Materiales y Métodos
Capítulo 3 Resultados y Discusión
3.11 Discusión sobre la aplicación de los materiales como sensores.
En resumen la serie de mediciones y resultados presentados en este trabajo pueden ser comparados con otros sistemas compuestos (orgánico-inorgánico) estudiados por diferentes autores que son aplicados al área de sensores.
La variación de la resistencia al exponer los sistemas copolímericos a cambios de humedad dio como resultado dos tipos de tendencias una lineal y la otra exponencial. El comportamiento de estos sistemas no implica que sean correctos o incorrectos ya que dependerán en gran medida del tipo de aplicación y del intervalo donde se requiera que el sensor funcione.
Jae-Ryung Cha, y col., (2011) quienes trabajaron con un sensor integrado por un ter- polímero de metacriloil-oxi- etil-dimetil-bromuro de propil-amonio MEPAB), metil- metacrilato (MMA) y cinamilo oxi-etil metacrilato (CEMA) en diferentes proporciones (70/27/3, 70/25/5, 70/23/7), empleando electrodos de Au depositados sobre un sustrato de poliamida, encontraron que la respuesta del material al ser expuesto a un ambiente húmedo era lineal para humedades pequeñas (~20-40%HR) y las variaciones de la resistencia eran proporcionales, es decir a mayor humedad menor resistencia y viceversa, tal como sucede en los sistemas presentados en este trabajo.
Por otro lado la respuesta exponencial obtenida para algunos de los materiales estudiados en este trabajo implica que este tipo de sistemas pueden ser empleados en intervalos de humedad que van ~40-70% HR. Zuquan y col., (2013) analizaron un sistema de polianilina dopado con ácido canforsulfónico (CSA-D) depositado sobre un sustrato de silicio, empleando electrodos de Au, encontraron que las respuestas de resistencia del material ante variaciones de humedad no se comportaba de manera lineal, atribuyéndolo al número de capas depositadas para la formación de las películas y a la cantidad de dopante; sugieren realizar más experimentos utilizando un intervalo mayor de dopante, sin descartar la posibilidad que su material pueda funcionar como un buen sensor de humedad. Esto nos indica que las respuestas de los materiales ante los cambios de humedad encontrados en este trabajo no son definitorias para descartar si los sistemas copolímericos dopados y sin dopar que se comporta exponencialmente no puedan ser usados en algún otro tipo de 161
aplicación, o en su defecto se puedan seguir analizando para encontrar las composiciones y condiciones óptimas que permitan tener materiales sensores que se comporten linealmente ante variaciones de humedad.
La histéresis es una de las principales características que deben presentar los sensores de humedad ya que al igual que los tiempos de respuesta y la linealidad del sistema ante las variaciones de humedad indican o predicen el área de aplicación de cada sistema.
En la mayoría de las investigaciones realizadas con materiales similares al usado en este trabajo (orgánico - inorgánico) donde se busca obtener sensores de humedad, la obtención de una histéresis pequeña es una de las principales características que deben cumplir un sensor de humedad. Como es el caso del material de Poli-o-anisidina (POA) dopado con óxido de estaño (SnO2) donde se encontró que el polímero sin dopar presentaba una
histéresis amplia (~6%), indicando que el proceso de regeneración del sistema es más lento. En cambio para el material dopado, la histéresis es menor (~ 4%). Este resultado indica que la presencia del dopante (SnO2) mejora la propiedad del material para la detección de
humedad (Patil Dewyani y col., 2010)
El fenómeno físico presentado unos párrafos antes ocurre en la mayoría de los sistemas copolímericos orgánicos -inorgánicos que son empleados como sensores de humedad. Los materiales empleados en este trabajo no son diferentes de los otros ya que ambos copolímeros son materiales aislantes que presentan una alta resistencia a la conducción eléctrica por tanto es conveniente conocer como se lleva a cabo la detección de humedad en el material generando un cambio en la resistencia del mismo. El grupo de Wu Zeng Fan y co., (2010) analizó un sistema compuesto por fibras de polianilina depositadas sobre un sustrato fenólico. Donde observaron que el sistema se comportaba de manera no lineal, sino más bien presentaba una tendencia exponencial como las mostradas para algunos materiales en este trabajo. Asimismo lograron acotar el funcionamiento lineal de su sistema sensor a un intervalo de humedad < 50%HR. Además notaron que el fenómeno físico presente en su material y que le brindaba la capacidad de detectar variaciones de humedad generando una respuesta resistiva era del tipo iónico (conducción iónica). Este argumento fue comprobado 162
haciendo uso de espectroscopia de infrarrojo (FT-IR por sus siglas en inglés), donde observaron que las señales de los grupos N-H de la polianilina se ensanchaban comparada con la muestra tomada antes de someter el material a un ambiente húmedo, indicando la formación de enlaces de hidrógeno (H2), correspondientes al vapor de agua que el material
fue captando.
Además, la conducción iónica se da en este tipo de materiales debido a la presencia de pares libres de electrones y a la presencia de grupos funcionales como N-H, C=O que, después de ser expuestos a un ambiente húmedo son capaces de formar enlaces de hidrógeno. Lo cual implica que la resistencia en el material disminuye al aumentar la formación de estos enlaces y dado que el tipo de enlace que se forma es débil, este puede desorberse o regresar a su estado inicial aplicando un mínimo de energía (5-30 kJ/mol) Esta propiedad es fundamental para los sensores de humedad ya que de ella depende la histéresis, los tiempos de respuesta de activación y recuperación del material al ser expuesto a un ambiente húmedo (Zuquan Wu, y col., 2013)
Capítulo 4
Conclusiones
Tanto el copolímero PS-co-PVPy como el (PABut-co-PVFa) fueron sintetizados exitosamente usando polimerización en emulsión, alcanzando altos pesos moleculares promedio de 92,188 g/mol y 144,610 g/mol, respectivamente, lo que indica la formación de copolímeros con cadenas grandes con polidispesidades alrededor de 2. Adicionalmente, Se logró la formación exitosa de películas copolímericas de (PS-co-PVPy) y de PABut-co- PVFa, depositadas en un sustrato fenólico
Las nano-partículas de Pd, Rh y las bimetálicas Rh- Pd, sintetizadas por el método de sol- gel con acrilamida y microondas, alcanzaron tamaños promedio de 5±0.7, 3, 75 nm, respectivamente, lo que nos lleva a establecer que la técnica de sol-gel innovada y propuesta en este trabajo, resultó ser una opción económica y fácil de reproducir para la obtención de nano-partículas de estos materiales.
Tanto las películas copoliméricas con Pd como las puras mostraron una respuesta eléctrica altamente hidrofílica ante el ambiente húmedo.
El estudio teórico evidenció que el H2O se enlaza al Pd, a través de enlaces de hidrógeno.
Referencias
Aiken III J.D., Y. Lin, R.G. Finke, (1996), J. Mol Catal A: Chem. 114 26 Alivisatos, A-P (1996) Semiconductor Clusters, Nanocrystals, and Quantum
Dots Science, 271, 933 Aldrich Aldrich.com.mx
Amashta Katime Issa, Trabanca Katime Oscar y Trabanaca Katime Daniel (2012), Introducción a la ciencia de los materiales polímeros: Síntesis y caracterización, (1ª ed), Bilbao España: Argitalpen Zerbitzua.
Amiens D. De caro Chaudret B., Bradley J.S, Mazel R., Roucoux C., (1993) Organometallic approach for the synthesis of nanostructures J. Am. Chem. Soc. 115
Andreev D.V., Makarshin L.L., Parmon V.N., (2003) Sorption and sensing characteristics of polyvinyl alcohol films impregnated with CaCl2
React. Kinet. Catal. Lett. 80, 181.
Ashida T. K. Miura, Nomoto,T. Yagi S., Sumida H., Kutluk G. Soda, K.,
Namatame H. , Taniguchi M. (2007) Synthesis and characterization of Rh(PVP) nanoparticles studied by XPS and NEXAFS Surface Science 601, 3898-3901
Athawale A.A., Bhagwat S.V., Katre P.P., (2006) Nanocomposite of Pd– polyaniline as a selective methanol sensor, Sens. Actuators B: Chem., 114, 263–267
Avasthi D K, Mishra Y K, Kabiraj D, Lalla N P y Pivin J C (2007) Synthesis of metal–polymer nanocomposite for optical applications Nanotechnology 18 (12), 125604.
