Sodium montmorillonite (Na-Mt) was modified by cetyltriemethylammoniumbromide (CTAB) through cation exchange technique followed by grafting with 3-aminopropyltriethoxysilane (APT). The effects of organophillic surface treatments of montmorillonite on compatibilization of natural rubber (NR) /acrylonitrile butadiene rubber (NBR) blends was investigated. Physico-mechanical properties of rubber nanocomposites compatibilized with organomodified montmorillonite revealed strong nanocomposite with high tensile properties, impact strength and good resistance to flex fatigue, abrasion and compression set. Dynamic mechanical thermal analysis (DMTA) revealed a marked increase in storage modulus (E’) and lesser damping characteristics of organically modified clay mineral polymer nanocomposites (CPN) due to intercalation of organophilic montmorillonite by rubber matrix. The morphology of the blends became homogeneous and smoother with the presence of exofoliated/intercalated organically modified montmorillonite. Organomodified layered silicate sheets of montmorillonite greatly enhanced barrier properties by creating tortuous path that retarded the progress of solvent molecules through rubber matrix.
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu organofilizacji bentonitu o 85% zawartości NafMMT. Badania wykonano w skali laboratoryjnej i ćwierćtcchniczncj z zastosowaniem MMT sodowego oraz modyfikatorów różniących się budową chemiczną i zawartością substancji kationowo czynnej w postaci alkoholowych roztworów zawierających chlorki czwartorzędowych soli amoniowych. Określono wydajność modyfikacji oraz wybrane właściwości otrzymanych organobentonitów, tj. wskaźnik pęcznienia, cm3 i pojemność sorpcyjną CEC, mmol/100 g. Uzyskano zmodyfikowane glinki o własnościach hydrofobowych różniące się zdolnością sorpcyjną zależną od rodzaju zastosowanego modyfikatora i warunków prowadzenia procesu.
EN
This paper presents experimental results of the organophilization process c bentonites with 85% content of the Na + MMT. The research was pcrforme on a laboratory as well as bcnch scalc using in both cases a sodium MM' and modifiers that differ in chemical structure and contcnt of the cationicall active substance, in a form of alcoholic solutions containing quaternary am monium salts chlorides. Performance modifications and selected propertie of the organobentonites, i.e., swelling index, cm3, and the sorption capacit CEC, mmol/100 g, were specified. There were obtained modified hydro phobic clays that show various sorption capacities depending on the type c a modifier and process conditions.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Krzemiany warstwowe należą do grupy minerałów ilastych i znajdują szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle chemicznym, spożywczym i ochronie środowiska. Obecnie duże zainteresowanie w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych koncentruje się na zastosowaniu krzemianów warstwowych (zwłaszcza montmorylonitu) jako nanododatków w kompozytach polimerowych. Aby umożliwić wnikanie makrocząsteczek polimeru pomiędzy warstwy glinokrzemianu, konieczne jest poddanie go procesowi organofilizacji. W niniejszym artykule przedstawiono ogólną charakterystykę krzemianów warstwowych oraz omówiono metody organofilizacji krzemianów warstwowych w aspekcie ich zastosowania w nanokompozytach polimerowych.
EN
Layered silicates belong to the most common used minerals in the chemical and food industry and also in the environmental protection area. Currently research efforts are concentrated on application of the layered silicates (especially montmorillonite) for the polymer nanocomposites preparation. The surface modification by various intercalating agents is required to achieve better dispersion of clays into polymer matrix. In this work general characteristics of layered silicates and methods of organophilization were presented in regard to their applications in polymer nanocomposites.
