Informacja

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

Wyszukujesz frazę "DSC analysis" wg kryterium: Wszystkie pola


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Use Thermal Analysis (TG/DTG/DSC) in the Study of Stability (Bio)Polymer Binder
Analiza termiczna (TG/DTG/DSC) w badaniach stabilności spoiw (bio)polimerowych
Autorzy:
Grabowska, B.
Grabowski, G.
Kaczmarska, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/382971.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
innovative foundry material
innovative foundry technology
polymer binder
foundry sand
thermal analysis
TG/DTG/DSC
thermal degradation
innowacyjny materiał odlewniczy
innowacyjna technologia odlewnicza
spoiwo polimerowe
masa formierskia
analiza termiczna
degradacja termiczna
Opis:
The fragment of investigations related to the thermal stability of new foundry polymer binders with biopolymer fractions is hereby presented. A sample of the foundry binding agent BioCo1, in a form of two-component polymer composition consisting of a modified biopolymer (polysaccharide) and a synthetic polymer (acrylic polymer), was subjected to the thermal analysis. Methods of thermal analyses (TG/DTG/DSC) were applied in investigations in order to perform the thermal degradation process of the tested BioCo1 binder sample by establishing thermal effects of transformations, structural changes and masses - occurring during its heating. Examinations were performed in the temperature range: -100–600 °C. It was found that the degradation process starts at a temperature app. 130 °C. The binding agent behaviour at increased temperatures is important in relation to the process of the moulding sand mould (with BioCo1 fraction) pouring with liquid metal.
Przedstawiono wycinek badań związanych z określeniem termicznej stabilności nowych odlewniczych spoiw polimerowych z udziałem biopolimerów. Poddano analizie termicznej próbkę spoiwa odlewniczego BioCo1 w postaci dwuskładnikowej kompozycji polimerowej złożonej z modyfikowanego biopolimeru (polisacharydu) i polimeru syntetycznego (polimeru akrylowego). W badaniach wykorzystano metody analizy termicznej (TG/DTG/DSC) w celu przeprowadzenia procesu degradacji termicznej badanej próbki spoiwa BioCo1 poprzez ustalenie efektów cieplnych przemian zachodzących podczas jego ogrzewania, zmian strukturalnych oraz masy. Badania prowadzono w zakresie temperatury -100 – 600 °C. Ustalono, że proces degradacji rozpoczyna się od temperatury 130 °C. Przeprowadzona analiza termiczna spoiwa ma istotne znaczenie w odniesieniu do procesu zalewania ciekłym metalem formy z masy odlewniczej wiązanej spoiwem BioCo1.
Źródło:
Archives of Foundry Engineering; 2013, 13, 3 spec.; 31-34
1897-3310
2299-2944
Pojawia się w:
Archives of Foundry Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
TG-DTG-DSC, FTIR, DRIFT, and Py-GC-MS Studies of Thermal Decomposition for Poly(sodium acrylate)/Dextrin (PAANa/D) – New Binder BioCo3
Autorzy:
Grabowska, B.
Kaczmarska, K.
Bobrowski, A.
Żymankowska-Kumon, S.
Kurleto-Kozioł, Ż.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/106999.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
polymer binders
foundry sands
thermal analysis
TG-DTG-DSC
FTIR
Py-GC-MS
thermal degradation
Opis:
TG-DTG-DSC, FTIR, DRIFT, and Py-GC-MS studies have been conducted to determine the effect of the thermal decomposition conditions and structure of foundry binder BioCo3 in the form of a composition poly(sodium acrylate)/dextrin (PAANa/D) on the progress of degradation in terms of processes occurring in foundry sands in contact with liquid metal. TG-DTG-DSC curves of the composition allowed us to determine the temperature range in which they do not undergo degradation, by which they do not lose their binding properties. With temperature increasing, physical and chemical changes occur that are related to the evaporation of solvent water (20–110°C), followed by the release of constitution water, and finally intermolecular dehydration (110–230°C). In this temperature range, processes that are mainly reversible take place. Within a temperature range of 450–826°C, polymer chains are decomposed, including the decomposition of side chains. Within a temperature range of 399–663°C, polymer composition decomposition can be observed (FTIR, DRIFT), and gas products are generated from this destruction (Py-GC-MS).
Źródło:
Journal of Casting & Materials Engineering; 2017, 1, 1; 27-32
2543-9901
Pojawia się w:
Journal of Casting & Materials Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Study of Thermal Degradation of Starch-Based Binder by TG-DTG-DSC, Py-GC/MS and DRIFTS
Autorzy:
Kaczmarska, K.
Żymankowska-Kumon, S.
Grabowska, B.
Bobrowski, A.
