Publication:
Synthesis and characterization of novel sustainable dual crosslinked sodium carboxymethyl cellulose aerogels

Thumbnail Image

School / College / Institute

Organizational Unit

Program

Materials Science and Engineering

KU Authors

Co-Authors

Authors

Advisor

YƖK Thesis ID

881941

Approval Date

Publication Date

Language

Embargo Status

No

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Alternative Title

Yenilikçi sürdürülebilir çift çapraz bağlı sodyum karboksimetil selüloz aerojellerin sentezi ve karakterizasyonu

Abstract

Aerogels are remarkable nanoporous materials with unique properties such as low density, high porosity, high specific surface area, and interconnected pore networks. In addition, their ability to be synthesized from various precursors such as inorganics, organics, or hybrid, and the tunability of their properties make them very attractive for many applications such as adsorption, thermal insulation, catalysts, tissue engineering, and drug delivery. The physical and chemical properties and pore structure of aerogels are crucial in determining their application areas. Moreover, it is possible to tailor the aerogel properties to meet the specific requirements of each application. Synthesis of novel carboxymethyl cellulose (CMC) aerogels for thermal insulation applications is an essential area of research in finding alternative sustainable insulation materials instead of petroleum-based ones. Previous studies have been mainly focused on polysaccharide aerogels, especially cellulose aerogels. Although extensive research has been carried out on cellulose ether hydrogels or films, cellulose ethers and the effects of their functional groups on gelation mechanism, aerogels' morphology, and thermal properties have not been widely investigated. Moreover, when these cellulose ethers are used to synthesize aerogels, their functional groups can play a crucial role in controlling the morphology of the resulting aerogel. Modifying the synthesis parameters such as solvent choice, concentration, pH, and temperature makes it possible to tune the interactions between cellulose ethers and the solvent, leading to the formation of aerogels with tailored morphologies. Furthermore, adding crosslinking agents or other additives can also influence cellulose ether-based aerogels' gelation kinetics and final morphology. This tunability makes cellulose ether-based aerogels promising materials for various applications, including insulation, drug delivery, and tissue engineering. The objective of this study is to synthesize CMC aerogels and also, at the same time, preserve their 3D porous structure and shape. To obtain CMC hydrogels with a 3D porous structure, the freeze-thaw induced gelation method was used and effecting factors were investigated. Since CMC aerogels obtained via supercritical drying have not been studied extensively in the literature, solvent exchange conditions for CMC hydrogels were determined. We aimed to elucidate the pore size distribution, specific surface area, and porosity of these novel materials, thereby paving the way for future exploration of their potential applications in diverse fields. Our work expands the available synthesis methods for CMC aerogels and provides crucial insights into their fundamental pore characteristics, contributing to the ongoing development of sustainable and environmentally friendly aerogels. In this study, sustainable maleic anhydride crosslinked CMC aerogels were synthesized by freeze-thaw induced gelation method. The effect of precursor concentration, crosslinker concentration, and gelation parameters on the aerogel properties, such as density, volumetric shrinkage, surface area, pore