PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Characterization of filled poly(vinyl chloride) composites

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Charakterystyka kompozytów o osnowie poli(chlorku winylu)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper presents a review of recent literature on possibilities of improvement of poly(vinyl chloride) properties by forming polymer matrix composites (PMCs). Various types of fillers, like ceramic, carbon, lignocellulosic and hybrid systems were discussed and compared.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd literatury z ostatnich lat dotyczący możliwości modyfikacji właściwości poli(chlor-ku winylu) poprzez wytworzenie kompozytów polimerowych na jego osnowie. Przedstawiono i porównano służące do tego celu różnego typu napełniacze, jak ceramiczne, węglowe, lignocelulozowe i hybrydowe.
Czasopismo
Rocznik
Strony
61--65
Opis fizyczny
Bibliogr. 45 poz.
Twórcy
autor
  • University of Science and Technology in Bydgoszcz, Poland, Faculty of Chemical Technology and Engineering, 85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3
  • University of Science and Technology in Bydgoszcz, Poland, Faculty of Chemical Technology and Engineering, 85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3
Bibliografia
  • 1. Thakur V. K., Lignocellulosic polymer composites: processing, characterization and properties, John Wiley & Sons, Inc., Beverly, 2015.
  • 2. R. Yahaya, et al., Effect of fibre orientations on the mechanical properties of kenaf- aramid hybrid composites for spalliner application, Defence Technology, Vol. 12, l, 52-58, 2016.
  • 3. D. Chandramohan, K. Marimuthu, A review on natural fibers, IJRRAS, Vol. 8, 2, August 2011.
  • 4. J.R. Barone, W.F. Schmidt, Polyethylene reinforced with keratin fibers obtained from chicken feathers, Composites Science and Technology, Vol. 65, 173-181, 2005.
  • 5. H. Cheung et al., Natural fibre-reinforced composites for bioengineering and environmental engineering applications, Composites: Part B, Vol. 40, 655-663, 2009.
  • 6. N. Saba et al., A Review on potentiality of nano filler/ natural fiber filled polymer hybrid composites, Polymers, Vol. 6, 2247-2273, 2014.
  • 7. Swolfs, Y. et al., The effect of fibre dispersion on initlal failure strain and cluster development in unidirectional carbon/glass hybrid composites, Composites: Part A, 2014.
  • 8. N. Ranganathan et al., Impact toughness, viscoelastic behavior, and morphology of polypropylene-juteviscose hybrid composites, J. Appl. Polym. Sci,, Vol. 133, 7, 2016.
  • 9. G. Mittal et al., A review on carbon nanotubes and graphene as fillers in reinforced polymer nanocomposites, J. Ind. Eng. Chem., Vol. 21, 11-25, 2015.
  • 10. M. K. Liew et al., Mechanical analysis of functionally graded carbon nanotube reinforced composites: A review, Composite Structures, Vol. 120, 90-97, 2015.
  • 11. Z. Florjańczyk, S. Penczek, Chemia polimerów. Tom I: Makrocząsteczki i metody ich otrzymywania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001.
  • 12. W. Szlezyngier, Tworzywa sztuczne. Tom 1: Tworzywa ogólnego zastosowania, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów, 2013.
  • 13. Piszczek K., Żelowanie suspensyjnego nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu), rozprawa habilitacyjna nr 138, Bydgoszcz 2009.
  • 14. Rabek J. F., Współczesna wiedza o polimerach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  • 15. R. Sikora et al., Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2006.
  • 16. W. Szlezyngier, Tworzywa sztuczne. Tom 3: Środki pomocnicze i specjalne zastosowanie polimerów, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów, 2013,
  • 17. Hyla I., Tworzywa sztuczne: własności, przetwórstwo, zastosowanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
  • 18. Wood plastic composite market by type (polyethylene, polyvinylchloride, polypropylene, others), application (building & construction products, automotive components, industrial & consumer goods, others), region (North America, Europe, Asia-Pacific, RoW) -global trends & forecast to 2021, Markets and Markets, Pune2016.
  • 19. D. J. Gardner et al., Wood-plastic composite technology, Curr. Forestry Rep., Vol. l, 3, 139-150, 2015.
  • 20. R. Wiawan et al., Mechanical properties of natural fibre reinforced PVC composites: a review, Sains Malaysiana, Vol. 38, 4, 531-535, 2009.
  • 21. S. Kalia et al., Cellulose fibers: bio- and nano-polymer composites: green chemistry and technology, Springer, Berlin 2011.
