Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "hybrid reinforcement" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Kinetyka wulkanizacji i właściwości mieszanek kauczuku naturalnego opartych na włóknie klonowym/krzemionce/sadzy
Vulcanization kinetics and properties of natural rubber hybrid composites based on maple/silica/carbon black
Autorzy:
Kazemi, Hossein
Mighri, Frej
Park, Keun-Wan
Shahamati Fard, Farnaz
Rodrigue, Denis
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/272836.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Tematy:
kauczuk naturalny
wzmocnienie hybrydowe
kinetyka wulkanizacji
właściwości mechaniczne
natural rubber
hybrid reinforcement
vulcanization kinetics
mechanical properties
Opis:
Rosnąca obawa o zmniejszanie się zasobów surowców nieodnawialnych i ropopochodnych doprowadziła do wzrostu zainteresowania rozwojem mieszanek na bazie kauczuku naturalnego (NR) napełnionych naturalnym wzmocnieniem pochodzącym ze źródeł biodegradowalnych i odnawialnych. Ze względu na ich słabą kompatybilność z NR, mikronowych rozmiarów włókna naturalne nie mogą być bezpośrednio stosowane jako substytut konwencjonalnych napełniaczy wzmacniających. Mogą być one jednak używane w połączeniu z napełniaczami wzmacniającymi w celu stworzenia hybrydowego systemu zmniejszającego koszty, gęstość i czas przetwarzania mieszanek kauczukowych. W badaniach wykorzystano sadzę, krzemionkę i włókna klonowe jako hybrydowy system napełniający w mieszance opartej na kauczuku naturalnym. W szczególności zbadano wpływ zawartości krzemionki/klonu na kinetykę i morfologię wulkanizacji oraz właściwości mechaniczne i fizyczne wulkanizatów NR. Wyniki badań wykazały, że włókna klonowe zwiększają szybkość reakcji sieciowania, natomiast krzemionka ją zmniejsza. Ponadto krzywe sieciowania wykazały, że mieszanki NR napełnione włóknami klonowymi mają większą odporność na starzenie w wyższej temperaturze sieciowania niż mieszanki NR napełnione krzemionką. Stwierdzono również, że wyższy stosunek włókien klonowych do krzemionki prowadzi do zmniejszenia wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia przy zerwaniu i gęstości, ale wzrostu twardości i modułu sprężystości przy rozciąganiu. Analiza morfologiczna potwierdziła niekompatybilność włókien klonowych i NR (puste przestrzenie międzyfazowe), a wprowadzenie wysokiej zawartości krzemionki wynoszącej 20 phr (20 części masowych na 100 części masowych kauczuku) spowodowało aglomerację wewnątrz mieszanek kauczukowych.
The rising concern of decreasing non-renewable and petroleum-based resources led to increasing interests in the development of natural rubber (NR)-based composites filled with natural reinforcement coming from biodegradable and renewable sources. Nevertheless, because of their poor compatibility with NR, micron-sized natural fibers cannot be directly used as a substitute for conventional reinforcing fillers. However, they can be used in combination with reinforcing fillers to form a hybrid system to reduce the costs, density and processing time of rubber compounds. In this study, carbon black, silica and maple fibers were used as a hybrid filler system into a natural rubber formulation. In particular, the effect of silica/maple content was investigated to determine its effect on the vulcanization kinetics and morphology, as well as on the mechanical and physical properties of NR. The results showed that maple fibers increased the crosslinking reaction rate while silica decreased it. Furthermore, the curing curves showed that NR compounds filled with maple fibers had better ageing resistance at higher curing temperatures compared with NR compounds filled with silica. It was also found that higher maple fibers/silica ratio led to lower tensile strength, elongation at break and density, but higher hardness and tensile modulus. Finally, a morphological analysis confirmed the incompatibility between maple fibers and NR (interfacial voids) and that the inclusion of high silica content (20 phr) resulted in agglomeration inside the rubber compounds.
Źródło:
Elastomery; 2019, 23, 4; 227-240
1427-3519
Pojawia się w:
Elastomery
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Hybrid polymer composites with enhanced energy absorption
Hybrydowe kompozyty polimerowe o zwiększonej absorpcji energii
Autorzy:
Czech, Kamil
Oleksy, Mariusz
Oliwa, Rafał
Domańska, Aleksandra
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2202600.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej
Tematy:
hybrid epoxy composites
reinforcement modification
aramid fabric
glass fabric
basalt fabric
mechanical properties
hybrydowe kompozyty epoksydowe
modyfikacja wzmocnienia
włóknina aramidowa
włóknina szklana
włóknina bazaltowa
właściwości mechaniczne
Opis:
This paper presents the influence of the type and structure of reinforcement, on the epoxy resin matrix polymer composites mechanical and ballistic properties. Aramid, basalt, glass fabrics and their hybrid systems were used as reinforcement. Impact strength according to Izod and “falling arrowhead”, flexural strength and structure of the obtained composites were tested. The specific gravity was also determined. The aramid-glass hybrid composites showed high flexural strength (397 MPa) and Young’s modulus (21 GPa). However, aramid-basalt composites had high impact strength (116 kJ/m2) and impact energy absorption (45 J).
W artykule przedstawiono wpływ rodzaju i struktury wzmocnienia na właściwości mechaniczne oraz balistyczne kompozytów polimerowych na osnowie żywicy epoksydowej. Jako wzmocnienie zastosowano tkaniny aramidowe, bazaltowe, szklane oraz ich układy hybrydowe. Zbadano udarność wg Izoda i „spadającego grota”, wytrzymałość na zginanie i strukturę otrzymanych kompozytów. Oznaczono również ciężar właściwy. Hybrydowe kompozyty amidowo-szklane wykazały dużą wytrzymałość na zginanie (397 MPa) i moduł Younga (21 GPa). Natomiast kompozyty aramidowo-bazaltowe cechowały się wysoką udarnością (116 kJ/m2) i dużą absorpcją energii uderzenia (45 J).
Źródło:
Polimery; 2022, 67, 11-12; 552--560
0032-2725
Pojawia się w:
Polimery
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies