Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanowłókna węglowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zbadano wpływ dodatku nanowłókien węglowych i pyłu krzemionkowego na fizyczne właściwości zapraw cementowych. Nanowłókna dodawano w ilości 0,15%; 0,25%, i 0,35% masowych cementu do zapraw, w których zachowywano stały stosunek w/c=0,35 i drobne kruszywo/cement = 1,5, we wszystkich próbkach. Oznaczono właściwości mechaniczne, strukturę porów oraz mikrostrukturę matrycy w próbkach zapraw. Wyniki pokazały, że dodatek mieszaniny nanowłókien i pyłu krzemionkowego do matrycy zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie zapraw, odpowiednio o około 30% i 41%. Ten złożony dodatek poprawia strukturę porów, a obserwacje pod elektronowym mikroskopem wykazały, że nanowłókna mostkują mikrospękania w matrycy cementowej i poprawiają budowę strefy przejściowej.
EN
The influence of carbon nanofibres (CNFs)/silica fume (SF) addition on physical performance of cement mortars was investigated. CNFs were added in 0.15%, 0.25% and 0.35% by mass of cement in mortars, with constant water/cement ratio of 0.35 as well as aggregate/cement ratio of 1.5 in all samples. The mechanical properties, porosity and pore structure (MIP) as well as microstructure (SEM and EDS) of all mortar samples were examined. The test results showed that the SF addition has an dispersion effect on carbon nanofibers in cement matrix, which increased the mechanical properties of the mortar samples. The results showed that the addition of CNFs/SF increased the flexural and compressive strength of mortars, even of about 30% and 41 % respectively. The addition of CNFs/SF improved also the pore structure, and SEM analysis showed that the CNFs are forming bridges through micro-cracks and improve the interfacial transition zone in cement matrix.
PL
Praca stanowi kontynuację przeglądu literaturowego dotyczącego stabilności termicznej, palności oraz właściwości mechanicznych nanokompozytów elastomerowych z udziałem: glinki montmorylonitowej, nanorurek halloizytu, attapulgitu, nanokrzemionki, a także nanorurek oraz nanowłókien węglowych. Mechanizm degradacji i rozkładu termicznego nanokompozytów elastomerowych rozpatrywano z punktu widzenia: rodzaju nanododatku oraz jego ilości, struktury powstającej podczas spalania warstwy węglowej, barierowości nanocząstek, a także oddziaływań pomiędzy określonym nanododatkiem a reaktywnymi grupami w elastomerze.
EN
The paper is a continuation of literature review on thermal stability, flammability and mechanical properties of elastomeric nanocomposites containing montmorillonite clay, halloysite nanotubes, attapulgite as well as carbon nanotubes and nanofibres. The mechanism of degradation and thermal decomposition of elastomeric nanocomposites was examined from the point of view of: the type and amount of nanoaddititve, structure formed during the combustion of carbon layer, barrier properties of the nanoparticles as well as the interactions between a specific additive and reactive groups in the elastomer.
EN
In this paper, the effects of position of substrates in flames, preparation time, stability of flames and catalyst precursors on the synthesis of carbon nanofibers (CNFs) by ethanol catalytic combustion (ECC) were investigated. For investigating the effects of these influence factors on the synthesis of CNFs, several sets of controlled experiments were performed, such as preparation experiments with different position of substrates in flames, different preparation time, stable and unstable flames, and different catalyst precursors. In our experiments, the catalyst precursors were iron nitrate, cobalt nitrate, nickel nitrate, and iron chloride, cobalt chloride, nickel chloride. The as-synthesized products were characterized by scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), and Raman spectroscopy. Our results indicate that the optimal position of substrates in flames is more than 1cm and less than 2.5cm, the optimal preparation time is more than 5min and less than 30min for massive yield, stable flames would be tent to synthesize CNFs with mainly single-type morphology and could improve the graphitization of CNFs, and the catalyst precursors obviously have effects on the synthesis of CNFs.
PL
W niniejszej pracy zbadany został wpływ położenia substratów w płomieniach, czasu przygotowania, stabilności płomieni i prekursorów katalizatora na syntezę nanowłókien węglowych (CNFs) metodaą katalitycznego spalania etanolu (ECC). W celu zbadania wpływu tych czynników na syntezę nanowłókien węglowych przeprowadzono kilka zestawów kontrolowanych eksperymentów, przy różnej pozycji podłoży w płomieniach, różnym czasie przygotowania, płomieniach stabilnych i niestabilnych i przy użyciu różnych prekursorów katalizatora. W naszych eksperymentach jako prekursory katalizatora stosowano azotany: żelaza, kobaltu i niklu oraz chlorki żelaza, kobaltu i niklu. Tak otrzymane produkty syntezy scharakteryzowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) i spektroskopii Raman'a. Nasze wyniki wskazują, że optymalna pozycja podłoży w płomieniach to więcej niż 1 cm i mniej niż 2,5 cm, a optymalny czas przygotowania to więcej niż 5 min i mniej niż 30 min dla dużej wydajności. Stabilność płomieni będzie sprzyjać syntezie nanowłókien o morfologii jednego typu i może poprawić ich grafityzacje, a rodzaj prekursora katalizatora ma wpływ na syntezę nanowłókien.