diameter, and thermal properties, were investigated. The prepared aerogels exhibited low density between 0.051 g/cm3 and 0.204 g/cm3, high porosity (> 93%), and high specific surface areas up to 214 m2/g. The crosslinking mechanisms in CMC aerogels were examined by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Nuclear Magnetic Resonance (NMR) analysis. The lowest thermal conductivity was measured as 0.038 W/mK. A theoretical equation was also developed to calculate the thermal conductivity of aerogels. The results indicated that it is possible to tune the aerogel properties by adjusting biopolymer or crosslinker concentration and changing the freeze-thaw parameters. PVA was incorporated into CMC aerogels to promote intermolecular crosslinking and, therefore, reduce the pore diameter. CMC/PVA hybrid aerogels from 4 and 6 wt% aqueous solutions were prepared, and the porous structures of hybrid aerogels were investigated. CMC/PVA hybrid aerogels had low bulk density and high porosity (> 95%). FTIR and NMR analyses were conducted to confirm the esterification reaction. The thermal conductivity of CMC/PVA hybrid aerogel was measured as 0.055 W/mK. Finally, sulfuric acid catalyzed aerogels were synthesized, and it was seen that it is possible to reduce the gelation time with an acid catalyst. The effect of acid concentration on the aerogel properties, such as density, volumetric shrinkage, surface area, pore diameter, and thermal properties, was investigated. The crosslinking reaction was confirmed by FTIR analysis. Contrary to expectations, sulfuric acid catalyzed aerogels had low porosity, low surface area, and high pore size. However, these results shed light on the potential to tailor aerogel properties using acid catalysts precisely. These findings provide valuable insights for optimizing aerogel synthesis tailored to specific applications.
Aerojeller, düşük yoğunluk, yüksek gƶzeneklilik, yüksek yüzey alanı ve birbirine bağlı ağsı nano boyuttaki gƶzenek yapıları ile benzersiz ƶzelliklere sahip malzemelerdir. Ayrıca, inorganic ve organik Ƨeşitli ƶncüllerden sentezlenebilmeleri veya hibrit yapılabilmeleri, yapısal ƶzelliklerinin istenilen uygulamalara gƶre ayarlanabilirliği, aerojellerin adsorpsiyon, termal yalıtım, katalizƶr, doku mühendisliği ve ilaƧ taşınımı gibi birƧok uygulamada kullanımını sağlar. Aerojellerin fiziksel, kimyasal ve yapısal ƶzellikleri, uygulama alanlarının belirlenmesinde ƶnemlidir ve aerojelleri farklı uygulamaların isterlerini karşılayacak şekilde geliştirmek mümkündür. Isı yalıtımı uygulamaları iƧin yenilikƧi karboksimetil selüloz (CMC) aerojellerinin sentezi, petrol bazlı olanlar yerine alternatif sürdürülebilir yalıtım malzemeleri bulma konusunda ƶnemli bir araştırma alanıdır. Literatürdeki ƶnceki Ƨalışmalar esas olarak polisakkarit aerojellere, ƶzellikle de selüloz aerojellere odaklanmıştır. Selüloz eter hidrojelleri veya filmleri üzerinde kapsamlı araştırmalar yapılmasına rağmen, selüloz eterler ve fonksiyonel gruplarının jelleşme mekanizması, aerojellerin morfolojisi ve termal ƶzellikleri üzerindeki etkileri geniş Ƨapta araştırılmamıştır. Bu fonksiyonel gruplar elde edilen aerojellerin morfolojisinin kontrol edilmesinde Ƨok ƶnemli bir rol oynayabilir. Ƈƶzücü seƧimi, konsantrasyon, pH ve sıcaklık gibi sentez parametrelerinin değiştirilmesi, selüloz eterler ile Ƨƶzücü arasındaki etkileşimlerin ayarlanmasını mümkün kılarak ƶzel morfolojilere sahip aerojellerin oluşumuna yol aƧabilir. Ayrıca Ƨapraz bağlayıcı ajanların veya diğer katkı maddelerinin eklenmesi, selüloz eter bazlı aerojellerin jelleşme kinetiğini ve morfolojisini de etkileyebilir. Selüloz eter aerojellerin ƶzelliklerinin bu şekilde modifiye edilebilir olması bu