PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Mechanical properties of PE-PET-PS-PP blends produced by high shear mixing

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Właściwości mechaniczne mieszanek PE-PET-PS-PP wytwarzanych w warunkach dużej szybkości ścinania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This work focused on mechanical behavior of polymer by implementing high speed mixing (HSM) method of polymer blending. In this study, polyethylene (PE), poly(ethylene terephthalate) (PET), polystyrene (PS), and polypropylene (PP) were used as they are the most abundant polymers used at the current time. The research was carried out using counter rotating twin screw extruder at constant speed of 249 rpm and at 120 °C with weight mixing ratio of the plastics are 1 : 1 : 1 : 1. According to tensile study, stress strain curve of the HSM sample exhibited an alloy-like characteristic. With references to other type of virgin polymers and some polymer blends the yield stress, Young’s modulus and strain rate of high-speed mixing were quite comparable to the other samples.
PL
Zbadano właściwości mechaniczne mieszaniny polimerów wytworzonej w wyniku mieszania składników w warunkach dużej szybkości ścinania (HSM). Składowymi przygotowywanej mieszaniny były poużytkowe odpady najbardziej rozpowszechnionych tworzyw: polietylenu (PE), poli(tereftalanu etylenu) (PET), polistyrenu (PS) i polipropylenu (PP). Badania prowadzono z wykorzystaniem przeciwbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej przy stałej prędkości obrotów ślimaka 249 obr./min (rpm) w temp. 120 °C i stosunku masowym użytych tworzyw 1 : 1 : 1 : 1. Stwierdzono, że krzywa naprężenie-obciążenie próbki uzyskanej metodą HSM miała przebieg podobny do przebiegu krzywej charakterystycznej dla stopu polimerów. Wartości granicy plastyczności, modułu Younga i szybkości odkształcania próbek wytworzonych w warunkach mieszania z dużą szybkością ścinania były porównywalne z odpowiednimi wartościami uzyskanymi w wypadku innych rodzajów polimerów pierwotnych i niektórych mieszanin polimerowych.
Czasopismo
Rocznik
Strony
676--679
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys. kolor.
Twórcy
  • National University of Malaysia, School of Applied Physics, 43600 Bangi, Selangor
  • National University of Malaysia, School of Applied Physics, 43600 Bangi, Selangor
  • rozaidi@ukm.edu.my
  • National University of Malaysia, Institute of Microengineering and Nanoelectronics (IMEN), 43600 Bangi, Selangor
autor
  • National University of Malaysia, Institute of Microengineering and Nanoelectronics (IMEN), 43600 Bangi, Selangor
  • National University of Malaysia, School of Applied Physics, 43600 Bangi, Selangor
  • National University of Malaysia, School of Applied Physics, 43600 Bangi, Selangor
Bibliografia
  • [1] U.S. Environmental Protection Agency: “Statistics on the Management of Used and End-of-Life Electronics” 2010. http://www.epa.gov/epawaste/conserve/materials/ecycling/manage.htm (11.2.2016)
  • [2] Ramya M., Subapriya M.S., Nalini B.: Journal of Nutrition and Food Science 2015, 5, 5. http://dx.doi.org/10.4172/2155-9600.1000410
  • [3] Flaifel M.H., Hj Ahmad S., Hassan A. et al.: Composites: Part B 2013, 52, 334. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2013.04.021
  • [4] Chen R.S., Hj Ahmad S., Gan S. et al.: Thermochimica 2016, 640, 52. https://doi.org/10.1016/j.tca.2016.08.005
  • [5] Carey P., Carty G., Donlon B. et al.: “Landfill manuals landfill site design”, Environmental Protection Agency, Wexford 2000, p. 11.
  • [6] Kibria G.: “Plastic Waste, Plastic Pollution – A Threat to All Nations” Technical Report 2017. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11169.51048
  • [7] Chung C.I.: “Extrusion of Polymers Theory & Practice”, Hanser Publishers, Munich Hanser Publications, Cincinnati 2000, p. 27.
  • [8] La Mantia F.P.: “Recycling of PVC and Mixed Plastics”, WastesChemTec Publishing, Toronto 1996, pp. 122–127.
  • [9] La Mantia F.P.: Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology 2004, 20 (1), 11. https://doi.org/10.1177/147776060402000102
  • [10] Ab Ghani M.H., Hj Ahmad S.: Advances in Materials Science and Engineering 2011, Article ID 406284. http://dx.doi.org/10.1155/2011/406284
  • [11] Chen R.S., Salleh M., Ghani M.: BioResources 2015, 10, 6872. http://dx.doi.org/10.15376/biores.10.4.6872-6885
  • [12] ASTM International, Tensile Testing, USA, #05106G (2004).
  • [13] Tong J.Y., Royan N.R.R., Ng Y.C.: Advances in Materials Science and Engineering 2014, Article ID 938961. http://dx.doi.org/10.1155/2014/938961
  • [14] Hutanua R., Claphama L., Rogge R.B.: Acta Materialia 2005, 53, 3517. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2005.04.008
  • [15] Jamil M.S., Ahmad I., Abdullah I.: Journal of Polymer Research 2006, 13, 315. https://doi.org/10.1007/s10965-005-9040-8
  • [16] Hoy R.S., Robbins M.O.: Polymer Science Part B: Polymer Physics 2006, 44, 3487. http://dx.doi.org/10.1002/polb.21012
  • [17] Zander N.E., Gillan M., Sweetser D.: Materials 2017, 10, 1044. https://doi.org/10.3390/ma10091044
  • [18] Strapasson R., Amico S.C., Pereira M.F.R., Sydenstricker T.H.D.: Polymer Testing 2005, 24, 468. https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2005.01.001
  • [19] Milisavljevic-Syed J., Petrovic E., Ćirić I. et al.: “Tensile testing for different types of polymers“, DAS-29, 29th Danubia-Adria Symposium, University of Belgrade, Serbia, September 2012.
  • [20] Mancini S.D., Zanin M.: Materials Research 1999, 2, 33.
  • [21] Pournaghshband A., Mehrabzadeh M., Morshedian J.: Polymer Journal 2012, 45, 346. http://dx.doi.org/10.1038/pj.2012.138
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c0893c55-dc95-470c-b24a-372e9420e711
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.