PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Effect of electron-beam irradation on pik melting temperature of polymer blends

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ promieniowania elektronowego na temperaturę piku topnienia mieszanki polimerowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The effects of the electron radiation dose and presence of a compatibilizer on the peak melting temperature (Tpm) of the crystalline phase, of granulated polymer blends were studied. The samples were prepared from basic polymer blend composed of low-density polyethylene (PE-LD), high-density polyethylene (PE-HD), polypropylene (PP), polystyrene (PS), and poly(ethylene terephthalate) (PET). As the compatibilizers, the styrene-ethylene/butylene-styrene elastomer grafted with maleic anhydride (SEBS-g-MA) or trimethylol propane trimethylacrylate (TMPTA) were used. It was found that addition of compatibilizer irrespective of its type and amount had no significant effect on Tpm. Decrease in the Tpm value with increase in the electron radiation dose for the crystalline phase of PE-LD, PE-HD, and PP was observed.
PL
Zbadano wpływ promieniowania elektronowego i kompatybilizatorów na temperaturę (Tpm) piku topnienia fazy krystalicznej granulatu wytłoczonego z mieszanki polimerowej. Próbki wykonano z mieszaniny polietylenu niskiej i wysokiej gęstości (PE-LD, PE-HD), polipropylenu (PP), polistyrenu (PS) i poli(tereftalanu etylenu) (PET). Jako kompatybilizatorów użyto elastomeru styren-etylen/butylen-styren szczepionego bezwodnikiem kwasu maleinowego (SEBS-g-MA) lub triakrylanu trimetylolopropanu (TMPTA). Nie zaobserwowano istotnego wpływu rodzaju oraz ilości kompatybilizatora na wartości Tpm. Stwierdzono natomiast obniżenie wartości Tpm fazy krystalicznej PE-LD i PE-HD, oraz PP spowodowane promieniowaniem elektronowym.
Czasopismo
Rocznik
Strony
591--594
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
  • Department of Material Engineering, Kazimierz Wielki University, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Poland, marzenk@ukw.edu.pl
Bibliografia
  • 1. „Radiation Processing of Polymers” (Ed. Singh A., Silverman J.), Hanser Publishers, Munich1992.
  • 2. Burillo G., Galicia M., del Pilar Carreón M., Vázquez M., Adem, E.: Radiat. Phys. Chem. 2001, 60, 73.
  • 3. Burillo G., Herrera-Franco P., Vazquez M. Adem, E.: Radiat. Phys. Chem. 2002, 63, 241.
  • 4. Żenkiewicz M.: Polimery 2005, 50, 4.
  • 5. Bik J. M., Głuszewski W., Rzymski W. M., Zagórski Z. P.: Polimery 2005, 50, 266.
  • 6. Żenkiewicz M.: Polimery 2005, 50, 365.
  • 7. Żuchowska D., Zagórski Z. P.: Polimery 1999, 44, 514.
  • 8. Tikku V. K., Biskwas B., Despande R. S., Majali A. B., Chaki T. K., Bhowmick A. K.: Radiat. Phys. Chem. 1995, 45, 829.
  • 9. Han D. H., Shin S. H., Petrov S.: Radiat. Phys. Chem. 2004, 69, 239.
  • 10. Khonakdar H. A., Jafari S. H., Wagenknecht U., Jehnichen D.: Radiat. Phys. Chem. 2006, 75, 78.
  • 11. Gheysari D., Behjat A., Haji-Saeid M.: Europ. Polym. J. 2001, 37, 295.
  • 12. Darie R. N., Vasile C., Kozłowski M.: Polimery 2006, 51, 656.
  • 13. EN ISO 11357-1:1997. “Plastics -- Differential scanning calorimetry (DSC) -- Part 1: General principles”.
  • 14. EN ISO 11357-3:1999. “Plastics -- Differential scanning calorimetry (DSC) -- Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization”.
  • 15. Steller R., Żuchowska D., Meissner W., Paukszta D., Garbarczyk J.: Radiat. Phys. Chem. 2006, 75, 259.
  • 16. Yiqun Z., Danliang J., Xinfang C., Zhanchen C., Yuxia C., Hua L. S.: Radiat. Phys. Chem. 1994, 43, 459.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT7-0006-0022
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.