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dc.contributor.author
Leonardi, Agustina Belen

dc.contributor.author
Puig, Julieta

dc.contributor.author
Antonacci, Julian

dc.contributor.author
Arenas, Gustavo Francisco

dc.contributor.author
Zucchi, Ileana Alicia

dc.contributor.author
Hoppe, Cristina Elena

dc.contributor.author
Reven, Linda
dc.contributor.author
Zhu, Liu
dc.contributor.author
Toader, Violeta
dc.contributor.author
Williams, Roberto Juan Jose

dc.date.available
2018-03-22T15:20:06Z
dc.date.issued
2015-10
dc.identifier.citation
Leonardi, Agustina Belen; Puig, Julieta; Antonacci, Julian; Arenas, Gustavo Francisco; Zucchi, Ileana Alicia; et al.; Remote activation by green-light irradiation of shape memory epoxies containing gold nanoparticles; Pergamon-Elsevier Science Ltd; European Polymer Journal; 71; 10-2015; 451-460
dc.identifier.issn
0014-3057
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/39648
dc.description.abstract
Shape memory epoxies (SMEs) that can be remotely activated by the use of green light, are described. An epoxy matrix based on on diglycidylether of bisphenol A (DGEBA cured with a mixture of n-dodecylamine (DA) and m-xylylenediamine (MXDA), exhibits excellent shape memory properties as described in a previous paper (Leonardi et al., 2011). Au NPs with an average diameter close to 5 nm could be uniformly dispersed in this matrix using poly(ethylene oxide) (PEO) chains as stabilizer. These NPs showed a significant photothermal effect even at very low concentrations (0.01 wt% as metallic gold), when irradiated with a 532 nm laser at a power close to 2 W/cm2. Under these conditions, a bended bar (1.4-mm thickness) recovered its initial shape in a few seconds. This formulation may be used to build up devices with the necessary mechanical strength and with the possibility to produce shape recovery by remote activation using green light. A second example was analyzed employing an amphiphilic epoxy matrix to produce a uniform dispersion of Au NPs stabilized with dodecyl chains (average diameter close to 3 nm). A bar (1.4-mm thickness) of the SME with 0.04 wt% Au NPs (as metallic gold) showed a fast recovery of its initial shape by irradiation with a 532 nm laser at a power close to 2 W/cm2. This example shows the feasibility of adapting the epoxy chemistry to disperse Au NPs stabilized with different ligands and obtained through robust synthetic methods.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Pergamon-Elsevier Science Ltd

dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
Epoxy Nanocomposites
dc.subject
Gold Nanoparticles
dc.subject
Photothermal Effect
dc.subject
Remote Activation
dc.subject
Shape Memory Epoxies
dc.subject.classification
Recubrimientos y Películas

dc.subject.classification
Ingeniería de los Materiales

dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS

dc.title
Remote activation by green-light irradiation of shape memory epoxies containing gold nanoparticles
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2018-03-21T16:28:14Z
dc.journal.volume
71
dc.journal.pagination
451-460
dc.journal.pais
Países Bajos

dc.journal.ciudad
Amsterdam
dc.description.fil
Fil: Leonardi, Agustina Belen. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mar del Plata. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales; Argentina
dc.description.fil
Fil: Puig, Julieta. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mar del Plata. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales; Argentina
dc.description.fil
Fil: Antonacci, Julian. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física; Argentina
dc.description.fil
Fil: Arenas, Gustavo Francisco. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física; Argentina
dc.description.fil
Fil: Zucchi, Ileana Alicia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mar del Plata. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales; Argentina
dc.description.fil
Fil: Hoppe, Cristina Elena. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mar del Plata. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales; Argentina
dc.description.fil
Fil: Reven, Linda. McGill University; Canadá
dc.description.fil
Fil: Zhu, Liu. Peking University Shenzhen Graduate School; China
dc.description.fil
Fil: Toader, Violeta. McGill University; Canadá
dc.description.fil
Fil: Williams, Roberto Juan Jose. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mar del Plata. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales; Argentina
dc.journal.title
European Polymer Journal

dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2015.08.024
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305715004413
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