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Artículo

Graft Copolymers for Blend Compatibilization: Mathematical Modeling of the Grafting Process

Gianoglio Pantano, Ioana AgustinaIcon ; Asteasuain, MarianoIcon ; Sarmoria, ClaudiaIcon ; Brandolin, AdrianaIcon
Fecha de publicación: 10/2012
Editorial: Wiley VCH Verlag
Revista: Macromolecular Reaction Engineering
ISSN: 1862-832X
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Otras Ingeniería Química

Resumen

The grafting of PE onto PS through a Friedel-Crafts reaction, which results in a mixture of PE-g-PS copolymer, unmodified PE, and modified PS, is investigated. The copolymer may be suitable for compatibilization of immiscible mixtures in the household plastic waste stream, where PE and PS are majority components. Since the compatibilization effect depends on the composition and block lengths in the copolymer, a model is presented for predicting the complete molecular weight distribution of the homopolymers and the chemical composition distribution of the graft copolymer. The model has potential for application in an optimization tool for the compatibilization process, as it is able to account for the opposing effects of competing reactions that characterize the graft reaction.
Palabras clave: Chemical Composition Distribution , Graft Copolymers , Molecular Weight Distribution/Molar Mass Distribution , Polyethylene (Pe) , Polystyrene (Ps)
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/57560
DOI: http://dx.doi.org/10.1002/mren.201200025
URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mren.201200025
Colecciones
Articulos(PLAPIQUI)
Articulos de PLANTA PILOTO DE INGENIERIA QUIMICA (I)
Citación
Gianoglio Pantano, Ioana Agustina; Asteasuain, Mariano; Sarmoria, Claudia; Brandolin, Adriana; Graft Copolymers for Blend Compatibilization: Mathematical Modeling of the Grafting Process; Wiley VCH Verlag; Macromolecular Reaction Engineering; 6; 9-10; 10-2012; 406-418
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