PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ nanocząstek miedzi na odporność erozyjną powłok akrylowych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influence of copper nanoparticles on erosive wear of acrylic coatings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności erozyjnej powłok akrylowych oraz powłok akrylowych modyfikowanych nanocząstkami miedzi, o średnicy 66 nm, których udział masowy wynosił 3,5%. Modyfikacja powłok wpłynęła na zwiększenie ich odporności erozyjnej, i im większy był kąt padania alfa = (30-75°) cząstek erozyjnych, tym intensywność zużywania powłok była mniejsza. Ponadto dynamika zmian intensywności zużywania dla powłok akrylowych była większa, niż dla powłok modyfikowanych nanocząstkami miedzi.
EN
The paper presents results of investigation on erosive wear of unmodified acrylic coatings and the same modified with copper nanoparticles (of mean diameter 66 nm). The mass share of nano-filler was 3.5%. Coatings modification affected an increase of their resistance to erosive wear. The higher erosive particles tilt angle alfa = (30-75)° the lower the coating resistance to erosive wear. Additionally, dynamics of acrylic coatings erosive wear was higher than for coatings modified with copper nanoparticles.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
293--301
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., rys.
Twórcy
  • Politechnika Radomska, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, ul. Chrobrego 45, 26-600 Radom
Bibliografia
  • 1. Kotnarowska D.: Nanotechnology application to polymeric coating production. Materials of conference: Viennano'07, Vienna 2007, Austria, p. 63.
  • 2. Vaia R.A., Wagner H.D.: Framework for nanocomposites. Materials Today 2004, vol. 7, p. 32-37.
  • 3. Baer D.R., Burrows P.E., El-Azab A.A.: Enhancing coating functionality using nanoscience and nanotechnology. Progress in Organic Coatings 2003, vol. 47, p. 342-356.
  • 4. Knowles T.: The new toolbox. Nanotechnology in paints and coatings. European Coatings Journal 2006, vol. 3, p.16-18.
  • 5. Pilotek S., Tabellion F.: Nanoparticles in coatings. Tailoring properties to applications. European Coatings Journal 2005, vol. 4, p. 170-172.
  • 6. Perera D.Y.: Effect of pigmentation on organic coating characteristics. Review. Progress in Organic Coatings 2004, vol. 50, p. 247-262.
  • 7. Chen Y., Zhou S., Chen G., Wu L.: Preparation and characterization of polyester/silica nanocomposite resins. Progress in Organic Coatings 2005, vol. 54, p. 120-126.
  • 8. Douce J., Boilot J.P., Biteau J., Scodellaro L., Jimenez A.: Effect of filler size and surface condition of nano-sized silica particles in polysiloxane coatings. Thin Solid Films 2004, vol. 466, p. 114-122.
  • 9. Zhou S., Wu L., Sun J., Shen W.: The change of the properties of acrylicbased polyurethane via addition of nano-silica. Progress in Organic Coatings 2002, vol. 45, p. 33-42.
  • 10. Fogelstrom L., Antoni P., Malmstrom E., Hult A.: UV-curable hyperbranched nanocomposite coatings. Progress in Organic Coatings 2006, vol. 55, p.284-290.
  • 11. Bondioli F., Cannillo V., Fabbri E., Messori M.: Preparation and characterization of epoxy resins filled with submicron spherical zirconia particles. Polimery 2006, vol. 51, p. 794-789.
  • 12. Lepot N., van Bael M. K., van den Rui H., Peeters R., Mullens J., Franco D.: Nanoparticles of gamma-AI2O3 as perspective fillers of thermoplastic polymers improving their barrier properties. Polimery 2006, vol. 51, p.662-664.
  • 13. Barna E., Bommer B., Kursteiner J., Vital A., Trzebiatowski O., Koch W., Schmid B., Graule T.: Innovative, scratch proof nanocomposites for clear coatings. Composites: Part A 2005, vol. 36, p. 473-480.
  • 14. Bauer F., Glasel H.J., Decker U., Ernst H., Freyer A., Hartmann E., Sauerland V., Mehnert R.: Trialkoxysilane grafting onto nanoparticles for the preparation of clear coat polyacrylate systems with excellent scratch performance. Progress in Organic Coatings 2003, vol. 47, p. 147-153.
  • 15. Salahuddin N., Moet A., Hiltner A., Baer E.: Nanoscale highly filled epoxy nanocomposite. European Polymer Journal 2002, vol. 38, p. 1477-1482.
  • 16. Yu H.J., Wang L., Shi Q., Jiang G.H., Zhao Z.R., Dong X.C.: Study on nano-CaCO3 modified epoxy powder coatings. Progress in Organie Coatings 2006, vol. 55, p. 296-3300.
  • 17. Pielichowski K., Leszczyńska A.: Polyoxymethylene-based nanocomposites with montomorillonite: an introductory study. Polimery 2006, vol. 51, p. 143-149.
  • 18. Nour M.A., Hassanien M.M.: Effect of copper chelate of pyridineanilide modified montmorillonite on the flammability and thermal stability of polypropylene. Polimery 2005, vol. 50, p. 371-3373.
  • 19. Figovsky O.L., Blank N.: Nanocomposite coatings. Increasing their properties during exposure in aggressive media. Conference materials. Advances in Coatings Technology ACT'06, 28-330, November 2006, Warsaw, Poland.
  • 20. Kotnarowska D.: Kinetics of wear of epoxide coating modified with glass microspheres and exposed to the impact of alundum particles. Progress in Organie Coatings 1997, vol. 31, p. 325-330.
  • 21. Kotnarowska D.: Examination of dynamics of polymeric coatings erosive wear process. Materials Science 2006, vol. 12, nr 2, p. 138-143.
  • 22. Kotnarowska D.: Effect of nanofillers wear resistance of polymer coatings. Materials of Conference: Mechatronic Systems and Materials 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0026-0026
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.