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dc.contributor.author
Vallejos, María Evangelina  
dc.contributor.author
Peresin, María Soledad  
dc.contributor.author
Rojas, Orlando J.  
dc.date.available
2018-02-09T17:32:01Z  
dc.date.issued
2012-08  
dc.identifier.citation
Vallejos, María Evangelina; Peresin, María Soledad; Rojas, Orlando J.; All-Cellulose Composite Fibers Obtained by Electrospinning Dispersions of Cellulose Acetate and Cellulose Nanocrystals; Springer; Journal of Polymers and the Environment; 20; 4; 8-2012; 1075-1083  
dc.identifier.issn
1566-2543  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/36317  
dc.description.abstract
Las fibras compuestas totalmente de celulosa se produjeron mediante dispersiones electrospinning que contenían acetato de celulosa (CA) y nanocristales de celulosa (CNC). Las matrices de polímero precursor se obtuvieron después de la dispersión de CA con diferentes grados de sustitución en una mezcla binaria de disolventes orgánicos. Las fibras obtenidas de CA cargadas con CNC tenían anchuras típicas en la escala nano y micro y presentaban una temperatura de transición vítrea de 145 ° C. El componente CA se convirtió en celulosa mediante el uso de hidrólisis alcalina para producir fibras compuestas de celulosa que conservaron la morfología original del sistema precursor. Junto con las huellas dactilares de la Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier, el comportamiento térmico de las fibras compuestas totalmente de celulosa indica la conversión completa de acetato de celulosa a celulosa regenerada. Cambios notables en la térmica se observaron propiedades superficiales y químicas tras la desacetilación. No solo desaparecieron las transiciones térmicas de acetato de celulosa, sino que el ángulo inicial de contacto con el agua de la banda se redujo drásticamente. En general, proponemos un método simple para producir fibras compuestas de celulosa que se espera que muestren propiedades termomecánicas mejoradas, manteniendo al mismo tiempo las características únicas del polímero de celulosa.  
dc.description.abstract
All-cellulose composite fibers were produced by electrospinning dispersions containing cellulose acetate (CA) and cellulose nanocrystals (CNCs). Precursor polymer matrices were obtained after dispersion of CA with different degrees of substitution in a binary mixture of organic solvents. The obtained fibers of CA loaded with CNCs had typical widths in the nano- and micro-scale and presented a glass transition temperature of 145 °C. The CA component was converted to cellulose by using alkaline hydrolysis to yield all-cellulose composite fibers that preserved the original morphology of the precursor system. Together with Fourier Transform Infrared Spectroscopy fingerprints the thermal behavior of the all-cellulose composite fibers indicated complete conversion of cellulose acetate to regenerated cellulose. Noticeable changes in the thermal, surface and chemical properties were observed upon deacetylation. Not only the thermal transitions of cellulose acetate disappeared but the initial water contact angle of the web was reduced drastically. Overall, we propose a simple method to produce all-cellulose composite fibers which are expected to display improved thermo-mechanical properties while keeping the unique features of the cellulose polymer.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Springer  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
Cellulose Acetate  
dc.subject
Cellulose  
dc.subject
All-Cellulose Composite  
dc.subject
Nanofibers  
dc.subject
Cellulose Nanocrystals  
dc.subject
Deacetylation  
dc.subject
Electrospinning  
dc.subject.classification
Otras Ingeniería Química  
dc.subject.classification
Ingeniería Química  
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS  
dc.title
All-Cellulose Composite Fibers Obtained by Electrospinning Dispersions of Cellulose Acetate and Cellulose Nanocrystals  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2017-12-04T17:41:15Z  
dc.identifier.eissn
1572-8900  
dc.journal.volume
20  
dc.journal.number
4  
dc.journal.pagination
1075-1083  
dc.journal.pais
Alemania  
dc.journal.ciudad
Berlín  
dc.description.fil
Fil: Vallejos, María Evangelina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Peresin, María Soledad. Technical Research Center Of Finland; Finlandia  
dc.description.fil
Fil: Rojas, Orlando J.. North Carolina State University; Estados Unidos  
dc.journal.title
Journal of Polymers and the Environment  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10924-012-0499-1  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1007/s10924-012-0499-1