  • 22. Y. Zheng et al., Study on the interface modification of bagasse fibre and the mechanical properties of its composite with PVC, / Composites: Part A, Vol. 38, 20-25, 2007.
  • 23. K. Trommer et al., Processing and Properties of Carbon Nanotube PVC Composites, Journal of Applied Chemistry, Vol. 2014, article ID 307274, 10 pages, 2014.
  • 24. H. Yazdani et al., Multi-walled carbon nanotube-filled polyvinyl chloride composites: influence of processing method on dispersion quality, electrical conductivity and mechanical properties, Composites Part A, Vol. 82, 65-77, 2016.
  • 25. H. Wang et al., Enhanced mechanical properties of multi-layer graphene filled poly(vinyl chloride) composite films, Journal of Materials Science & Technology, Vol. 31,4, 340-344, 2015.
  • 26. J. Huang, Carbon black filled conducting polymers and polymer blends, Advances in Polymer Technology, Vol. 21, 4, 299-313, 2002.
  • 27. W. Focke et al., Flexible PVC flame retarded with expandable graphite, Polym. Degrad. Stab. Vol. 100, 63-69, 2014.
  • 28. K. Deshmukh et al., Thermo-mechanical properties of poly (vinyl chloride)/graphene oxide as high performance nanocomposites, Polym. Test. Vol. 34, 211-219, 2014.
  • 29. M. Yasanthkumar et al., Characterization, charge transport and magnetic properties of multi-walled carbon nanotube-polyvinyl chloride nanocomposites, Phys. E: Low-dimension. Syst. Nanostruct, Vol. 56, 10-16,2014.
  • 30. H. Wang et al., Electrical and mechanical properties of antistatic PVC films containing multi-layer graphene, Composites Part B: Eng, Vol. 79, 444-450, 2015.
  • 31. M. Hasan et al., Enhancement of the thermo-mechanical properties and efficacy of mising technique in the preparation of graphene/PVC nanocomposites compared to carbon nanotubes/PVC, Prog. Nat. Sci. Mater. Int., Vol. 24, 579-587, 2014.
  • 32. N. Ahmad et al., Perspectives on Polyvinyl Chloride and Carbon Nanofiller Composite: A Review, Polymer-Plastics Technology And Engineering Vol. 55 , 10,2016.
  • 33. A Aljaafari et al., Mechanical and electrical properties of poly(vinyl chloride) loaded with carbon nanotubes and carbon nanopowder, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Vol. 25, 6, 679-699, 2012.
  • 34. G. Chen et al., PMMA/graphite nanosheets composite and its conducting properties. Eur. Polym. J.,Vol. 39, 2329-2335, 2003.
  • 35. M. Schiller, PVC additives: performance, chemistry, developments, and sustainability, Hanser Publishers, Munich, 2015.
  • 36. Y. Turban et al., Poly(vinyl chloride)/kaolinite nanocomposites: characterization and thermal and optical properties, Ind. Eng. Chem. Res., Vol. 49, 1503-1513,2010.
  • 37. M. Xanthos, Functional fillers for plastics, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Velnheim, 2005.
  • 38. W. S. Bryant, H. E. Wiebking, The effect of calcium carbonate size and loading level on the impact performance of rigid PVC compounds, ANTEC conference proceeding, Vol. 3, 2002.
  • 39. L. Zhang, Research of the properties of flame-retardant flexible PVC, American Journal of Materials Research, Vol. l, l, 20-25, 2014.
  • 40. G. Matthews, G. S. Plemper, Effects of calcium carbonate fillers on the behaviour of PVC in fires, The British Polymer Journal, March, 17-21, 1981.
  • 41. U. Zucchelli, PVC flame retardant compositions, US 20150353711 Al, December 10, 2015.
  • 42. A. Boczkowska et al., Kompozyty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000.
  • 43. Ł. Klapiszewski et al., Preparation and characterization of novel PVC/silica-lignin composites, Polymers, 7, 1767-1788,2015.
  • 44. H. Kiani, Water resistance and thermal stability of hybrid lignocellulosic filler-PVC composites, Polymer Bulletin , Vol. 66, 6, 797-802, 2011.
  • 45. Ł. Klapiszewski et al., Preparation and characterisation of hydrated silica/lignin biocomposites, Physico-chem. Probl. Miner. Process. 48, 2, 463-473, 2012.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-aa03adc4-0c1d-4ab7-a1e3-23e651e45bf9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.