Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Composites based on thermoplastic polyurethanes (TPUR) were obtained using the twin-screw extrusion method. Influence of the addition of 6–8 wt% silica and 1–3 wt% aluminum oxide and 1–3 wt% dibutyl phthalate (plasticizer) on Rockwell hardness, Charpy impact strength and tensile me¬chanical properties was assessed. The best properties were obtained for a composite containing 8 wt% silica, 3 wt% aluminum oxide and 3 wt% dibutyl phthalates. For this composite, the renal pelvicalyceal system was obtained using the FFF method.
PL
Metodą dwuślimakowego wytłaczania otrzymano kompozyty na bazie termoplastycznych poliuretanów (TPUR). Zbadano wpływ dodatku 6–8% mas. krzemionki i 1–3% mas. tlenku glinu oraz 1–3% mas. ftalanu dibutylu (plastyfikator) na twardość Rockwella, udarność Charpy’ego i właściwości mechaniczne przy rozciąganiu TPUR. Najlepsze właściwości uzyskano dla kompozytu zawierającego 8% mas. krzemionki, 3% mas. tlenku glinu oraz 3% mas. ftalanu dibutylu. Dla tego kompozytu metodą FFF otrzymano układ kielichowo-miedniczkowy nerek.
2
Content available Post-processing in multi-material 3D printing
EN
Purpose: This study aims to investigate the adhesion of combining two materials with different properties (PLA-TPU and TPU-PLA) printed in FFF (fused filament fabrication) with post-processing treatments. Design/methodology/approach: The scope of the study includes making variants of samples and subjecting them to three different post-printing treatments. After processes, shear tests were conducted to determine the adhesion. Findings: The post-printing treatment results in a stronger inter-material bond and increased adhesion strength; the best average shear strength results were achieved for annealing without acetone and for PLA/TPU samples for treatment in cold acetone vapour. Research limitations/implications: In the study, adhesion was considered in the circular pattern of surface development. Practical implications: Reinforcement of the biopolymer broadens the possibilities of using polylactide. Examples of applications include personalised printing items, where the elastomer will strengthen the polylactide. Originality/value: These studies aim to promote the use and expand the possibilities of using PLA biopolymer. The strength properties of printouts from different materials are often insufficient, hence the proposal to use post-printing processing.
EN
Purpose: Thermoplastic polyurethanes (TPU) found application in mining. Due to the excellent processing properties, thermoplastic polyurethanes can be also use to make elements that would facilitate miner's work. These elements, however, differ in dimensions depending on the person who is going to use them, that is why they should be personalized. In case of all the above studies, the elements or stuffs were made by means of the injection method. This method limits the possibility of producing mining’s stuff only to models that have a mould. The 3D printing technology developing rapidly throughout the recent years allows for high-precision, personalized elements’ printing, made of thermoplastic materials. Design/methodology/approach: The samples from thermoplastic polyurethanes were made using 3D printing and then subjected to the aging process at intervals of 2, 7 and 30 days. The samples were then subjected to a static tensile tests, hardness tests and FT-IR spectroscopy. Findings: The obtained results of mechanical tests and IR analyses show that the aging process in mine water does not affect the mechanical properties of the samples regardless of the aging time. IR spectral analysis showed no changes in the structure of the main and side polyurethane chains. Both mechanical and spectral tests prove that polyurethanes processed using 3D printing technology can be widely used in mining. Research limitations/implications: Only one type of TPU was processed in this work. Further work should show that synthetic mine water does not degrade the mechanical properties of other commercially available TPUs. Practical implications: The additive technology allows getting elements of mining clothing, ortheses, insoles or exoskeleton elements adapted to one miner. Originality/value: The conducted tests allowed to determine no deterioration of the mechanical properties of samples aged in synthetic mine water. TPU processing using 3D printing technology can be used in mining.
