Informacja

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

Wyszukujesz frazę "poliakrylonitryl" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Solvent Vapour-Sensitive Activated Carbon Submicrofibres Based on Electrospun Polyacrylonitrile Fibre Mat
Aktywne submikrowłókna węglowe na bazie elektroprzędzionej warstwy włókien poliakrylonitrylowych czułe na opary rozpuszczalników
Autorzy:
Gliścińska, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/233268.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
electrospinning
polyacrylonitrile
activated carbon submicrofibres
vapours
sensitivity
elektroprzędziowa warstwa
poliakrylonitryl
submikrowłókna poliakrylonitrylowe
pary
wrażliwość
Opis:
Precursor polyacrylonitrile submicrofibres with a diameter of about 900 nm, electrospun from polyacrylonitrile/dimethyl sulfoxide (PAN/DMSO) solution, were carbonised and chemically activated. These submicrofibres, characterised by a porous structure more developed than in the case of standard fibres, were investigated as solvent vapour sensors. Sensitivity to vapours of four different fluids: methanol, acetone, benzene & toluene at a low concentration of 200 ppm, was studied directly for fibres and for ones in a prototype textile multilayer system. In experiments the electrical conductivity of carbon fibres was utilised. The response time and sensority coefficient, indicating quantitative changes in electric resistance due to contact with the solvent vapours, were estimated. The activated carbon submicrofibres are characterised by sensitivity, a very short response time not longer than 20 s, stability, and selectivity in relation to vapours of polar and non-polar solvents. The sensitivity to vapours of polar solvents is higher than that to those of non-polar solvents.
Submikrowłókna poliakrylonitrylowe o średnicy około 900 nm elektroprzędzione z roztworu poliakrylonitrylu w dimetylosulfotlenku (PAN/DMSO), zastosowane jako prekursor, były karbonizowane i aktywowane chemicznie. Aktywne submikrowłókna węglowe, charakteryzujące się bardziej rozwiniętą strukturą porowatą, niż włókna standardowe, badane były jako czujniki oparów rozpuszczalników. Czułość na działanie oparów czterech różnych płynów: metanolu, acetonu, benzenu i toluenu, o niskim stężeniu wynoszącym 200 ppm, badana była bezpośrednio dla warstwy włókien i dla prototypowego systemu wielowarstwowego zawierającego warstwę tych włókien. W przeprowadzonych eksperymentach została wykorzystana przewodność elektryczna włókien węglowych. Oszacowany został czas, po którym następuje reakcja włókien i współczynnik czułości wskazujący ilościowe zmiany rezystancji elektrycznej na skutek kontaktu włókien z oparami rozpuszczalników. Aktywne submikrowłókna węglowe wykazują czułość na obecność oparów, bardzo krótki czas reakcji nie dłuższy niż 20 s, stabilność i selektywność w stosunku do oparów rozpuszczalników polarnych i niepolarnych. Czułość na działanie oparów rozpuszczalników polarnych jest większa, niż czułość na działanie oparów rozpuszczalników niepolarnych.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2015, 4 (112); 96-102
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The analysis of surface morphology, band gaps and optical properties of PAN/GO thin films
Autorzy:
Matysiak, W.
Adamczyk, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1818502.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni w Gliwicach
Tematy:
nanomaterials
spin coating
nanocomposite
polyacrylonitrile
graphene oxide
band gaps
nanomateriały
powłoka typu spin
nanokompozyt
poliakrylonitryl
tlenek grafenu
Opis:
Purpose: PAN/GO nanocomposites are gaining more and more interest from research and industrial environments. According to theoretical studies and experimental tests, PAN/ GO exhibits excellent properties such as tensile strength, good thermal and electrical conductivity, excellent thermal and tribological properties. Thanks to this property, the composite is considered the ideal successor to the nanocomposites used so far. The PAN/GO nanocomposite has great potential in the filtration, automotive, electrical and photovoltaic industry. Design/methodology/approach: The spin-coating process is used to produce thin layers by centrifuging a liquid substance on flat surfaces. The advantages of the spin- coating process are simplicity and ease with which the process can be carried out. Due to the ability to high spin speeds, high airflow leads to fast drying time, which in turn results in high consistency in both macroscopic and nanometre scales. The spin-coting method is usually the starting point and reference point for most academic and industrial processes that require a thin and uniform coating. The use of spin coating has a wide spectrum. This technique can be used to coat small substrates (from a few square mm) up to the coating of flat displays, e.g. TV sets, which may have a meter or more in diameter. Findings: Among the existing methods for producing thin layers, including physical and chemical methods for gas phase deposition or the self-assembly process, the spin-coating process makes it possible to produce uniform thin nanocomposite layers in an easy and cheap way. Spin coating is usually the starting point and reference point for most academic and industrial processes that require a thin and uniform coating. The advantage of the method is the wide spectrum of use. It is used for coating substrates with everything from photoresists, insulators, organic semiconductors, synthetic metals, nanomaterials, metal precursors and metal oxides, transparent conductive oxides and many other materials. Often, spin coating is used to unravel polymer layers or photoresist on semiconductor substrates. Research limitations/implications: Due to the ongoing research on the potential applications of PAN/GO thin layers, including electronics, automotive and photovoltaics, it is worth trying to optimize the parameters of the spin-coiling process such as rotational speed or duration of the process. It is also worth trying to optimize the concentration of GO in the nanocomposite. Practical implications: Despite mixing the solution with an ultrasonic homogenizer to disperse the nanoparticles, the particles dispersed to form a rough surface. Originality/value: Low-cost, easy to carry out method of producing thin nanocomposite layers, having significant application in laboratory environments.
