Publication: Synthesis and characterization of novel sustainable dual crosslinked sodium carboxymethyl cellulose aerogels
Program
Materials Science and Engineering
KU-Authors
KU Authors
Co-Authors
Authors
Advisor
YĆK Thesis ID
881941
Approval Date
Publication Date
Language
Type
Embargo Status
No
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Alternative Title
YenilikƧi sürdürülebilir Ƨift Ƨapraz baÄlı 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, düÅük yoÄunluk, yüksek gƶzeneklilik, yüksek yüzey alanı ve birbirine baÄlı aÄsı nano boyuttaki gƶzenek yapıları ile benzersiz ƶzelliklere sahip malzemelerdir. Ayrıca, inorganic ve organik ƧeÅitli ƶncüllerden sentezlenebilmeleri veya hibrit yapılabilmeleri, yapısal ƶzelliklerinin istenilen uygulamalara gƶre ayarlanabilirliÄi, aerojellerin adsorpsiyon, termal yalıtım, katalizƶr, doku mühendisliÄi ve ilaƧ taÅınımı gibi birƧok uygulamada kullanımını saÄlar. Aerojellerin fiziksel, kimyasal ve yapısal ƶzellikleri, uygulama alanlarının belirlenmesinde ƶnemlidir ve aerojelleri farklı uygulamaların isterlerini karÅılayacak Åekilde geliÅtirmek mümkündür. Isı yalıtımı uygulamaları iƧin yenilikƧi karboksimetil selüloz (CMC) aerojellerinin sentezi, petrol bazlı olanlar yerine alternatif sürdürülebilir yalıtım malzemeleri bulma konusunda ƶnemli bir araÅtırma alanıdır. Literatürdeki ƶnceki ƧalıÅmalar esas olarak polisakkarit aerojellere, ƶzellikle de selüloz aerojellere odaklanmıÅtır. Selüloz eter hidrojelleri veya filmleri üzerinde kapsamlı araÅtırmalar yapılmasına raÄmen, selüloz eterler ve fonksiyonel gruplarının jelleÅme mekanizması, aerojellerin morfolojisi ve termal ƶzellikleri üzerindeki etkileri geniŠçapta araÅtırılmamıÅtır. Bu fonksiyonel gruplar elde edilen aerojellerin morfolojisinin kontrol edilmesinde Ƨok ƶnemli bir rol oynayabilir. Ćƶzücü seƧimi, konsantrasyon, pH ve sıcaklık gibi sentez parametrelerinin deÄiÅtirilmesi, selüloz eterler ile Ƨƶzücü arasındaki etkileÅimlerin ayarlanmasını mümkün kılarak ƶzel morfolojilere sahip aerojellerin oluÅumuna yol aƧabilir. Ayrıca Ƨapraz baÄlayıcı ajanların veya diÄer katkı maddelerinin eklenmesi, selüloz eter bazlı aerojellerin jelleÅme kinetiÄini ve morfolojisini de etkileyebilir. Selüloz eter aerojellerin ƶzelliklerinin bu Åekilde modifiye edilebilir olması bu aerojelleri ısı yalıtımı, ilaƧ taÅınımı ve doku mühendisliÄi gibi ƧeÅitli uygulamalar iƧin umut verici malzemeler haline getirmektedir. Bu ƧalıÅmanın amacı 3 boyutlu gƶzenek yapısına sahip CMC aerojel sentezlemektir. Bu amaƧla, donma-Ƨƶzülme ile indüklenen jelleÅme yƶntemi ile CMC hidrojel elde edilmiÅtir ve bu yƶntemi etkileyen faktƶrler araÅtırılmıÅtır. Süperkritik kurutma yoluyla elde edilen CMC aerojeller henüz literatürde kapsamlı bir Åekilde araÅtırılmamıÅtır, bu nedenle CMC hidrojelleri iƧin solvent deÄiÅimi