Bansal Lewis P. Narottam (1988) Research Center Presented at the 90th Annual Meeting of the American Ceramic Society Cincinnati, Ohio, 1-5.
Bârsan N, Weimar U (2003) Understanding the fundamental principles of metal oxide based gas sensors; the example of CO sensing with SnO2 sensors in the presence of humidityJ. Phys.: Condens.
Matter 15(20), 813.
Balasubramanian K., BurghardM. (2005) Chemically functionalized carbón nanotubes, Small 1(2):180-192
Bawn C.E.H, (1948) The chemistry of high Polymers, Nueva York: Interscience
Beall G., Pinnavaia, T. J., 2000, Polymer-Clay Nanocomposites;.; Edit: Wiley & Sons: Chichester, U.K.,
Beletskaya P.Irina, Kashin N.Alexander, E. Litvinov Alexander, S. Tyurin
Vladimir, M. Valetsky Petr, y van Koten Gerard (2006)
Palladium Colloid Stabilized by Block Copolymer Micelles as an
Efficient Catalyst for Reactions of C−C and C−Heteroatom Bond
Formation Organometallics 25 (1) 154-158.
Benedict Seymour Raymond, E. Carraher Charles 1992Polymer chemistry: an introduction M. Dekker, USA, Technology & Engineering Billmeyer Fred W. (1973) Ciencia de los Polímeros, (2ª ed) Barcelona,
España: Reverte
Bolton William, Bolto Bill, (1995) Mediciones y Pruebas Eléctricas y Electrónicas Barcelona, España: Marcambo S.A.,
Bönneman R.M. Richards (2001) Nanoscopic metal particles− synthetic methods and potential applications Eur. J. Inorg. Chem. 2455 Buera María del Pilar, Levi Guy, Karel Marcus (
1992),
Glasstransition in poly(vinylpyrrolidone): effect of molecular weight
and diluents Biotechnol. Prog. 8 (2), 144–148.
Burrows PE Shen Z., Bulovic V., McCarty DM, SR Forrest, Cronin JA Thompson ME; 1996 J. Appl. Phys., 79, 799
Bracken E., (1997) Combating humidity the hidden enemy in manufacturing, Sens. Rev. 17 291–298
Brandrup J. Immergut E.H., Grulke A.E. (1999), Polymer Handbook, (4 ed) New York: Wiley and sons.
Brunauer S., Deming L. S., Deming W. S. and Teller E., (1940).On a theory of the van der Waals adsorption of gases J. Am. Chem. Soc. 62, 1723
Brousse T., Schleich D.M., (1996). Sprayed and thermally evaporated SnO 2 thin film for ethanol sensors, Sens. Actuators, B, Chem. 31, 77- 79
Byunghoon Yoon andWa M.Chien ( 2005) Microemulsion-Templated Synthesis of Carbon Nanotube-Supported Pd and
Rh Nanoparticles for Catalytic Applications J. Am. Chem. Soc., 127, 17174-17175
Cabot A, Arbio J, Morante JR, Weimar U, Barsan N, Gopel W (2000) Analysis of the noble metal catalytic additives introduced by impregnation of as obtained SnO2 sol-gel nanocrystals for gas
sensors. Sens Actuat B 70 (1-3): 87-100).
Carrado Kathleen A., Xu Langqiu, (1998) In Situ Synthesis of
Polymer−Clay Nanocomposites from Silicate Gels Chem. Mater.,
10, 1440–1445
Carpenter Michael A., Mathur Sanjay, Kolmakov Andrei, (2003), Metal Oxide Nanomaterials for Chemical Sensors, New York: Springer
Science+Business Media
Casabó Jaume i Gispert,( 2007) Estructura atómica y enlace químico editorial Reverte Barcelona
Chanda Manas y Salil K. Roy, 2007 Handbook, Characteristics of Polymers, Plastics Technology, (4 ed), USA: CRS Press
Chang-Uk Lee, Debashish Roy, Brent S. Sumerlin, Mark D. Dadmun (2010)
Facile synthesis of thiol-terminated poly(styrene-ran-vinyl
phenol) (PSVPh) copolymers via reversible addition- fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization and their use in the synthesis of gold nanoparticles with controllable hydrophilicity Polymer 51, , 1244–1251.
