PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Properties of polypropylene composites filled with microsilica waste

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Właściwości kompozytów polipropylenowych napełnionych odpadową mikrokrzemionką
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents the results of investigations of processability and mechanical properties of polypropylene composites filled with microsilica, which is waste from the metallurgical industry. Composite molded parts containing 10% and 20% of microsilica waste respectively were characterized, among others, by higher Young’s modulus value and lower shrinkage value in comparison to the unfilled polypropylene. In addition, a correlation was observed between the changes in the post-molding shrinkage value and the changes in the mechanical properties of the molded pieces that took place during their conditioning within 240 hours after they were taken out of the injection mold.
PL
Przedstawiono wyniki badań przetwarzalności oraz właściwości mechanicznych kompozytów polipropylenowych napełnionych mikrokrzemionką, stanowiącą odpad z przemysłu hutniczego. Wypraski wtryskowe z kompozytów zawierających, odpowiednio, 10% i20% odpadowej mikrokrzemionki charakteryzowały się m.in. większą sztywnością oraz mniejszym skurczem przetwórczym niż wypraski z nienapełnionego polipropylenu. Zaobserwowano ponadto korelację zmian skurczu wtórnego i właściwości mechanicznych wyprasek, zachodzących podczas ich kondycjonowania w ciągu 240 h od chwili wyjęcia z formy.
Czasopismo
Rocznik
Strony
99--104
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., rys.
Twórcy
  • University of Science and Technology in Bydgoszcz, Department of Material Engineering and Polymers Processing, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland
  • University of Science and Technology in Bydgoszcz, Department of Material Engineering and Polymers Processing, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland
  • University of Science and Technology in Bydgoszcz, Department of Material Engineering and Polymers Processing, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland
  • University of Science and Technology in Bydgoszcz, Department of Material Engineering and Polymers Processing, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland
  • University of Science and Technology in Bydgoszcz, Department of Material Engineering and Polymers Processing, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
  • [1] Zawistowski H.: „Ustawianie procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych”, Wydawnictwo Poradników i Książek Technicznych PLASTECH, Warszawa 2015, p. 34.
  • [2] Kowalska B.: Polimery 2006, 51, 862.
  • [3] Sun X., Su X., Tibbenham P. et al.: Journal of Polymer Research 2016, 23, 18. http://dx.doi.org/10.1007/s10965-016-0980-y
  • [4] Kowalska B.: Polimery 2007, 52, 83.
  • [5] Postawa P.: Polimery 2005, 50, 201. http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.201
  • [6] Masato D., Rathore J., Sorgato M. et al.: Materials and Design 2017, 132, 496. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2017.07.032
  • [7] Anniccharico D., Attia U.M., Alcck J.: Polymer Testing 2013, 32, 1079. https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2013.06.009
  • [8] Annicchiarico D., Alcock J.R.: Materials and Manufacturing Processes 2014, 29, 662. https://doi.org/10.1080/10426914.2014.880467
  • [9] Azaman M.D., Sapuan S.M., Sulaiman S. et al.: Materials and Design 2013, 52, 1018. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2013.06.047
  • [10] Heidari B.S., Moghaddam A.M., Davachi S.M. et al.: Journal of Polymer Engineering 2019, 39, 481. https://doi.org/10.1515/polyeng-2018-0359
  • [11] Bensingh J.R., Boopathy S.R., Jebaraj C.: Journal of Mechanical Science and Technology 2016, 30, 5143. https://doi.org/10.1007/s12206-016-1032-6
  • [12] Alcock B., Cabrera N.O., Barkoula N.M., Peijs T.: European Polymer Journal 2009, 45, 2875. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2009.06.025
  • [13] Palutkiewicz P., Garbacz T.: Cellular Polymers 2016, 35, 159. https://doi.org/10.1177/026248931603500401
  • [14] Garbacz T., Palutkiewicz P.: Cellular Polymers 2016, 34, 189. https://doi.org/10.1177/026248931503400402
  • [15] Sykutera D., Szewczykowski P., Roch M. et al.: Polimery 2018, 63, 11. http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.11.1
  • [16] Szostak M., Krzywdzińska P., Barczewski M.: Polimery 2018, 63, 145. http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.2.8
  • [17] Su B., Zhou Y-G., Dong B-B., Yan C.: Polymers 2019, 11, 300. https://doi.org/10.3390/polym11020300
  • [18] Bociąga E., Palutkiewicz P.: Polimery 2012, 57, 38. http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.038
  • [19] Kowalska E., Wielgosz Z., Żubrowska M. et al.: Polimery 2004, 49, 828.
  • [20] Toro P., Quijada R., Yazdani-Pedram M., Arias J.L.: Materials Letter 2007, 61, 4347. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2007.01.102
  • [21] Kościuszko A., Sterzyński T., Piszczek K.: Polimery 2018, 63, 755. http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.11.3
  • [22] Krause K.C., Sauerbier P., Koddenberg T., Krause A.: Fibers 2018, 6, 86. http://dx.doi.org/10.3390/fib6040086
  • [23] Dobrzańska-Mizera M., Knitter M., Barczewski M.: Drewno 2019, 62, 153. http://dx.doi.org/10.12841/wood.1644-3985.D12.02
  • [24] Sykutera D., Wajer Ł., Kościuszko A. et al.: Macromolecular Symposia 2018, 378, 1700056. http://dx.doi.org/10.1002/masy.201700056
  • [25] Jakubwska P., Martyla A., Przekop R. et al.: Composites Theory and Practice 2016, 16, 47.
  • [26] Niemczyk A., Dziubek K., Czaja K. et al.: Polymer Composites 2019, 40, 1354. https://doi.org/10.1002/pc.24866
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-df59c35f-6eda-4bc4-a614-8932b601c1b6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.