PL
Przeprowadzono wytłaczanie porujące termoplastycznego poliuretanu (TPU) z użyciem porofora chemicznego. Ustalono zakres okna przetwórczego wykorzystując metody analizy termicznej. Do porowania użyty został czynnik spieniający azodikarbonamid (ADC), a jako napełniacze stosowano nanokrzemionkę hydrofobową (SiO₂R) oraz funkcjonalizowany poliedryczny silseskwioksan (1,2-dihydroksy-4-oksa-heptylo-POSS). Otrzymane materiały spienione badano metodami analizy termicznej oraz techniki mikroskopii optycznej w celu podjęcia próby przedstawienia zależności pomiędzy strukturą a wybranymi właściwościami fizykochemicznymi. Strukturę komórkową charakteryzującą się najlepszą równomiernością dystrybucji i rozmiarów komórek uzyskano dla TPU wytłaczanego w stanie metastabilnym i zawierającego związki krzemu pełniące funkcje zarówno nukleantu procesu krystalizacji, jak i procesu spieniania.
EN
Com. thermoplastic polyurethane was extruded with azodicarbonamide as a chem. blowing agent. The range of processing window was detd. by thermal anal. A hydrophobic SiO₂ and a functionalized polyhedral 1,2-dihydroxy-4-oxoheptyl–silsesquioxane were added as fillers. The porous materials were studied by differential scanning calorimetry and optical microscopy to det. the structure-property relationship. The most advantageous porous structure was produced by extruding the polyurethane metastable phase with Si additives which acted as pore formation and cryst.nucleating agents.
PL
Praca prezentuje wstępne wyniki badań wpływu procesu starzenia na wybrane własności mechaniczne poliuretanu termoplastycznego wykorzystywanego w medycynie m.in. na elementy sztucznego serca. Proces degradacji starzeniowej przeprowadzono w środowisku sztucznego osocza w temperaturze 70±1 °C w czasie 168h. Badania zmian własności dokonywano w 24h odstępach czasowych. Oceny wpływu procesu starzenia na własności mechaniczne dokonano na podstawie badań twardości metodą Shore’a A, elastyczności metodą Shobe’a oraz wydłużenia przy rozciąganiu mierzonego po odciążeniu próbki.
EN
In the paper presents preliminary results of research on the impact of ageing on selected mechanical properties of thermoplastic polyurethane used in medicine, among others, on elements of the artificial heart. The ageing degradation process was performed in an artificial blood plasma at a temperature of 70±1 °C for 168h. Research of changes properties were performed in 24h intervals. The impact evaluation of ageing on the mechanical properties was made on the basis of Shore A hardness, Shobe'a flexibility and elongation measured after unloading the sample.
6
Content available remote Thermoplastic polyurethane foamed under microwave irradiation
EN
Microwave heating has a number of advantages over the conventional method. However, most thermoplastics are relatively transparent for microwave irradiation. In the case of polyurethanes, these materials absorb microwaves to a sufficient extent to be heated. This effect can be enhanced by the use of fillers such as carbon black. In this paper, the ability of thermoplastic polyurethane and its composite with carbon black to be heated by microwave irradiation and to be foamed using chemical blowing agents are discussed. The temperature changes in different parts of samples as the heating effect under microwave irradiation with 500 W power were analyzed. Selected porous products were obtained under microwave irradiation using azodicarbonamide as a chemical blowing agent. The influence of foaming conditions on cell structure, apparent density and mechanical properties of porous products was estimated.
PL
Ogrzewanie mikrofalowe ma wiele zalet w stosunku do ogrzewania konwencjonalnego. Jednak większość materiałów polimerowych jest transparentna dla promieniowania mikrofalowego. Inaczej jest w przypadku poliuretanów, które absorbują mikrofale wystarczająco, aby można było je efektywnie ogrzewać. Efekt ten może być jeszcze wzmocniony poprzez wprowadzenie do poliuretanu napełniaczy takich jak sadza. W niniejszej pracy analizowano zdolność termoplastycznego poliuretanu i jego kompozytu z dodatkiem sadzy do ogrzewania się w polu promieniowania mikrofalowego i do spieniania w obecności poroforu chemicznego. W różnych miejscach próbki mierzono zmiany temperatury badanych materiałów, jako skutek ogrzewania mikrofalowego z mocą 500 W. Wybrane produkty porowate otrzymano w procesie spieniania prowadzonym w reaktorze mikrofalowym, stosując azodikarbonamid jako czynnik spieniający. Określono wpływ warunków spieniania na strukturę komórkową, gęstość pozorną i właściwości mechaniczne wytworzonych materiałów porowatych.
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.