Chávez Planes MA, Díaz Brito J, Pérez U, Delfín J. (1990) Temas de enzimología. (Tomo 2), La Habana Cuba: Facultad de Biología Universidad de La Habana
Chen X.L., Zhou Z.W., Lv W.C, T. Huang, Hu S.C., (2009) Preparation of coreshell structured T-ZnOw/polyaniline composites via graft polymerization, Materials Chemistry and Physics 115 258–262. Chen H., N. Brener E. y Callaway J. (1989) Electronic structure, optical
and magnetic properties of fcc palladium, Physical Review, Vol 40, num. 3
Clémensona S., Espuchea E., Davida L., Léonard D. (2010) Nanocomposite membranes of polyetherimide nanostructured with palladium particles: Processing route, morphology and functional properties Journal of Membrane Science 361, 167–175
Creus Solé Antonio (2005) Instrumentacion industrial (7º ed), Barcelona España: Marcombo S.A.
Cuamatzi Tapia Oscar, Melo Virginia (2006) Bioquímica de los procesos metabólicos, (1°ed) México DF: Editorial Reverte.
Dietsche, F.; Mulhaupt R. (1999) Thermal properties and flamma- bility of acrylic nanocomposites based upon organophilic layered silicates
Polym. Bull., 43, 395
Do JS, Chang WB, (2001) Amperometric nitrogen dioxide gas sensor: preparation of PAn/Au/SPE and sensing behaviour Sens. Actuators B: Chem., 72, 101–107
Dunan H. (2008) Hydrogen Adsorption/Absorption on Pd/Pt (111) Multilayers. J.Electroanal. Chem, 621 62
Ege Seyhan, 2004 Qumica Orgánica Estructura y reactividad, Tomo 2, Editorial Reverte, Barcelona
Eichler A, Hafner J., Furthmüller J , Kresse G. (1996) Structural and electronic properties of rhodium surfaces: an ab initio approach Surface Science Vol- 346, Issues 1–3, 300–321.
Fagan J.G., Amarakoon V.R.W., (1993) Reliability and reproducibility of 167
ceramic sensors. Part III. Humidity sensors, Am. Soc. Bull. 72 119–130
Favier I. Gómez, M (2008) Chapter 31 “Metal Nanoparticles Dispersed in Solution: Tests to Identify the Catalyst Nature” in Metal Nanoclusters in Catalysis and Materials Science: The Issue of Size Control, Eds. B. Corain, G. Schmid and N. Toshima, Elsevier, Amsterdam,.
Fayet P., Wöste L.Z. (1986) Atoms, Molecules and Clusters Phys. D 3 177
Fegley Jr B., White P., Bowen H.K. (1985) Processing and characterization of ZrO2 and Y-doped ZrO2 powders Am. Ceram. Soc. Bull. 64, 1115
Fendler J.H., (1987) Atomic and molecular clusters in membrane mimetic chemistry, Chem. Rev. 87, 877–899
Fergus Jeffrey W, Meas Tingkuei Hsu.(2005) Integrating humidity sensor based on a polybutadiene–MgSO4 composite Sci. Technol. 16 1255–1260.
Fiolhais C. Noguera F., Marques M. (2003) A Primer In Density Funcional Theory. Lecture Notes in Physics.. Ed. Springer.
Fox T.G. (1956) Influence of diluent and of copolymer composition on the glass temperature of a polymer system Bull. Am. Phys. Soc. 1, 123.
Fryer David S., Nealey Paul F. y de Pablo Juan J. (
2000)
, ThermalProbe Measurements F.of the Glass Transition Temperature for Ultrathin Polymer Films as a Function of Thickness
Macromolecules,33 (17), 6439–6447.
Garfin David. (1990), One dimensional gel electrophoresis. Methods in enzymology. (vol 182) London: Academic press.
Gillespie Louis J., Porter Flemmon (1926). Hall The Palladium Hydrogen equilibrium and palladium Hydride J. Am. Chem. Soc., 48 (5), pp 1207–1219.