koÅulları belirlenmiÅtir. Bu ƧalıÅmadaki amacımız, CMC aerojellerin gƶzenek boyutu ƶzelliklerini, spesifik yüzey alanını ve gƶzenekliliÄini incelemek ve bƶylece farklı alanlardaki potansiyel uygulamalarının gelecekte araÅtırılmasının ƶnünü aƧmaktır. Bu ƧalıÅma aynı zamanda, CMC aerojeller iƧin yeni bir sentez yƶntemi sunmaktadır ve CMC aerojellerin temel gƶzenek ƶzelliklerine iliÅkin ƶnemli bilgiler saÄlayarak sürdürülebilir ve Ƨevre dostu aerojellerin süregelen geliÅimine katkıda bulunmaktadır. Bu ƧalıÅmada, maleik anhidrit Ƨapraz baÄlı CMC aerojeller, donma-Ƨƶzülme ile indüklenen jelleÅme yƶntemi ile sentezlenmiÅtir. Ćncül konsantrasyonu, Ƨapraz baÄlayıcı ajan konsantrasyonu ve jelleÅme parametrelerinin, yoÄunluk, hacimsel küçülme, yüzey alanı, gƶzenek Ƨapı ve termal ƶzellikler gibi aerojel ƶzelliklerinin üzerindeki etkileri incelenmiÅtir. Sentezlenen aerojellerin 0,051 g/cm3 ile 0,204 g/cm3 arasında düÅük yoÄunluÄa, yüksek gƶzenekliliÄe (> %93) ve 214 m2/g'a kadar yüksek spesifik yüzey alanına sahip olduÄu gƶzlemlenmiÅtir. CMC aerojellerindeki esterleÅme reaksiyonu Fourier DƶnüÅümü Kızılƶtesi Spektroskopisi (FTIR) ve Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) analizleri ile incelenmiÅtir. En düÅük termal iletkenlik katsayısı ise 0,038 W/mK olarak ƶlçülmüÅtür. Aerojellerin termal iletkenlik katsayılarını hesaplamak iƧin teorik bir denklem geliÅtirilmiÅtir. SonuƧlar, biyopolimer veya Ƨapraz baÄlayıcı ajan konsantrasyonunu ayarlayarak ve donma-Ƨƶzülme parametrelerini deÄiÅtirerek aerojel ƶzelliklerini ayarlamanın mümkün olduÄunu gƶstermiÅtir. Moleküller arası Ƨapraz baÄlanmayı arttırmak ve dolayısıyla gƶzenek Ƨapını azaltmak iƧin CMC aerojellerine PVA eklenmiÅtir. AÄırlıkƧa %4 ve %6 sulu Ƨƶzeltilerden CMC/PVA hibrit aerojeller hazırlanmıÅtır ve hibrit aerojellerin gƶzenekli yapıları incelenmiÅtir. CMC/PVA hibrit aerojellerinin düÅük yoÄunluÄa ve yüksek gƶzenekliliÄe (> %95) sahip olduÄu gƶzlemlenmiÅtir. EsterleÅme reaksiyonlarını doÄrulamak iƧin FTIR ve NMR analizleri yapılmıÅtır. CMC/PVA hibrit aerojelinin termal iletkenliÄi ise 0,055 W/mK olarak ƶlçülmüÅtür. Son olarak, CMC aerojeller katalizƶr olarak sülfürik asit kullanılarak sentezlenmiÅtir ve bƶylece jelleÅme iƧin gereken sürenin azaldıÄı gƶrülmüÅtür. Sülfürik asit konsantrasyonunun yoÄunluk, hacimsel küçülme, yüzey alanı, gƶzenek Ƨapı ve termal ƶzellikler gibi aerojel ƶzelliklerine etkisi araÅtırılmıÅtır. Ćapraz baÄlanma reaksiyonu FTIR analizi ile doÄrulanmıÅtır. Beklenenin aksine, sülfürik asit eklenen aerojellerin düÅük gƶzenekliliÄe, düÅük yüzey alanına ve yüksek gƶzenek boyutuna sahip olduÄu gƶrülmüÅtür. Ancak bu sonuƧlar doÄrultusunda, asit katalizƶr kullanarak aerojellerin jelleÅme sürelerinin, gƶzenek ƶzelliklerinin ve dolayısıyla termal ƶzelliklerinin optimize edilebileceÄi anlaÅılmıÅtır.
