Expanded, nano-scaled graphite treated with different mass ratios of poly(ethylene glycol) (PEG) (30, 50 and 70wt%) were prepared. The prepared samples were investigated by Fourier Transform InfraRed spectroscopy (FT-IR), Transmission Electron Microscopy (TEM) and X-Ray Diffraction (XRD). Acrylonitrilebutadiene rubber (NBR) was loaded with graphite (G), expanded graphite (EG) and treated nanographite to prepare rubber composites and nanocomposites. The properties of the nanocomposites were investigated in terms of the cure characteristics, SEM, XRD, mechanical, electrical and thermal properties. The nanocomposites showed enhancements in cure characteristics and mechanical properties such as tensile strength, elongation at break, Young’s modulus and hardness compared to the conventional composites filled with untreated graphite and unloaded NBR. The thermal stability of the NBR filled with treated nanographite was studied using thermogravimetric analysis (TGA), which showed an increase in thermal stability due to the presence of treated nanographite. The dielectric investigations reflected an increase in both the permittivity and dielectric loss with higher graphite contents and at a certain content, called the percolation threshold, an abrupt increase was noticed. The electrical conductivity (s) was found to be in the order 10-10 W-1 cm-1, which suggests these materials are suitable for antistatic applications.
PL
Otrzymano nanokompozyty grafitu z różnym udziałem (30, 50 lub 70 % mas.) poli(glikolu etylenowego). Syntezowane próbki badano za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) oraz dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD). Następnie na bazie kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (NBR) wytworzono kompozyty zawierające grafit (G), grafit ekspandowany (EG) lub grafit z udziałem poli(glikolu etylenowego). Oceniano właściwości termiczne, mechaniczne i elektryczne otrzymanych materiałów, wyznaczano charakterystykę ich sieciowania a także określano ich strukturę na podstawie zdjęć SEM. Stwierdzono, że nanokompozyty wykazywały lepszą charakterystykę sieciowania oraz właściwości mechaniczne, takie jak: wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu, moduł Younga i twardość, niż konwencjonalne kompozyty napełniane nieprzetwarzanym grafitem oraz nienapełniany NBR. Stabilność termiczną kauczuku NBR napełnionego układem grafit/poli(glikol etylenowy) badano z zastosowaniem analizy termograwimetrycznej (TGA); wykazano, że dodatek tak przetworzonego grafitu zwiększa stabilność termiczną kauczuku NBR. Stwierdzono zwiększenie przenikalności dielektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych kompozytów wraz ze wzrostem zawartości grafitu, zaobserwowano też wzrost progu perkolacji. Wartości przewodności elektrycznej wytworzonych materiałów zawierają się w przedziale odpowiednim dla zastosowań antystatycznych.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.