Glass Edward (2000) Water-Soluble Polymers, Published Online: Wiley Gonzalez D.Richard, Lopez Tessie, Gómez Ricardo (1997) Sol-Gel
preparation of supported metal catalysts. Catalysis Today 35, 293- 317
Gordon M.; Taylor, (1952) Ideal copolymers and the second-order transitions of synthetic rubbers. I. Non-crystalline copolymers. J.S. J. Appl. Chem. 2, 493
Gual , Godard C., PhillippoK. t, Chaudret B., A. -Nowicki Denicourt, Roucoux A., Catillon S., Claver C., (2009) Ionic liquids for the synthesis of metal nanoparticlesChemSusChem, 2, 767.
Guo M., Pan M., Chen J.X., Mi Y.H., Zhang X.B., Chin Chen Y.Q.,(2006) Zeolite-based materials for gas sensors J. Anal. 168
Chem., 34 1755–1758
Hagiopol Cornel (1999) Copolymerization: Toward a Systematic Approach
(1° Ed) United States of America New York: Academic/Plenum
Publishers,
Han Dae-Sang, Gong Myoung-Seon (2010) Photochemical attachment of polyelectrolyte membrane to electrode substrate and their humidity-sensitive properties Sensors and Actuators B 147, 330– 336
Hatamie Shadie, Dhas Vivek, Kale B.B. , Mulla I.S., Kale S.N. (2009) Polymer-embedded stannic oxide nanoparticles as humidity sensors Materials Science and Engineering C 29, 847–850.
Hench L. Larry y K. West Jon (1990), The Sol-Gel Process.Chem. Rev., 90. 33-72
Henglein A. (1989) Small-particle research: physicochemical properties of extremely small colloidal metal and semiconductor particlesChem. Rev. 89, 1861-1873.
Herrera G., Chavira E., Jimenez-Mier J., Bañ̃os L., Guzmá́n J., Flores C (2008), J. Sol-Gel Sci. TechnolSynthesis and structural characterization of YVO3 prepared by sol-gel acrylamide polymerization and solid state reaction methods . 46:1, 1-10
Hill W. John, K Kolb Doris, (1999) Química para el nuevo milenio, (8ª ed), México: Prentice Hall México
Hohenberg P. y Kohn W.(1964) Inhomogeneus electron gas Phys. Rev. 136 B864
Hong Lijie, Li Yang, Yang Mujie (2010) Fabrication and ammonia gas sensing of palladium/polypyrrole nanocomposite Sensors and Actuators B 145, 25–31.
Horrillo M.C., Serventi A., Rickerby D. Gutierrez J. (1999) Influence of tin oxide microstructure on the sensitivity to reductor gases Sens. Actuators, B, Chem. 58, 474-477
Huang Y.; Chen, J.; Chen, H.; Li, R.; Li, Y.; Min, L.; Li, X.
Enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate catalyzed by PVP-stabilized rhodium nanoclusters J. Mol. Catal. A 170 (2001) 143
Humphrey M. Simon, Michael E. Grass, Susan E. Habas, Krisztian Niesz, Gabor A. Somorjai, y T. Don Tilley Rhodium Nanoparticles from Cluster Seeds: Control of Size and Shape byPrecursor Addition Rate Nano Lett., Vol. 7, No. 3, 2007.
Ibañez F.J., Zamborini F.P. (2006) Ozone-and thermally activated films of palladium monolayer-protected clusters for chemi-resistive hydrogen sensing Langmuir, 22, 9789 9796
Keller U. Jürgen (2005) Gas Adsorption Equilibria: Experimental Methods and Adsorptive Isotherms, United States of America,
Boston: Springer Science.
