PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badanie nanokompozytów poli(kwas metakrylowy-metakrylan metylu)/poli(N-winylo-2-pirolidon)/ wielościenne nanorurki węglowe

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Study of poly(methacrylic acid-co-methyl methacrylate) /poly(N-vinyl-2-pyrrolidone)/ multi-walled carbon nanotubes nanocomposites
Konferencja
XIX Konferencja Przemysł Chemiczny : wyzwania i bariery z cyklu restrukturyzacja
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Nanokompozyty poli(kwas metakrylowy-metakrylan metylu) (P(MAA-co-MMA)) / poli(N-winylo-2-pirolidon) (PVP) / wielościenne nanorurki węglowe (MWNT) otrzymano na drodze wspomaganej ultradźwiękami polimeryzacji wolnorodnikowej w roztworze z emulgatorem. Stwierdzono, że przy małych stężeniach MWNT dyspergują równomiernie w mieszankach P(MAA-co-MMA)/PVP i wpływają na poprawę właściwości mechanicznych nanokompozytów P(MAA-co-MMA)/PVP/MWNT, natomiast wzrost zawartości MWNT w nanokompozytach wyraźnie poprawia się ich stabilność termiczną.
EN
Poly(methacrylic acid-co-methyl methacrylate) (P(MAA-co- MMA))/poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) (PVP)/multiwalled carbon nanotubes (MWNTs) nanocomposites were prepared via ultrasonic assisted emulsifier solution free radical polymerization technique. It was found that, at low concentration of MWNTs, it could uniformly disperse into P(MAA-co-MMA)/PVP blends and provide P(MAA-co- MMA)/PVP/MWNTs nanocomposites much improved mechanical properties. Thermal stability for P(MAA-co-MMA)/PVP/MWNTs nanocomposites increased with increasing MWNTs content.
Czasopismo
Rocznik
Strony
1066--1071
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor
  • College of Material Science and Engineering, Henan University of Technology, Zhengzhou, 450001, China
autor
  • College of Material Science and Engineering, Henan University of Technology, Zhengzhou, 450001, China
Bibliografia
  • 1. Han W., Lin Z.W.: Learning from „Coffee Rings”: Ordered Structures Enabled by Controlled Evaporative Self-Assembly. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51,1534-1546.
  • 2. Mao L., Zhang K., Chan H.S.O.: Surfactant-stabilized graphene/polyaniline nanofiber composites for high performance supercapacitor electrode. J. Mater. Chem. 2012, 22, 80-85.
  • 3. Alig I., Poetschke R, Lellinger D.: Establishment, morphology and properties of carbon nanotube networks in polymer melts. Polymer 2012, 53,4-28.
  • 4. Juan-Alcaniz J., Gascon J., Kapteijn F.: Metal-organic frameworks as scaffolds for the encapsulation of active species: state of the art and future perspectives. J. Mater. Chem. 2012, 22, 10102-10118.
  • 5. Dreyer D.R., Jarvis K.A., Ferreira RJ.: Graphite oxide as a carbocatalyst for the preparation of fullerene-reinforced polyester and polyamide nanocomposites. Polym. Chem-UK 2012, 3, 757-766.
  • 6. Gu H., Huang Y., Zhang X., etc.: Magnetoresistive polyaniline-magnetite nanocomposites with negative dielectrical properties. Polymer 2012, 53, 801-809.
  • 7. Coleman J.N., Khan U., Blau J., Gun’ko Y.: Small but strong: A review of the mechanical properties of carbon nanotube-polymer composites. Carbon 2006, 44,1624-1652.
  • 8. Jeon J.H., Lim J.H., Kim K.M.: Fabrication of hybrid nanocomposites with polystyrene and multiwalled carbon nanotubes with well-defined polystyrene via multiple atom transfer radical polymerization. Polymer 2009, 50, 4488-4495.
  • 9. Lee W.I., Kim S.H., Park J.M.: Assessment of dispersion in carbon nanotube reinforced composites using differential scanning calorimetry. Carbon 2009,47, 2699-2703.
  • 10. Inal M., Yigitoglu M.: Improvement of Bioethanol Productivity of Immobilized Saccharomyces Bayanus with Using Sodium Alginate-Graft-Poly (N-Vinyl-2-Pyr- rolidone) Matrix. Appl. Biochem. Biotech. 2012, 168, 266-278.
  • 11. Aldana A.A., Gonzalez A., Strumia M.C., Martinelli M.: Preparation and characterization of chitosan/genipin/poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) films for controlled release drugs. Mater. Chem. Phys. 2012, 134, 317-324.
  • 12. Chen D., Wang M., Zhang, W.D., Liu T: Preparation and characterization of poly(vinylidene fluoride) nanocomposites containing multiwalled carbon nanotubes, j. Appl. Polym. Sci. 2009, 113, 644-650.
  • 13. Chen G.X., Kim H.S., Park B.H., Yoon J.S.: Multi-walled carbon nanotubes reinforced nylon 6 composites. Polymer 2006, 47, 4760-4767.
  • 14. Kim S.T., Choi H.J., Hong S.M.: Bulk polymerized polystyrene in the presence of multiwalled carbon nanotubes. Colloid Polym. Sci. 2007, 285, 593-598.
  • 15. Park S.J., Lim S.T., Cho M.S., etc.: Electrical properties of multi-walled carbon nanotube/poly (methyl methacrylate) nanocomposite. Curr. Appl. Phys. 2005, 5, 302-304.
  • 16. Zhao Y., Qiu Z., Yang W.: Effect ofFunctionalization of Multiwalled Nanotubes on the Crystallization and Hydrolytic Degradation of Biodegradable Poly(L-lactide) J. Phys. Chem. B 2008, 112, 16461-16468.
  • 17. Bikiaris D.N., Vassiliou A., Pavlidou E., Karayannidis R: Compatibilisation effect of PP-g-MA copolymer on iPP/Si02 nanocomposites prepared by melt mixing. Eur. Polym. J. 2005, 41, 1965-1978.
  • 18. RamanathanT., Liu H., Brinson L.C.: J. Polym. Sci. B: FunctionalizedSWNT/po- lymer nanocomposites for dramatic property improvement. Polym. Phys. 2005, 43, 2269-2279.
  • 19. Bansal A., Yang H., Li C., etc.: Quantitative equivalence between polymer nano¬composites and thin polymer films. Nature Mater. 2005, 4, 693-698.
  • 20. Yang J., Wang C., Wang K., etc.: Direct Formation of nanohybrid shish-Kebab in the injection molded bar of polyethylene/multiwalled carbon nanotubes composite. Macromolecules 2009, 42, 7016-7023.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-65188c7c-5f51-4084-89ad-4fbc3f557cec
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.