LUISA YOLANDA QUIÑONES-MONTENEGRO, EDUARDO HERRERA-PERAZA Y LAURA ORTEGA-CHÁVEZ: Fabricación de un detector de
N O a base de un polímero conductor
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se observa que el aumento de la misma está
relacionado directamente con la concentración
de gas suministrado a una temperatura y
presión constante. Se han reportado cambios
semejantes en la resistencia de material cuando
éste ha sido expuesto a otros gases, como por
Conclusiones
La polianilina puede ser utilizada como un
sensor de gas basado en el cambio de sus
propiedades eléctricas; el PANI puede ser
manipulado eléctricamente y alterar así sus
cambios químico-resistivos ante la presencia
de un agente externo. La adsorción que se
produjo por la interacción de ambos materiales
representa un cambio físico en la superficie del
polímero, y se obtuvo que este enlace puede
ser disociado con un aumento de temperatura,
teniendo como resultado un dispositivo que
puede ser reutilizado de manera eficiente.
ejemplo el NO (Agbor et al., 1995) en donde la
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resistencia disminuye con respecto al aumento
de la concentración del gas.
Elizalde et al. (2008) mencionan que cada
estado redox de la polianilina está asociado con
una estructura electrónica específica y que el
proceso de absorción de diferentes moléculas
puede detectarse por sus cambios en la
resistencia y/o conductividad eléctricas, y que
debido a la alteración de la estructura química,
resulta muy difícil para el PANI volver a su estado
original. Por su parte, Yan et al. (2006) señalan
que si la interacción del gas con el polímero
produce únicamente una adsorción y no una
absorción, el enlace puede ser disociado con el
aumento de temperatura del sistema. De
acuerdo con esta última afirmación, se demostró
de forma experimental la recuperación de las
propiedades eléctricas del dispositivo después
de haber sido expuesto a altas temperaturas. La
Figura 9 muestra la reversibilidad del proceso de
adsorción por parte de la película de PANI
después de haber adsorbido las moléculas de
Literatura Citada
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• Vol. VII, No. 1 • Enero-Abril 2013 •