Aerojeller, düÅük yoÄunluk, yüksek gƶzeneklilik, yüksek yüzey alanı ve birbirine baÄlı aÄsı nano boyuttaki gƶzenek yapıları ile benzersiz ƶzelliklere sahip malzemelerdir. Ayrıca, inorganic ve organik ƧeÅitli ƶncüllerden sentezlenebilmeleri veya hibrit yapılabilmeleri, yapısal ƶzelliklerinin istenilen uygulamalara gƶre ayarlanabilirliÄi, aerojellerin adsorpsiyon, termal yalıtım, katalizƶr, doku mühendisliÄi ve ilaƧ taÅınımı gibi birƧok uygulamada kullanımını saÄlar. Aerojellerin fiziksel, kimyasal ve yapısal ƶzellikleri, uygulama alanlarının belirlenmesinde ƶnemlidir ve aerojelleri farklı uygulamaların isterlerini karÅılayacak Åekilde geliÅtirmek mümkündür. Isı yalıtımı uygulamaları iƧin yenilikƧi karboksimetil selüloz (CMC) aerojellerinin sentezi, petrol bazlı olanlar yerine alternatif sürdürülebilir yalıtım malzemeleri bulma konusunda ƶnemli bir araÅtırma alanıdır. Literatürdeki ƶnceki ƧalıÅmalar esas olarak polisakkarit aerojellere, ƶzellikle de selüloz aerojellere odaklanmıÅtır. Selüloz eter hidrojelleri veya filmleri üzerinde kapsamlı araÅtırmalar yapılmasına raÄmen, selüloz eterler ve fonksiyonel gruplarının jelleÅme mekanizması, aerojellerin morfolojisi ve termal ƶzellikleri üzerindeki etkileri geniŠçapta araÅtırılmamıÅtır. Bu fonksiyonel gruplar elde edilen aerojellerin morfolojisinin kontrol edilmesinde Ƨok ƶnemli bir rol oynayabilir. Ćƶzücü seƧimi, konsantrasyon, pH ve sıcaklık gibi sentez parametrelerinin deÄiÅtirilmesi, selüloz eterler ile Ƨƶzücü arasındaki etkileÅimlerin ayarlanmasını mümkün kılarak ƶzel morfolojilere sahip aerojellerin oluÅumuna yol aƧabilir. Ayrıca Ƨapraz baÄlayıcı ajanların veya diÄer katkı maddelerinin eklenmesi, selüloz eter bazlı aerojellerin jelleÅme kinetiÄini ve morfolojisini de etkileyebilir. Selüloz eter aerojellerin ƶzelliklerinin bu Åekilde modifiye edilebilir olması bu aerojelleri ısı yalıtımı, ilaƧ taÅınımı ve doku mühendisliÄi gibi ƧeÅitli uygulamalar iƧin umut verici malzemeler haline getirmektedir. Bu ƧalıÅmanın amacı 3 boyutlu gƶzenek yapısına sahip CMC aerojel sentezlemektir. Bu amaƧla, donma-Ƨƶzülme ile indüklenen jelleÅme yƶntemi ile CMC hidrojel elde edilmiÅtir ve bu yƶntemi etkileyen faktƶrler araÅtırılmıÅtır. Süperkritik kurutma yoluyla elde edilen CMC aerojeller henüz literatürde kapsamlı bir Åekilde araÅtırılmamıÅtır, bu nedenle CMC hidrojelleri iƧin solvent deÄiÅimi koÅulları belirlenmiÅtir. Bu ƧalıÅmadaki amacımız, CMC aerojellerin gƶzenek boyutu ƶzelliklerini, spesifik yüzey alanını ve gƶzenekliliÄini incelemek ve bƶylece farklı alanlardaki potansiyel uygulamalarının gelecekte araÅtırılmasının ƶnünü aƧmaktır. Bu