&iacute;, los dipolos se reorientan m&aacute;s f&aacute;cilmente al   aumentar la cantidad de agua en la estructura del pol&iacute;mero. De igual manera,   las p&eacute;rdidas diel&eacute;ctricas se ven influenciadas por la conductividad debida al aumento   de agua en el gel. El efecto del agua en los hidrogeles de PVA permite   disminuir su resistencia el&eacute;ctrica y por tanto aumentar la conductividad del   sistema. As&iacute;, a medida que se tienen geles m&aacute;s suaves y blandos (hidrogeles) se   facilita el movimiento de los transportadores de carga a trav&eacute;s de estas   secciones del material. El grado de hidrataci&oacute;n de los hidrogeles se puede   controlar y as&iacute; modular las propiedades diel&eacute;ctricas de estos materiales   polim&eacute;ricos con el fin de usarlos en diferentes aplicaciones tecnol&oacute;gicas. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>AGRADECIMIENTOS </b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los autores   dan los agradecimientos al laboratorio de Materiales Funcionales y Nanoestructurados   de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, a la   Escuela de Ingenier&iacute;a de Antioquia y a la   Universidad CES por el apoyo para la realizaci&oacute;n del presente estudio. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>REFERENCIAS</b> </font></p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <!-- ref --><p><b>[1]</b> ADHIKARI, B., MAJUMDAR S. Polymer in Sensor Applications, Progress in Polymer Science, 29, 699-766, 2004.     &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=S0012-7353201100010001300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[2]</b> KYRITSIS, A., PISSIS,P., G&Oacute;MEZ R. J. L., MONLE&Oacute;N, P. M. Dielectric relaxation spectroscopy in PHEA hydrogels, Journal of Non-Crystalline Solids, 172-174, Part 2, 1041-1046, 1994.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0012-7353201100010001300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[3]</b> CHANDAR S. B., VEERAVAZHUTHI, V., SAKTHIVEL,S., MANGALARAJ, D., NARAYANDASS, Sa. K. Grow, structure, dielectric and AC conduction properties of solution grown PVA films, Thin Solid Films, 348, 122-129, 1999.     &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=S0012-7353201100010001300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[4]</b> MALLIK,H., SARKAR A. Electrical characterization of ion conducting biopolymeric gel complexes Journal of Non-crystalline Solids, 352, 795-800, 2006.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0012-7353201100010001300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[5]</b> RICCIARDI, R., AURIEMMA, F., DE ROSA, C., y LAUPRÊTRE, F. X ray Diffacction Analysis of Poly(vinyl alcohol) hydrogels, Obtained by Freezing and Thawing Techniques, Macromolecules, 37, 1921-1927, 2004.     &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=S0012-7353201100010001300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[6]</b> WILLCOX, P. J., et al. Microesturcture of Poly(vinyl alcohol) Hydrogels Produced by Freeze/Thaw Cycling, J. of Poly. Sci: Part B: Poly. Phy., 37, 3438-3454, 1999.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0012-7353201100010001300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[7]</b> VALENT&Iacute;N, J. L., L&Oacute;PEZ, D. HERN&Aacute;NDEZ, R., MIJANGOS, C., SAALWÄCHTER, K. Structure of Poly(vinyl alcohol) Cryo-Hydrogels as studied by Proton Low-Field NMR Spectroscopy, Macromolecules, 42, 263-272, 2009.     &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=S0012-7353201100010001300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[8]</b> HASSAN, C. M. Y PEPPAS, N. Structure and Morphology of Freeze/Thawed PVA Hydrogels, Macromlecules, 33, 2472-2479, 2000.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0012-7353201100010001300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[9]</b> Lozinsky, V. I., Domotenko, L.V., Zubov, A. L., Siemel, I.A. Study of Cryosturcturation of Polymer Syatems. XII. Poly(vinyl alcohol) Cryogels: Influence of Low-Molecular Electrolytes, J. of Applied Sci. 61, 1991-1998, 1996     &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=S0012-7353201100010001300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[10]</b> TRIEU, H. H. and QUTUBUDDIN, S. Polyvinyl Alcohol Hydrogels I. Microscopic Structure by Freeze-etching and Critical Point Drying Technique, Colloid Polym Sci, 272, 301-309, 1994.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0012-7353201100010001300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[11]</b> ABD EL-KADER, F.H., OSMAN, W.H., MAHMOUD, K.H., BASHA, M.A.F. Dielectric investigations and ac conductivity of polyvinyl alcohol films doped with europium and terbium chloride, Physica B: Condensed Matter, 403, 3473-3484, 2008.     &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=S0012-7353201100010001300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[12]</b> JONSCHER, A. K. Presentation and interpretation of dielectric data, Thin Solid Films, 50, 187-204, 1978.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0012-7353201100010001300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[13]</b> MISHRA, R., RAO, K. J. Electrical conductivity studies of poly(ethyleneoxide)- poly(ninylalcohol) blends, Solid State Ionics, 106, 113-127, 1998.     &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=S0012-7353201100010001300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[14]</b> PISSIS, P., KYRITSIS A. Electrical conductivity studies in hydrogels, Solid State Ionics, 97, 105-113, 1997.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0012-7353201100010001300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[15]</b> Sengwa, R.J., Sankhla S. Dielectric dispersion study of coexisting phases of aqueous polymeric solution: Poly(vinyl alcohol)+(poly(vivyl pirrrolinone)ntwo phase systems, Polymer, 48, 2737-2744, 2007.     &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=S0012-7353201100010001300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[16]</b> AWADHIA, A., PATEL, S.K., AGRAWAL, S.L. Dielectric investigation in PVA based gel electrolytes Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials, 52, 61-68, 2006.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0012-7353201100010001300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[17]</b> SINGH, K. P., GUPTA, P. N. Study of dielectric relaxation in polymer electrolytes, European Polymer Journal, 34, 1023-1029, 1998.     &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=S0012-7353201100010001300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[18]</b> DE OLIVEIRA, H.P., ALBUQUERQUE JR., J. J. F., NOGUEIRAS, C., RIEUMONT, J. Physical chemical behavior of enteric polymer in drug release systems, International Journal of Pharmaceutics, 366, 185-189, 2009     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0012-7353201100010001300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[19]</b> Novocontrol, Dielectric Spectroscopy on the Dynamics of Amorphous Polymeric Systems: applications Note Dielectric 1, Scchonhals , Germany .     &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=S0012-7353201100010001300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[20]</b> Hema, M., Selvasekerapandian, S., Sakunthala, A., Arunkumar, D., Nithya, H. Structural, vibrational and electrical characterization of PVA-NH4Br polymer electrolyte system, Physica B: Condensed Matter, 403, 2740-2747, 2008 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0012-7353201100010001300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
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<surname><![CDATA[ADHIKARI]]></surname>
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<surname><![CDATA[MAJUMDAR]]></surname>
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