PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ zawartości CNT na temperaturę zeszklenia i stopień zżelowania PVC w nanokompozytach wytworzonych z koncentratów

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influence of MWCNT content on glass transition and gelation degree in PVC/MWCNT nanocomposites
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu udziału wielościennych nanorurek węglowych ; (MWCNT) na temperaturę zeszklenia i stopień zżelowania PVC w nanokompozytach. Nanokompozyty PVC/MWCNT otrzymano w wieloetapowym procesie wytwarzania, wprowadzając do mieszaniny nieplastyfikowanego PVC uprzednio przygotowany koncentrat MWCNT w PVC. Udział nanocząstek w nanokompozytach wynosił od 0.01 do 1% wag). Temperaturę zeszklenia i stopień zżelowania wyznaczano na postawie analizy termogramów DSC. Zaobserwowano wyraźny wpływ rosnącego udziału nanorurek na wzrost Tg i stopnia zżelowania PVC, które należy wiązać z silnymi oddziaływaniami między cząsteczkowymi w badanych nanokompozytach
EN
In this work the impact of multi - wall carbon nanotubes on glass transition and PVC gelation degree were examinated. PVC/MWCNT nanocomposites were produced by multistep procedure, e.g. the MWCNT master batch was introduced into an unplasticized PVC mixture. The concentration of nanofiller was in the range between 0.01 and 1 wt.% of MWCNT. The glass transition and PVC gelation degree were estimated based on the DSC thermograms of the nanocomposites, where a significant influence of MWCNT on the Tg and gelation was observed.
Rocznik
Tom
Strony
297--303
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., 5 rys.
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Zakład Technologii Polimerów, Bydgoszcz
Bibliografia
  • [1] Gong F., Feng M., Zhao Ch., Zhang S., Yang M., Thermal properties of poly(vinyl chloride)/montmorillonite nanocomposites. Polymer degradation and Stability 2004 84, 289-294.
  • [2] Yang D.-Y., Liu Q.-X., Xie X.-L., Zeng F.-D., Structure and thermal properties of exfoliated PVC/layered silicate nanocomposites via in situ polimerization. J. Thermal Anal. Calorimetry 2006 (84), 2, 355-359.
  • [3] Kovarova L., Kalendova A., Gerard J., Malac J., Simotnik J., Weiss Z., Structure analysis of PVC Nanocomposites. Macromol. Symp. 2005, 221, 105-114.
  • [4] Sterzyński T., Tomaszewska J., Piszczek K., Skórczewska K., The influence of carbon nanotubes on the PVC glass transition temperature. Composites Science and Technology 70 (2010)966-969.
  • [5] Broza G., Piszczek K., Schulte K., Sterzyński T., Nanocomposites of poly(vinyl chloride) with carbon nanotubes. Comp Sci Technol 2007, 67,890-894.
  • [6] Kovaks J. Andresen K., Pauls J.R., Garcia C.P., Schossig M., Schulte K., Bauhofer W., analyzing the quality nanotube dispersion in polymer using scanning electron microscopy, carbon 2007 (45), 1279-128.
  • [7] Potente H., Schultheis S.M., Kunststoffe 1987, 77, 401.
  • [8] Zajchowski S., Piszczek K., Tomaszewska J., Żelowanie nieplastyfikowanego polichlorku winylu w procesie przetwórstwa Polimery 2001 46(4), 232-245.
  • [9] Filot L.-A., Hajji P., Gauthier C., Masenelli-Varlot K., U-PVC gelation level assessment Part 1: Comparison of different techniques. J. Vinyl Add. Technol. 2006 12(3), 99-107.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0009-0049
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.