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dc.contributor.advisorFranzoni, María Belén
dc.contributor.authorGarro Linck, Leonel
dc.date.accessioned2016-08-31T13:57:34Z
dc.date.available2016-08-31T13:57:34Z
dc.date.issued2016-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11086/3623
dc.descriptionTesis (Lic. en Física)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2016.es
dc.description.abstractLos sistemas porosos son muy abundantes y fáciles de encontrar en la naturaleza y en aplicaciones tecnológicas, por lo que resultan de gran interés científico y tecnológico. En este trabajo especial se estudia, utilizando la técnica de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), la dinámica molecular de fluidos confinados en materiales porosos. Focalizando en la caracterización de sistemas poliméricos porosos, que son ampliamente utilizados como soporte de catalizadores, entre otros usos. A partir del estudio de los cambios en los tiempos de relajación en función de la temperatura se obtiene información sobre la interacción entre el líquido polar utilizado (agua) y las paredes de la matriz porosa, la cual gobierna la funcionalidad de este tipo de materiales. Además, se muestra que es posible obtener información netamente estructural, sin influencia de interacciones líquido/superficie, mediante la técnica conocida como DDIF.es
dc.description.abstractPorous systems are spread in a wide variety of materials in nature and technological applications, for this reason they are of great scientific and technological interest. In this work we study, using Nuclear Magnetic Resonance (NMR), the molecular dynamics of confined fluids in porous materials. The main focus is the characterization of porous polymeric materials, which are widely used as catalyst supports, among others applications. The study of changes in the relaxation times as a function of temperature gives information concerning the interaction between the polar liquid (water) and the porous matrix walls, which governs the functionality of this type of materials. It is also shown that it is possible to obtain purely structural information, without the influence of the liquid/surface interaction, using the technique known as DDIF.en
dc.language.isospaes
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/*
dc.subjectResonancia Magnética Nuclear y relajaciónes
dc.subjectEfectos de relajaciónes
dc.subjectNuclear magnetic resonance and relaxationen
dc.subjectRelaxation effectsen
dc.subject.otherMedios porososes
dc.titleEstudio y caracterización de sistemas porosos por Resonancia Magnética Nucleares
dc.typebachelorThesises


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