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Nanokompozyty polioksymetylenu (POM) i montmorylonitu (MMT) organofilizowanego za pomocą związków powierzchniowo czynnych typu amin czwartorzędowych (tabela 1) otrzymano metodą homogenizacji w stopionej fazie polimeru (rys. 1). Scharakteryzowano je metodami szerokokątowej dyfrakcji rentgenowskiej (WAXD, rys. 2), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM, rys. 3 i 4), różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC, tabela 2) i analizy termograwimetrycznej (TGA, rys. 8 i 9 i tabela 3) oraz na podstawie testów wytrzymałościowych (rys. 5-7). Wyniki badań strukturalnych świadczą o występowaniu złożonej struktury tych materiałów zawierających zarówno eksfoliowane warstwy MMT, jak i nieinterkalowane pakiety warstw organofilizowanego glinokrzemianu. Dodatek tego ostatniego wywołuje istotne zmiany w budowie krystalicznej POM, zmieniając mechanizm zarodkowania. Nanokompozyty POM z organofilizowanym MMT wykazują zwiększoną wytrzymałość mechaniczną, przy czym w przypadku kompozycji charakteryzującej się największym stopniem homogenizacji obserwowano jednoczesny wzrost wartości wydłużenia przy zerwaniu, w odróżnieniu od mikrokompozytu z niemodyfikowanym MMT, gdzie zwiększonej wytrzymałości mechanicznej towarzyszy zmniejszenie wydłużenia przy zerwaniu. Typ związku amoniowego zastosowanego do modyfikacji MMT wywiera wyraźny wpływ na właściwości mechaniczne i stabilność termiczną kompozytów.
EN
Nanocomposites of polyoxymethylene (POM) and organo-modified montmorillonite were obtained by melt mixing method and investigated by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA) and mechanical testing, respectively. The XRD results indicated mixed tactoid-exfoliated structure of the obtained nanocomposites; introduction of montmorillonite (MMT) was found to strongly influence the crystalline structure of POM through altering of nucleation mechanism. Layered silicate-modified POM exhibited improved tensile strength and modulus as well as increased elongation, unlike common polymeric microcomposites that reach higher modulus at the expense of ductility. Nanoadditives contribute to the formation of a core-shell morphology of injection-moulded samples that was ascribed to increased elongation at break of nanocomposite materials. Both mechanical and thermal properties of nanocomposites varied depending on type of ammonium surfactant used for organomodification of MMT.
6
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Przedmiotem pracy była organofilizacja bentonitów czwartorzędową solą amoniową - chlorkiem alkilo-benzylo-di-metyloamoniowym (QAS) - i zbadanie możliwości zastosowania otrzymanego produktu jako napełniacza żywic epoksydowych (EP). Skuteczność takiej modyfikacji (stopień rozsunięcia płytek w bentonicie) oceniano metodą rentgenograficzną. Płynne kompozycje EP ze zmodyfikowanymi bentonitami charakteryzowały się dużym współczynnikiem tiksotropii, a dalszą ich zaletą było ograniczenie sedymentacji dodatku podczas przechowywania mieszaniny. Stwierdzono, że dodatek modyfikowanych bentonitów (w ilości Ł5,0 % mas.) do handlowej żywicy epoksydowej spowodował znaczną poprawę wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia względnego przy zerwaniu, twardości wg Brinella i zwłaszcza udarności bez karbu (niekiedy niemal trzykrotną). Zaobserwowano przy tym wyraźny wpływ temperatury homogenizacji żywicy z napełniaczem na zbadane właściwości mechaniczne kompozytów. Kompozyty EP z modyfikowanymi bentonitami wykazywały cechy nanokompozytów: zwiększoną sztywność, wytrzymałość, przezroczystość i scharakteryzowaną metodą skaningowej mikroskopii elektronowej drobnopłytkową morfologię przełomu.
EN
The subject of the paper is organophilization of bentonites (Table 1) with quaternary ammonium salt (QAS): alkylbenzyldimethylammonium chloride, and investigation of the product application as a filler for epoxy resins (EP). The effectiveness of such modification of a clay (degree of bentonite platelets' intercalation) was evaluated using X-ray diffraction method (Fig. 2). Liquid EP compositions with modified bentonites showed high thixotropy coefficient. Limited sedimentation of the filler during the storage was the additional advantage of them (Fig. 3, Table 2). It was found that the addition of modified bentonite (in an amount up to 5.0 wt. %) to the commercial epoxy resin caused significant improvement in tensile strength, unit elongation at break, Brinell hardness and especially unnotched impact strength (sometimes even threefold). A clear effect of homogenization temperature of the resin filled on the tested mechanical properties of the composites was also observed (Table 3-6, Fig. 4-11). The composites of EP with modified bentonites showed the features of nanocomposites: improved stiffness, strength, transparency and fine-platelets morphology of fractures, characterized by scanning electron microscopy (Fig. 12-15).
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.