PL
Dynamiczny rozwój elektroniki drukowanej wymaga opracowywania nowych lub ulepszonych materiałów i technik nanoszenia warstw, służących do wytwarzania elementów elektronicznych na elastycznych podłożach. Techniki druku, takie jak: sitodruk, charakteryzują się niskim kosztem, powtarzalnością oraz mogą być zastosowane do produkcji masowej. W trakcie przeprowadzonych badań opracowano dwie pasty do wytwarzania elementów elektronicznych technika sitodruku. Jako materiał podłożowy zastosowano folię poliimidową Kapton HN 500. W pastach zastosowano nanoproszek srebra oraz polimer przewodzący poli (3,4 - etyleno - 1,4 - dioksytiofen): polistyren sulfonianu (PEDOTPSS) z nanowłóknami węglowymi. Opracowane pasty oceniano pod względem jakości nadruku oraz struktury powierzchni warstw. Wykonano pomiary parametrów elektrycznych nadrukowanych ścieżek oraz testy aplikacyjne opracowanych past.
EN
Rapid development of printed electronics requires new or improved materials and technologies for producing electronic components on flexible substrates. Printing techniques such as screen printing characterize with low - cost, repeatability and can be used for high throughput production. During performed investigation two pastes designed for printed electronics were elaborated. Polyimide foil Kapton HN500 was used as a substrate material. The first paste contained silver nanopowder as a filler whereas the second one was based on the PEDOTPSS [poly(3, 4 - etylene - 1,4 - dioxytiophen): poly(styrenesulfonate)] and carbon nanofibres. Elaborated pastes were evaluated regarding to printing quality and layer surface profile. Their electrical parameters were also measured and application tests of elaborated pastes were carried out.
PL
Od roku 1996, kiedy to Amerykanom Curlowi i Smalleyowi oraz Brytyjczykowi Kroto przyznano nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie fullerenów obserwuje się szybki rozwój badań w tej tematyce. Podobne zintensyfikowanie badań laboratoryjnych stwierdza się nad nowymi formami nanostrukturalnego węgla takimi jak nanorurki węglowe i inne.
PL
Otrzymane metodą elektroprzędzenia włókniny zbudowane z włókien o wymiarach nanometrycznych naśladować mogą budowę i funkcje naturalnej substancji międzykomórkowej (ECM). Ponadto wytworzone tą metodą podłoża umożliwiają otrzymanie przestrzennej porowatej struktury o dużej powierzchni właściwej i połączonej sieci porów, ułatwiającej wzrost i adhezję komórek. W pracy zaproponowano metodę otrzymywania bioaktywnych nanowłóknistych podłoży zbudowanych z kompozytowych włókien PAN/n-HAp. Pierwszym etapem otrzymywania nanowłókien węglowych jest proces stabilizacji w atmosferze utleniającej. W celu lepszego zrozumienia zmian zachodzących we włóknach poliakrylonitrylowych poddanych działaniu wysokiej temperatury przeprowadzono badania SEM, DSC i FTIR.
EN
The electrospun fabrics with nanoscale fibers diameters mimic morphological nano-features of native extracellular matrix (ECM). Moreover scaffolds fabricated by electrospinning method provide a large surface area, porosity and well interconnected pore network structure to facilitate cell adhesion and growth. In this paper we have proposed a method to obtain bioactive nanofibrous scaffold consisting of PAN/n-HAp nanofibers. Stabilization process in an oxidative atmosphere, as a first step to obtain carbon nanofibers, was studied in order to better understand morphological rearrangements taking place in PAN fibers subjected to high temperatures. Progress of stabilization and the accompanying morphological changes were monitored through SEM, DSC and FTIR methods.
EN
Purpose: The purpose of the paper is to characterize of syndiotactic polystyrene/carbon nanofiber composites through X-ray diffraction using adaptive neuro-fuzzy interference system and artificial neural network. Owing to their interesting mechanical, electrical and thermal properties, syndiotactic polystyrene (s-PS)/carbon nanofiber (CNF) composites have gained adequate importance in the scientific and industrial communities and as a result, characterization of s-PS/CNF is an issue of major interest to the researchers. Design/methodology/approach: In the present paper, two quantitative models, based on adaptive neuro-fuzzy interference system (ANFIS) and artificial neural network (ANN), are developed and compared with a goal of accurately predicting the intensity values from the scattering angle values in X-ray Diffraction (XRD) of syndiotactic polystyrene (s-PS)/carbon nanofiber (CNF) composites. Findings: Results demonstrate that both the proposed models are highly effective in estimating intensity from scattering angle. However, more accurate results are obtained with the ANFIS model as compared to the ANN model. Research limitations/implications: The results of the investigations carried out in this study is suggestive of the fact that both ANFIS and ANN can be used quite effectively for prediction of intensity from scattering angle values in XRD of s-PS/CNF composites. Originality/value: The proposed ANFIS and ANN model-predicted intensity values are in very good agreement with the experimental intensity values. However, it is seen that, irrespective of the type of composite sample, the proposed ANFIS models outperform the proposed ANN models in terms of prediction accuracy.