Cukrowicz, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/379964.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
foundry binders
starch-based binder
thermal analysis
thermal decomposition
spoiwa odlewnicze
analiza termiczna
rozkład termiczny
Opis:
This paper focuses on the thermal behavior of the starch-based binder (Albertine F/1 by Hüttenes-Albertus) used in foundry technology of molding sand. The analysis of the course of decomposition of the starch material under controlled heating in the temperature range of 25- 1100°C was conducted. Thermal analysis methods (TG-DTG-DSC), pyrolysis gas chromatography coupled with mass spectrometry (Py- GC/MS) and diffuse reflectance spectroscopy (DRIFT) were used. The application of various methods of thermal analysis and spectroscopic methods allows to verify the binder decomposition process in relation to conditions in the form in both inert and oxidizing atmosphere. It was confirmed that the binder decomposition is a complex multistage process. The identification of CO2 formation at set temperature range indicated the progressive process of decomposition. A qualitative evaluation of pyrolysis products was carried out and the course of structural changes occurring in the presence of oxygen was determined based on thermo-analytical investigations the temperature of the beginning of binder degradation in set condition was determined. It was noticed that, significant intensification of Albertine F/1 sample decomposition with formation of more degradation products took place at temperatures above 550ºC. Aromatic hydrocarbons were identified at 1100ºC.
Źródło:
Archives of Foundry Engineering; 2019, 4; 21-26
1897-3310
2299-2944
Pojawia się w:
Archives of Foundry Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Studies of the Thermal Degradation of the BioCo3 Polymer Binder
Badania degradacji termicznej spoiwa polimerowego BioCo3
Autorzy:
Grabowska, B.
Grabowski, G.
Olejnik, E.
Kaczmarska, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/381155.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
polymer binder
foundry sand
thermal analysis
TG-DSC
thermal degradation
spoiwo polimerowe
masa formierska
analiza termiczna
degradacja termiczna
Opis:
The basic research included a thermal analysis of the BioCo3 polymer binder in the form of a water-based poly(sodium acrylate)/dextrin composition to determine the temperature range in which this binder does not degrade and hence does not lose its binding properties in the binder/matrix system. The thermal decomposition was proven to be complex and to occur in multiple stages. It was found that as the temperature rises, physical and chemical changes take place in the binder as a result of the solvent water (20-100°C) and then of the structural water evaporating, and finally of intermolecular dehydration reactions (100-220°C) Mainly reversible processes occur within this temperature range. Within the temperature range of 220-300°C, polymer chains decompose, which includes the disintegration of side groups and glycoside bonds. Between 300 and 500°C, the polymer composition decomposes producing with gaseous destruction products, including mainly small-molecule inorganic compounds (CO2, H2O, CO) and organic ones (hydrocarbons). The part of the mass which has not decomposed at the temperature of about 550°C may contain carbonised carbon.
Badania podstawowe obejmowały analizę termiczną spoiwa polimerowego BioCo3 w postaci wodnej kompozycji poli(akrylan sodu)/dekstryna, która umożliwiła ustalenie zakresu temperatury, w jakim nie ulega ono degradacji, przez co nie traci swoich właściwości wiążących w układzie spoiwo-osnowa. Wykazano, że przebieg termicznego rozkładu jest złożony i wieloetapowy. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem temperatury w spoiwie dochodzi do zmian fizycznych i chemicznych związanych z odparowywaniem wody rozpuszczalnikowej (20-100°C), następnie wody konstytucyjnej i wreszcie z reakcjami dehydratacji intermolekularnej (100-220°C). W tym zakresie temperatury zachodzą głównie procesy odwracalne. W zakresie temperatury 220-300°C dochodzi do dekompozycji łańcuchów polimerowych, w tym rozpadu grup bocznych i wiązań glikozydowych. W zakresie temperatury 300-500°C następuje rozkład kompozycji polimerowej z powstawaniem gazowych produktów destrukcji, w tym przede wszystkim małocząsteczkowych związków nieorganicznych (CO2, H2O, CO) i organicznych (węglowodory). Część masy, która nie uległa rozkładowi w temperaturze około 550°C może zawierać skarbonizowany węgiel.
Źródło:
Archives of Foundry Engineering; 2013, 13, 1 spec.; 27-30
1897-3310
2299-2944
Pojawia się w:
Archives of Foundry Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    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