Benzofuran türevli bir polimerin [poli(2-(5-bromo benzofuran-2-il)-2-oksoetil
metakrilat)] farklı oranlardaki organokil (OVHAC) takviyeli nanokompozitleri, yerinde
polimerizasyon yöntemi ile hazırlandı. Nanokompozitlerin yapısal karakterizasyonu
FTIR, XRD ve SEM teknikleri ile başarıldı. XRD eğrileri, 2-teta test bölgesinde
herhangi bir karakteristik kil pikinin olmadığını gösterdi. TGA analizinden,
karşılaştırma amacıyla %10 ağırlık kaybı seçildiğinde, poli(BOEMA)/organokil
nanokompozitlerinin termal bozunma sıcaklıklarının katkısız poli(BOEMA) polimerine
göre yaklaşık 5-14 °C daha yüksek olduğu ve bu nanomateryaller arasında, %5 kil
katkılı nanokompozitin en yüksek termal dayanımı sergilediği (268 °C) belirlendi.
Poli(BOEMA) matris içinde kil oranı %5 seviyesine çıkartıldığında, camsı geçi sıcaklığı
138 °C‟den 124 °C‟ye azaldı. Polimer-kil nanokompozitlerinin Flynn-Wall-Ozawa
metoduna göre hesaplanan termal bozunma aktivasyon enerjileri, organokil oranının
%0‟dan %5‟e artmasıyla, 163,31 kJ/mol‟den 195,28 kJ/mol değerine yükseldi. Coats Redfern metodu kullanılarak nanokompozitlerin termal bozunma mekanizmalarının
yavaşlayan tip, boyutsal yayılma mekanizmaları (Dn) üzerinden ilerlediği görüldü.
Nanocomposites of new benzofuran derived polymer, poly(2-(5-bromo
benzofuran-2-yl)-2-oxoethyl methacrylate), with different contents of organoclay
(OVHAC) were synthesized via in situ polymerization method. The structural
characterization was performed with FTIR, XRD and SEM techniques. The XRD
images show that there is no characteristic clay peak in the 2-theta testing range. When
10% weight loss is selected as a comparison point, the thermal decomposition
temperatures of poly(BOEMA)/organoclay nanocomposites are higher than that of pure
poly(BOEMA) about 5-14 °C, in which the nanocomposite with 5 wt % of clay has the
best thermal stability (268 °C). The Tg value decreases from 138 °C to 124 °C with
increase in the percentage of organoclay up to 5% in poli(BOEMA). The activation
energies of polymer-clay nanocomposites determined with Flynn-Wall-Ozawa method
are increased from 163,31 kJ/mol to 195,28 kJ/mol by loading organoclay from %0 to
%5. According to Coats-Redfern method, the actual thermal decomposition mechanisms
are obeyed to deceleration type, dimensional diffusion mechanisms (Dn) when polymer clay nanocomposites are decomposed.