9
Content available remote Preliminary Investigation into Carbon Nanofibres for Electrochemical Capacitors
EN
This paper presents an investigation into the influence of the parameters of the thermal stabilisation process of polyacrylonitrile (PAN) nanofibres on the process of their pyrolysis. The manufacture of precursor nanofibres by electrospinning from a polyacrylonitrile/N, N-dimethylformamide (PAN/DMF) solution is also described. The diameters of the nanofibres obtained are within the range of 640 nm, whereas their degree of crystallinity, as determined by means of wide angle X-ray scattering, is 40%. The parameters of the thermal stabilisation and the pyrolysis processes of the precursor nanofibres are presented. Two processing variants of the thermal stabilisation of PAN nanofibres in an air stream were applied. The first variant of the stabilisation process was conducted at 225°C for 5-6 h, and the second variant step-wise for 9-10 h in a laboratory chamber dryer at a temperature of up to 280°C. The pyrolysis process was carried out in a thermobalance at a temperature of up to 700°C. Images of PAN precursor nanofibres and of the carbon fibres obtained from them are illustrated by SEM microphotographs.
PL
Artykuł przedstawia badania nad wpływem parametrów procesu stabilizacji termicznej nanowłókien połiakrylonltrylowych na przebieg procesu ich zwęglania. Opisano wytwarzanie nanowłókien prekursorowych poprzez elektro-przędzenie z roztworu poliakrylonitrylu w N,N-dwumetyloformamidzie (PAN/DMF). Średnica otrzymanych włókien była rzędu 640. nm, podczas gdy stopień krystalizacji, określony za pomocą metod)) WAXS, wyttosił 40%, Przedstawiono parametry stabilizacji termicznej i zwęglania prekursorowych nanowłókien w postaci włókniny. Zastosowano dwa warianty procesu stabilizacji termicznej w strumieniu powietrza, Podczas pierwszego wariantu stabilizację prowadzono w temperaturze 225°C przez 5-6 godzin, podczas gdy drugi wariant polegał na wielostopniowym podgrzewaniu przez 9-10 godzin do temperatury 280°C i był prowadzany w laboratoryjnej suszarce komorowej. Zwęglenie prowadzono w termowadze do temperatury 700°C, Przedstawiono mikrozdjęcia nanowłókien prekursorowych i węglowych wykonane za pomocą SEM.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania wulkanizatów NBR oraz SBR zawierających nanonapełniacze z grupy nanowłókien węglowych. Porównano właściwości mieszanek i wulkanizatów zawierających nanowłókna węglowe z właściwościami wulkanizatów zawierających ogólnie stosowane napełniacze, takie jak sadze aktywne typu N-115 i N-330. Analiza otrzymanych wyników pozwala wnioskować, że dodatek nanowłókien do mieszanek nie ma istotnego wpływu na zmianę przebiegu procesu wulkanizacji. Istotne zmiany pojawiają się w przypadku wytrzymałości na rozdzieranie. Właściwość ta przyjmuje wyższe wartości w przypadku wulkanizatów zawierających nanonapełniacz w porównaniu z wulkanizatami zawierającymi tradycyjne sadze. W dalszychi badaniach przewidujemy prace nad modyfikacją powierzchni nanowłókien węglowych zmierzające do zastosowania ich w mieszankach elastomerowych celem poprawy ich właściwości. Wykonane zostaną także badania w kierunku oceny właściwości elektrycznych wulkanizatów zawierających nanowłókna węglowe.
EN
Investigations of vulcanizates based on NBR and SBR containing carbon nanofibres are presented. Properties of the compounds and the vulcanizates containing carbon nanofibres and common fillers as carbon blacks N-115, N-330 are comparised. Investigations of these materials indicate no significant changes in characteristic of vulcanization in comparison with properties of materials containing carbon blacks. The changes of tear strength are observed. Values of this property for the vulcanizates with carbon nanofibres are higher in comparison with the values achieved from the vulcanizates containing carbon blacks. In the future are foreseeing the modifications of the surface of the carbon nanofibres aim at improving the properties of vulcanizates. The investigations of electrical properties of elastomer composites containing carbon nanofibres are planned.
PL
Przedstawiono rolę klasycznych napełniaczy takich jak sadza oraz nanocząsteczek w mieszankach gumowych. Zbadano właściwości fizyczne nanokompozytów elastomerowych otrzymanych z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego oraz kauczuku butadienowo-styrenowego i włókien węglowych.
EN
Consequence of classical filers as carbon black and nanocarbon fibres in rubber compound were discussed. Rubber nanocomposites based on NBR or SBR and carbon nanofibres have been prepared and investigated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.