ƧalıÅma aynı zamanda, CMC aerojeller iƧin yeni bir sentez yƶntemi sunmaktadır ve CMC aerojellerin temel gƶzenek ƶzelliklerine iliÅkin ƶnemli bilgiler saÄlayarak sürdürülebilir ve Ƨevre dostu aerojellerin süregelen geliÅimine katkıda bulunmaktadır. Bu ƧalıÅmada, maleik anhidrit Ƨapraz baÄlı CMC aerojeller, donma-Ƨƶzülme ile indüklenen jelleÅme yƶntemi ile sentezlenmiÅtir. Ćncül konsantrasyonu, Ƨapraz baÄlayıcı ajan konsantrasyonu ve jelleÅme parametrelerinin, yoÄunluk, hacimsel küçülme, yüzey alanı, gƶzenek Ƨapı ve termal ƶzellikler gibi aerojel ƶzelliklerinin üzerindeki etkileri incelenmiÅtir. Sentezlenen aerojellerin 0,051 g/cm3 ile 0,204 g/cm3 arasında düÅük yoÄunluÄa, yüksek gƶzenekliliÄe (> %93) ve 214 m2/g'a kadar yüksek spesifik yüzey alanına sahip olduÄu gƶzlemlenmiÅtir. CMC aerojellerindeki esterleÅme reaksiyonu Fourier DƶnüÅümü Kızılƶtesi Spektroskopisi (FTIR) ve Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) analizleri ile incelenmiÅtir. En düÅük termal iletkenlik katsayısı ise 0,038 W/mK olarak ƶlçülmüÅtür. Aerojellerin termal iletkenlik katsayılarını hesaplamak iƧin teorik bir denklem geliÅtirilmiÅtir. SonuƧlar, biyopolimer veya Ƨapraz baÄlayıcı ajan konsantrasyonunu ayarlayarak ve donma-Ƨƶzülme parametrelerini deÄiÅtirerek aerojel ƶzelliklerini ayarlamanın mümkün olduÄunu gƶstermiÅtir. Moleküller arası Ƨapraz baÄlanmayı arttırmak ve dolayısıyla gƶzenek Ƨapını azaltmak iƧin CMC aerojellerine PVA eklenmiÅtir. AÄırlıkƧa %4 ve %6 sulu Ƨƶzeltilerden CMC/PVA hibrit aerojeller hazırlanmıÅtır ve hibrit aerojellerin gƶzenekli yapıları incelenmiÅtir. CMC/PVA hibrit aerojellerinin düÅük yoÄunluÄa ve yüksek gƶzenekliliÄe (> %95) sahip olduÄu gƶzlemlenmiÅtir. EsterleÅme reaksiyonlarını doÄrulamak iƧin FTIR ve NMR analizleri yapılmıÅtır. CMC/PVA hibrit aerojelinin termal iletkenliÄi ise 0,055 W/mK olarak ƶlçülmüÅtür. Son olarak, CMC aerojeller katalizƶr olarak sülfürik asit kullanılarak sentezlenmiÅtir ve bƶylece jelleÅme iƧin gereken sürenin azaldıÄı gƶrülmüÅtür. Sülfürik asit konsantrasyonunun yoÄunluk, hacimsel küçülme, yüzey alanı, gƶzenek Ƨapı ve termal ƶzellikler gibi aerojel ƶzelliklerine etkisi araÅtırılmıÅtır. Ćapraz baÄlanma reaksiyonu FTIR analizi ile doÄrulanmıÅtır. Beklenenin aksine, sülfürik asit eklenen aerojellerin düÅük gƶzenekliliÄe, düÅük yüzey alanına ve yüksek gƶzenek boyutuna sahip olduÄu gƶrülmüÅtür. Ancak bu sonuƧlar doÄrultusunda, asit katalizƶr kullanarak aerojellerin jelleÅme sürelerinin, gƶzenek ƶzelliklerinin ve dolayısıyla termal ƶzelliklerinin optimize edilebileceÄi anlaÅılmıÅtır.
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!