Źródło:
Archives of Materials Science and Engineering; 2020, 101, 2; 49--56
1897-2764
Pojawia się w:
Archives of Materials Science and Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Water Vapor Permeability through PAN Nanofiber Mat with Varying Membrane-Like Areas
Przepuszczalność pary wodnej maty z nanowłókien PAN z obszarami membranopodobnymi
Autorzy:
Sabantina, Lilia
Hes, Lubos
Mirasol, José Rodríguez
Cordero, Tomás
Ehrmann, Andrea
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/232819.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
electrospinning
water vapour permeability
polyacrylonitrile
nanofiber mat
nano-membrane
elektroprzędzenie
przepuszczalność pary wodnej
poliakrylonitryl
mata z nanowłókien
nanomembrana
Opis:
Electrospinning can be used to create nanofiber mats from diverse polymers which can be used as filters etc. Depending on the spinning parameters, also nano-membranes, i.e. non-fibrous mats, can be produced as well as mixtures from both morphologies. The ratio of membrane to fibrous areas can be tailored by the distance between the high voltage electrode and substrate. Here the impact of the mat morphology on the water vapour permeability through polyacrylonitrile nanofiber mats with different membrane-like areas is shown, allowing for tailoring the permeability between 0.1 Pa m²/W and more than 10 Pa m²/W. In this way it is possible to create the finest filters as well as nearly impenetrable thin membranes with the same technology.
Elektroprzędzenie można stosować do tworzenia mat z nanowłókien z różnorodnych polimerów, które mogą być stosowane jako filtry itp. W zależności od parametrów przędzenia, można wytwarzać także nanobłonki, tj. maty niewłókniste, jak również ich hybrydy. Stosunek powierzchni membrany do części włóknistej może być regulowany przez odległość między elektrodą wysokiego napięcia a podłożem. W pracy pokazano wpływ morfologii maty na przepuszczalność pary wodnej poprzez poliakrylonitrylowe maty z nanowłókien z obszarami membranopodobnymi, pozwalając dostosować przepuszczalność między 0,1 Pa·m²/W i ponad 10 Pa·m²/W. Dzięki temu sposobowi możliwe jest tworzenie najlepszych filtrów, a także prawie nieprzeniknionych cienkich membran z zastosowaniem tej samej technologii.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2019, 1 (133); 12-15
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Attempt to Apply Surface-Conductive PAN as a Precursor for aPAN Ionic Electroactive Polymer Gel Fabrication
Próba wykorzystania powierzchniowo przewodzącego PAN jako prekursora do wytwarzania jonowego elektroaktywnego żelu polimerowego aPAN
Autorzy:
Żyłka, P.
Koprowska, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/233171.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
electroactive polymer
artificial muscle
activated polyacrylonitrile
electrical conductivity
sulfide
polymer gel
aktywny polimer jonowy
aktywowany poliakrylonitryl
przewodnictwo elektryczne
siarczek
żel polimerowy
Opis:
Chemically activated polyacrylonitrile (aPAN) displays ionic electro-mechanically active polymer properties. Thin, gel-like fibre is a technically feasible form of aPAN, as it quickly shrinks or swells in response to a variation in electrolyte pH, soaking it in. A prerequisite for direct electrical stimulation of aPAN fibres through electrolysis–produced variations in pH is their electrical conductivity, commonly achieved by complex surface modification of already-formulated aPAN. The paper presents an alternative approach involving the exploitation of electro-conducting surface-modified PAN fibres as a precursor for fabrication of aPAN. The electrical conductivity of precursor PAN fibres was achieved by the chemical formation of a copper sulfide complex covering.
Chemicznie aktywowany poliakrylonitryl (aPAN) wykazuje właściwości elektro-mechanicznie aktywnego polimeru jonowego. Cienkie, żelowe włókna są technicznie pożądaną formą aPAN, gdyż szybko kurczą się lub pęcznieją w odpowiedzi na zmianę pH elektrolitu, w którym są zanurzone. Warunkiem do prowadzenia bezpośredniej stymulacji elektrycznej włókien aPAN poprzez elektrochemicznie wywołane zmiany pH jest uzyskanie ich elektroprzewodnictwa, w klasycznym podejściu osiągane przez złożoną modyfikację powierzchni już po wytworzeniu aPAN. Artykuł przedstawia alternatywne podejście oparte na wykorzystaniu elektro-przewodzących, zmodyfikowanych powierzchniowo włókien PAN (poliakrylonitrylu) jako prekursora do wytwarzania aPAN. Przewodność elektryczną włókien prekursora osiągnięto chemiczne poprzez wytworzenie na ich powierzchni silnie związanych kompleksowo siarczków miedzi.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2016, 5 (119); 29-33
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
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