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dc.contributor.author
Soto, Guillermo Daniel  
dc.contributor.author
Meiorin, Cintia  
dc.contributor.author
Actis, Daniel Guillermo  
dc.contributor.author
Mendoza Zélis, Pedro  
dc.contributor.author
Moscoso Londoño, Oscar  
dc.contributor.author
Muraca, Diego  
dc.contributor.author
Mosiewicki, Mirna Alejandra  
dc.contributor.author
Marcovich, Norma Esther  
dc.date.available
2019-08-16T16:19:16Z  
dc.date.issued
2018-12  
dc.identifier.citation
Soto, Guillermo Daniel; Meiorin, Cintia; Actis, Daniel Guillermo; Mendoza Zélis, Pedro; Moscoso Londoño, Oscar; et al.; Magnetic nanocomposites based on shape memory polyurethanes; Pergamon-Elsevier Science Ltd; European Polymer Journal; 109; 12-2018; 8-15  
dc.identifier.issn
0014-3057  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/81727  
dc.description.abstract
Shape memory composites based on a commercial segmented polyurethane and magnetite (Fe3O4) nanoparticles (MNPs) were prepared by a simple suspension casting method. The average sizes of individual magnetic particles/clusters were determined by TEM microscopy and corroborated from SAXS patterns. The magnetization properties of selected samples were evaluated using zero field cooling/field cooling (ZFC/FC) measurements and magnetization loops obtained at different temperatures. The results showed that magnetization at high field (20 k Oe) and coercitivity measured at 5 K increase with magnetite content and that all the composite films exhibit superparamagnetic behavior at 300 K. The specific absorption rate (SAR) of the nanocomposites was calculated by experimentally determining both the specific heat capacity and the heating rate of the films exposed to an alternant magnetic field. All nanocomposites were able to increase their temperature when exposed to an alternant magnetic field, although the final temperature reached resulted dependent of the MNPs concentration. What is more, a fast and almost complete recovery of the original shape of the nanocomposites containing more than 3 nominal wt.% MNP was obtained by this remote activation applied to the previously deformed samples.  
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
Polymeric Nanocomposites  
dc.subject
Shape Memory Properties  
dc.subject
Magnetic Heating  
dc.subject
Indirect Triggering Method  
dc.subject.classification
Nano-materiales  
dc.subject.classification
Nanotecnología  
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS  
dc.title
Magnetic nanocomposites based on shape memory polyurethanes  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2019-08-01T21:51:26Z  
dc.journal.volume
109  
dc.journal.pagination
8-15  
dc.journal.pais
Estados Unidos  
dc.journal.ciudad
Amsterdam  
dc.description.fil
Fil: Soto, Guillermo Daniel. 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: Meiorin, Cintia. 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: Actis, Daniel Guillermo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Física La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Física La Plata; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Mendoza Zélis, Pedro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Física La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Física La Plata; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Moscoso Londoño, Oscar. Ifgw; Brasil  
dc.description.fil
Fil: Muraca, Diego. Ifgw; Brasil  
dc.description.fil
Fil: Mosiewicki, Mirna Alejandra. 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: Marcovich, Norma Esther. 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/https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2018.08.046  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0014305718310620