Keller Jürgen U. (2005) Gas Adsorption Equilibria: Experimental Methods and Adsorptive Isotherms, United States of America, Boston: Springer Science,
Kickelbick Guido 2007 Hybrid Materials Synthesis, Characterization and Applications (1° ed), USA: Wiley,
Klein L. C., Gallo T. A.,y Garvey G. J. (1984) Densification of monolithic gels bellow 1000°C, J. Non-Cryst. Solids 63, 23
Kreibig U, Vollmer M., (1995) Propiedades ópticas de los pequeños grupos de metal, Springer, Berlin,
Kohn W. y L. J. Sham, 1965 Phys. Rev. 140 Self-consistent equation incluidng Exchange correlation effects, A1133-A1138
Kohn W. (1996) Density Functional and Density Matrix Method Scaling Linearly with number of atoms, Phys. Rev. Lett. 76, 3168
Komarneni S., Roy R., Breval E., Ollinen M., Suwa Y. (1986) Anmalous Microwave Sintering and Melting of Zeolites, Adv. Ceram. Mater. 1, 87
Koroteenkov G (2007) Practical aspects in design of one-electrode semiconductor gas sensors: status report. Sens Actuat B 121(2), 664-678
Köster A. M. Calaminici P., . Casida M. E, Domínguez V. D., R. Flores- Moreno, G. Geudtner, A. Goursot, T. Heine, A. Ipatov, F. Janetzko, J. M. del Campo, S. Patchkovskii, J. U. Reveles, D. R. Salahub, B. Zuniga, A. Vela,(2010) (deMon developers).
Kryszewski M. (2000) Nanointercalates novel class of materials with promising properties Synth. Met., 109, 47-54
Kulwicki B.M., (1991) Humidity sensors, J. Am. Ceram. Soc. 74 697–708. Kobayashi Hirokazu Lim Byungkwon, Wangb Jinguo, Pedro HC Camargo,
Yu Taekyung, J. Kim Luna, Xia Younan, (2010) Seed-mediated synthesis of Pd–Rh bimetallic nanodendrites Physics Letters 494, 249-254
Kuo H., Ganesan P., De Angelis R.J., (1980) The sintering of a silica- supported nickel catalyst J. Catal., 64, 303.
LeBaron P. C.; Wang, Z.; Pinnavaia, T (1999) Polymer-layered silicate
nanocomposites: an overview, J. Appl. Clay Sci., 15, 11-29
Lee C.Y., Lee G.B., (2005) Humidity sensors: a review, Sens. Lett. 3 1–15.
Lee CW, Rhee HW, Gong MS, (2001) Sensors and Actuators B: Chemical Humidity sensor using epoxy resin containing quaternary ammonium salts Sensors and Actuators B 73, 124-129 Legon A. C., Millen D. J. (1987) Angular geometries and other properties
of hydrogen-bonded dimers: a simple electrostatic interpretation of the success of the electron-pair model Chem. Soc. Rev. 16, 467-
498.
Ley Steven V., Mitchell Claire, Pears David,Ramarao Chandrashekar, Yu Jin-Quan, y Zhou Wuzong (2003) Recyclable polyurea- microencapsulated Pd (0) nanoparticles: An efficient catalyst for hydrogenolysis of epoxidesOrg. Lett., 5 (24), 4665–4668.
Lewis F.A., (1967) The Palladium–Hydrogen System, New York: Academic Press.
Li Y., Wang H.C., Chen Y.S., Yang M.J., (2008) A multi-walled
carbon nanotube/palladium nanocomposite prepared by a facile method for the detection of methane at room temperature Sens. Actuators B: Chem., 132, 155–158
Lin Leong Wei, See Lee Pooi, Lohani Anup, Ming Lam Yeng, Chen Tupei, Zhang Sam, Dodabalapur Ananth, Mhaisalkar Subodh G. (2008) Non-Volatile Organic Memory Applications Enabled by In Situ Synthesis of Gold Nanoparticles in a Self-Assembled Block Copolymer Issue Advanced Materials 20 (12) 2325–2331
Liu Xiaoya, Yi Chenglin, Zhu Ye, Yang Yiqun, Jiang Jinqiang , Cui Zhenggang , Jiang Ming (2010) ickering emulsions stabilized by self-assembled colloidal particles of copolymers of P(St-alt-MAn)- co-P(VM-alt-MAn) Journal of Colloid and Interface Science, 351, 315–322-
Lu Yijiang, Han Jing Li ie, H.T. Ng, Binder Christie, Partridge
Christina, Meyyappan M., (2004) Room temperature methane detection using palladium loaded single-walled carbon nanotube sensors Chem. Phys. Lett., 391, 344–348
Luoh R., Hahn H.T. (2006).Electrospun nanocomposite fiber mats as gas sensors Compos. Sci. Technol. 66, 2436-2441
Margarida Manuel, (1983) Aislamiento térmico, aplicaciones en la edificación de energía, Barcelona España: editores técnicos asociados S.A.
