نانوکامپوزیت ترموپلاستیک الاستومر پخت دینامیکی شده بر پایه PP/EPDM/Nanoclay

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,095

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RUBBER07_003

تاریخ نمایه سازی: 4 فروردین 1387

چکیده مقاله:

هدف از اجرای پروژه حاضر تهیه و مطالعه خواص نانوکامپوزیت ترموپلاستیک الاستومر پخت دینامیکی شده بر پایه PP/EPDM و فیلر مونتموریلونیت می باشد . برای این منظور مستربچ نانوکامپوزیت PP/clay با استفاده از سازگازکننده پلی پروپیلن مالئیکه شده (PP-g-MA ) تهیه گردید . ساختار میکروسکوپی و مورفولوژی مستربچ حاصل توسط اسپکتروسکوپی XRD مطالعه و درجه Intercalation یا Exfoliation لایه های clay نیز بررسی شده است . نتایج نشان داد که با افزایش میزان PP-g-MA فاصله بین لایه ها افزایش می یابد . مقدار مشخصی از نانومستربچ تهیه شده ,در مرحله اختلاط دینامیکی به آلیاژ PP/EPDM اضافه شده و مجموعه این مواد در حضور یک سیستم ولکانیزه کننده تحت پخت دینامیکی قرار گرفت . مورفولوژی نانوکامپوزیت TPE حاصل توسط SEM نیز مورد مطالعه قرار گرفت و ساختار ماتریس دیسپرس TPE و یکنواختی پراکنش ذرات نانوفیلر در فاز ماتریس مشاهده شد . رئولوژی و رفتار ویسکوالاستیک مذاب نوکامپوزیت TPE حاصل توسط تکنیک رئومکانیکال اسپکتروسکوپی ( RMS ) بررسی گردید .نتایج حاصل نشان داد که نانوکامپوزیت TPE از مدول الاستیک بالاتری نسبت به نمونه های مرجع پرنشده برخوردار می باشد که ناشی از بر هم کنش قوی بین زنجیرهای PP و لایه های نانومتری فیلر است . همچنین خواص مکانیکی نمونه های تهیه شده با درصدهای مختلف از Nanoclay با درجات متفاوت Intercalation نیز بررسی و مقایسه شد که در تمامی موارد مدول در نمونه های نانو TPV مقادیر بالاتر و افزایش طول در نقطه شکست آنها مقادیر پایینتری را نسبت به نمونه های مرجع از خود نشان دادند .

کلیدواژه ها:

PP/EPDM – نانوکامپوزیت – ترموپلاستیک الاستومر – نانو فیلر – پخت دینامیکی

نویسندگان

علی اصغر کتباب

دانشگاه صنعتی امیرکبیر , دانشکده مهندسی پلیمر

حسین میرزازاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر , دانشکده مهندسی پلیمر

سعید بازگیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر , دانشکده مهندسی پلیمر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Katbab A.A., J. Appl. Poly. Sci., vol. 75, p. 1127 ...
  • Katbab A.A., J. Appl. Poly. Sci. vol. 92, p. 2000-2007 ...
  • Katbab A.A., J. Appl. Poly. Sci. vol. 81, p. 2531, ...
  • Katbab A.A., Rubb. Chem. Tech. vol. 77, p. 176, (2004) ...
  • Katbab A.A., Rubb. Chem. Tech. vol. 76, p. 239, (2003) ...
  • Hasegawa N., J. Appl. Poly. Sci. vol. 67, p. 87-92 ...
  • Lee L. J., J. Appl. Poly. Sci. vol. 85, p. ...
  • Jog J. P., J. Appl. Poly. Sci. vol. 81, p. ...
  • Mulhaupt R., Polymer vol. 43, p. 2909-2916 (2002) ...
  • Liu X., Polymer vol. 42, p. 10013-10019 (2001) ...
  • 1- Okamoto M., Polymer vol. 42, p. 9633- 9640 (2001) ...
  • Lele A., Macromol. vol. 34, p. 852-858 (2001) ...
  • Solomon M. J., Macromol. vol. 34, p. 1864- 1872 (2001) ...
  • Gloaguen J. M., Polymer vol. 42, p. 5841- 5847 (2001) ...
  • Zhang Y., J. Poly. Testing, vol. 23 (2004) ...
  • Kocsis J.K., Polymer, vol. 44 (2003) ...
  • نمایش کامل مراجع