Mechanism of radiation-induced degradation of bisphenol-A polycarbonate



Título del documento: Mechanism of radiation-induced degradation of bisphenol-A polycarbonate
Revista: Revista de la Sociedad Química de México
Base de datos: PERIÓDICA
Número de sistema: 000186210
ISSN: 0583-7693
Autores: 1
Instituciones: 1Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias Nucleares, México, Distrito Federal. México
Año:
Periodo: Oct-Dic
Volumen: 45
Número: 4
Paginación: 167-171
País: México
Idioma: Inglés
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Experimental
Resumen en español Reportamos una nueva metodología para estudiar el mecanismo de degradación por radiación de materiales poliméricos basada en el análisis combinado de los gases de origen radiolítico, y los productos pirolíticos, generados mediante la pirólisis rápida de polímeros pre-irradiados, acoplado a cromatografía de gases —espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier— espectrometría de masas por impacto electrónico. El policarbonato de bisfenol-A (PC) fue estudiado en el rango de dosis de 0.125 a 1.0 MGy. La irradiación del PC estuvo acompañada por la liberación preferencial del monóxido de carbono seguida de una producción menor de hidrógeno, dióxido de carbono y metano. El PC pirolizado liberó principalmente dióxido de carbono, metano, benceno, tolueno y 4-metilfenol. Con base en los resultados obtenidos sugerimos dos vías principales para la incisión del PC por radiación con igual probabilidad: (a) ruptura del enlace carbonato y (b) ruptura del enlace alifático-aromático
Resumen en inglés We report here a new approach to study the mechanism of radiation-induced degradation of polymeric materials based on the combined analysis of radiolytic gases, and pyrolytic products from preirradiated polymers by flash pyrolysis coupled to gas chromatography —Fourier transformed infrared spectroscopy— mass spectrometry with electron impact mode (GC-FTIR-MS). Bisphenol-A polycarbonate (PC) was studied in the dose range from 0.125 to 1.0 MGy. PC irradiation was accompanied by the preferential release of carbon monoxide followed by minor production of hydrogen, carbon dioxide and methane. Pyrolyzed PC releases mainly carbon dioxide, methane, benzene, toluene, phenol and 4-methylphenol. On the basis of these results we suggest two main pathways of PC radiation-induced scission with equal probabilities: (a) carbonate bond and (b) aliphatic-aromatic bond ruptures
Disciplinas: Química
Palabras clave: Química de polímeros,
Policarbonato,
Pirólisis,
Polímeros,
Degradación
Keyword: Chemistry,
Polymer chemistry,
Polycarbonate,
Pyrolysis,
Polymers,
Degradation
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