Mark J. E. (1996),Ceramic-reinforced polymers and polymer-modified ceramics Polym. Eng. Sci., 36, 2905–2920.
Mark H.F., Bitakes N.M., Overger C.G., Menges y Krosckwitz J.I. (1985), Enciclopedia of polymer science and engineering, (2° ed) vol. 1, USA: John Wiley and Sonc Inc.
Mark James E., (2009) Polymer Data Handbook, (2°ed), New York: Edit Oxford University Press Inc
Martín Martínez José Miguel, (1990), Adsorción física de gases y vapores por carbones, (1° ed) Universidad de Alicante, España:. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante.
Massie Crawford, Stewart George, McGregor George, Gilchrist John R., 171
(2006) Design of a portable optical sensor for methane gas detection, Sensors and Actuators B 113, 830–836.
Mayer-Gall Thomas, Birkner Alexander Dyker, Gerald (2008) Pyridyl- substituted Porphyrins on NanoparticlesJournal of Organometallic Chemistry, 693, 1–3.
Min Wang Rong, Feng Wang Jun-, Wen Wang Xiao-, Feng He Yu, Feng Zhu Yong, Lan Jiang Meng (2011) Preparation of acrylate-based copolymer emulsion and its humidity controlling mechanism in interior wall coatings, Progress in Organic Coatings, 71, 369–375 Moi MK, Chan RT, Becker RG, Chalmers KC, inventors; 1999 C C
IMEX assignee. Horizontal gel electrophoresis casting cassette. US patent 5 938 906
Mohr C, Hofmeiser H, Radnik J, Claus P (2003) Identification of active sites in gold catalysed hydrogenation of acrolein J Am Chem Soc 125, 1905-1911, Fong YY, AbdullahAZ, Ahmad AL, Bhatia S (2005) Zeolite membrane based based selective gas sensors for monitoring and control of gas emissions Sens Lett 5 (3-4), 485-499 Mornet S., Vasseur S., Grasset F., Veverka P., Goglio G., Demourgues A., Portier J., Pollert E., Duguet E. (2006) Magnetic nanoparticle design for medical applications, Progress in Solid State Chemistry, 34, 237-247
Mu Xing. Dong.; Meng, J. Q.; Li, Z. C; Kou Y. (2005). Rhodium nanoparticles stabilized by ionic copolymers in ionic liquids: long lifetime nanocluster catalysts for benzene hydrogenation J. Am. Chem. Soc. vol. 127, 9694 - 9695
Narayanan R., M.A. El-sayed. (2004) Shape-dependent catalytic activity of platinum nanoparticles in colloidal solutionNanoLetters, 4, 1343 National Academy of
science/ National academy of engineering
(1970) High- Temperature oxidation-resistant coatings–for proteccion from oxidation of superalloys refractory metals, and graphite, USA, Washington D.C.
Nehail V, Janecek P, Korotcenkov G, Matolin V (2003) Investigation of behaviour of Rh deposited onto polycrystalline SnO2 by menas of
TPD. AES and EELS, Surf Sci. 532-535:, 415-419
Odian George 2004 Principles of polimerization, (4 ed), New York: Wiley Interscience
Ogura K., Saino T., Nakayama M., Shiigi H., (1997), The humidity dependence of the electrical conductivity of a solublepolyaniline– poly (vinyl alcohol) composite film J. Mater. Chem. 7, 2363-2366. Olah A.George, Molnár Árpad (1995) Hydrocarbon Chemistry, (1°ed),
USA: Wiley, John & Sons, Incorporated
Osseo Asare-K., Arriagada F.J., (1990) Synthesis of nanosize particles in reverse microemulsions Ceram. Trans. 12, 3-16
Overbeek J.T.G.; Goodwin, J.W., (1981), Colloidal Dispersions, Londres, Ed. Royal Society of Chemistry, 1-23.
Pallás Areny Ramón (2003) Sensores y acondicionadores de señal (4° ed), Barcelona España: Marcombo S.A.
Park M.S., Lim, T.H., Jeon, Y. M., Kim, S. W., Gong, M. S. and J.G., Joo, S. W., ( 2008) Preparation of new polyelectrolyte/silver nanocomposites and their humidity-sensitive properties