aerojelleri ısı yalıtımı, ilaƧ taşınımı ve doku mühendisliği gibi Ƨeşitli uygulamalar iƧin umut verici malzemeler haline getirmektedir. Bu Ƨalışmanın amacı 3 boyutlu gƶzenek yapısına sahip CMC aerojel sentezlemektir. Bu amaƧla, donma-Ƨƶzülme ile indüklenen jelleşme yƶntemi ile CMC hidrojel elde edilmiştir ve bu yƶntemi etkileyen faktƶrler araştırılmıştır. Süperkritik kurutma yoluyla elde edilen CMC aerojeller henüz literatürde kapsamlı bir şekilde araştırılmamıştır, bu nedenle CMC hidrojelleri iƧin solvent değişimi koşulları belirlenmiştir. Bu Ƨalışmadaki amacımız, CMC aerojellerin gƶzenek boyutu ƶzelliklerini, spesifik yüzey alanını ve gƶzenekliliğini incelemek ve bƶylece farklı alanlardaki potansiyel uygulamalarının gelecekte araştırılmasının ƶnünü aƧmaktır. Bu Ƨalışma aynı zamanda, CMC aerojeller iƧin yeni bir sentez yƶntemi sunmaktadır ve CMC aerojellerin temel gƶzenek ƶzelliklerine ilişkin ƶnemli bilgiler sağlayarak sürdürülebilir ve Ƨevre dostu aerojellerin süregelen gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu Ƨalışmada, maleik anhidrit Ƨapraz bağlı CMC aerojeller, donma-Ƨƶzülme ile indüklenen jelleşme yƶntemi ile sentezlenmiştir. Ɩncül konsantrasyonu, Ƨapraz bağlayıcı ajan konsantrasyonu ve jelleşme parametrelerinin, yoğunluk, hacimsel küçülme, yüzey alanı, gƶzenek Ƨapı ve termal ƶzellikler gibi aerojel ƶzelliklerinin üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sentezlenen aerojellerin 0,051 g/cm3 ile 0,204 g/cm3 arasında düşük yoğunluğa, yüksek gƶzenekliliğe (> %93) ve 214 m2/g'a kadar yüksek spesifik yüzey alanına sahip olduğu gƶzlemlenmiştir. CMC aerojellerindeki esterleşme reaksiyonu Fourier Dƶnüşümü Kızılƶtesi Spektroskopisi (FTIR) ve Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) analizleri ile incelenmiştir. En düşük termal iletkenlik katsayısı ise 0,038 W/mK olarak ƶlçülmüştür. Aerojellerin termal iletkenlik katsayılarını hesaplamak iƧin teorik bir denklem geliştirilmiştir. SonuƧlar, biyopolimer veya Ƨapraz bağlayıcı ajan konsantrasyonunu ayarlayarak ve donma-Ƨƶzülme parametrelerini değiştirerek aerojel ƶzelliklerini ayarlamanın mümkün olduğunu gƶstermiştir. Moleküller arası Ƨapraz bağlanmayı arttırmak ve dolayısıyla gƶzenek Ƨapını azaltmak iƧin CMC aerojellerine PVA eklenmiştir. AğırlıkƧa %4 ve %6 sulu Ƨƶzeltilerden CMC/PVA hibrit aerojeller hazırlanmıştır ve hibrit aerojellerin gƶzenekli yapıları incelenmiştir. CMC/PVA hibrit aerojellerinin düşük yoğunluğa ve yüksek gƶzenekliliğe (> %95) sahip olduğu gƶzlemlenmiştir. Esterleşme reaksiyonlarını doğrulamak iƧin FTIR ve NMR analizleri yapılmıştır. CMC/PVA hibrit aerojelinin termal iletkenliği ise 0,055 W/mK olarak ƶlçülmüştür. Son olarak, CMC aerojeller katalizƶr olarak sülfürik asit kullanılarak sentezlenmiştir ve bƶylece jelleşme iƧin gereken sürenin azaldığı gƶrülmüştür. Sülfürik asit konsantrasyonunun yoğunluk, hacimsel küçülme, yüzey alanı, gƶzenek Ƨapı ve termal ƶzellikler gibi aerojel ƶzelliklerine etkisi araştırılmıştır. Ƈapraz bağlanma reaksiyonu FTIR analizi ile doğrulanmıştır. Beklenenin aksine, sülfürik asit eklenen aerojellerin düşük gƶzenekliliğe, düşük yüzey alanına ve yüksek gƶzenek boyutuna sahip olduğu gƶrülmüştür. Ancak bu sonuƧlar doğrultusunda, asit katalizƶr kullanarak aerojellerin jelleşme sürelerinin, gƶzenek ƶzelliklerinin ve dolayısıyla termal ƶzelliklerinin optimize edilebileceği anlaşılmıştır.

Source

Publisher

KoƧ University

Subject

Cellulose, Aerogels, Colloids

Citation

Has Part

Source

Book Series Title

Edition

DOI

item.page.datauri

Link

Rights

restrictedAccess

Copyrights Note

© All Rights Reserved. Accessible to Koç University Affiliated Users Only!

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By

0

Views

0

Downloads