PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Proces fotopolimeryzacji mieszanin akrylan/nanokrzemionka : badany metodami spektroskopii rozproszeniowej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The photopolymerization process of acrylate/nanosilica mixtures as studied by scattering spectroscopy methods
Konferencja
Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna "POLIMERY - NAUKA - PRZEMYSŁ" (17-19.09.2012 ; Częstochowa - Bełchatów, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań procesu polimeryzacji inicjowanej promieniowaniem UV mieszaniny akrylanu 2-hydroxyetylu (HEA) zawierającego zdyspergowany nanonapełniacz w postaci hydrofobizowanej krzemionki Aerosil ® R7200. W badaniach wykorzystano metody spektroskopii rozproszeniowej: Brillouina i Ramana. Spektroskopia Brillouiona pozwoliła na określenie zmian właściwości sprężystych w trakcie procesu polimeryzacji dla różnej zawartości krzemionki (nanonapełniacza). Spektroskopia Ramana pozwoliła na monitorowanie procesu fotopolimeryzacji badanych układów. Została ona również wykorzystana do zbadania wpływu tlenu na proces polimeryzacji.
EN
This paper presents the results of the investigation of UV-initiated polymerization of 2-hydroxyetyl acrylate (HEA) containing a nanofiller (modified hydrophilic silica Aerosil ® R7200). The study was performed using scattering spectroscopy methods. Brillouin spectroscopy has been used to estimate changes in elastic properties occurring during the photopolymerization process of formulation containing different nanosilica contents. Raman scattering method was used to follow the photopolymerization process and to study the oxygen effect.
Rocznik
Strony
485--488
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
  • [1] Okada A. i inni, Synthesis and characterization of a nylon-6 clay hybrid. Polym. Prepr. 1987, 28, 447-448.
  • [2] Czech Z., Pełech R., Butwin A. Termiczna degradacja samoprzylepnych klejów poliakrylanowych odpornych na działanie plastyfikatorów. Czasopismo Techniczne, 2008, 2, 293-300.
  • [3] Piecyk L. Nanokompozyty termoplastyczne. Tworzywa Sztuczne i Chemia 2006, 2, 20-25.
  • [4] Wen J., Wilkes G.L. Organic/inorganic hybrid network materials by the sol-gel approach. Chem. Mater. 1996, 8, 1667-1681.
  • [5] Kacperski M., Nanokompozyty polimerowe. Cz. II. Nanokompozyty na podstawie polimerów termoplastycznych i krzemianów warstwowych, Polimery 2003, 48, 85-90.
  • [6] Decker C., Photoinitiated crosslinking polymerisation, Prog. Polym. Sci. 1996, 21, 593-650.
  • [7] Degussa Technical Information: „Successful Use of Aerosil fumed silica in liquid systems”, 2006.
  • [8] Ziobrowski P. i inni. Study of the elastic and elastooptic properties of Zn1-xBexSe solid solutions by Brillouin spectroscopy. J Applied Physics 2003, 93, 3805-3810.
  • [9] Baia L. i inni. Confocal Raman investigations on hybrid polymer coatings. Vibrational Spectroscopy 2002, 29, 245-249.
  • [10] Andrzejewska E., Termination mechanism in photo-initiated radical cross-linking polymerization. Recent Res. Devel. Polymer Science, red. S.G.Pandalai, Transworld Research Network, 2003, 7, 247-270.
  • [11] Ziobrowski P., Nowicka A., Andrzejewska E., Marcinkowska A., Drozdowski M., „Brillouin study of photopolymerization process of two-monomer systems”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2011, 79, 815-818.
  • [12] Andrzejewska A., Photopolymerization kinetics of multifunctional monomers, Progress in Polymer Science, 2001, 26, 605-665.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPC8-0005-0019
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.