Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena możliwości wykorzystania popiołów lotnych pochodzących z konwencjonalnego spalania węgla kamiennego w procesie wytwarzania kompozytów sztywnych pianek poliuretanowych. Przeprowadzono analizy wytworzonych materiałów poliuretanowych bez dodatku napełniacza oraz z dodatkiem 2, 4, 6, 8 i 10% mas. popiołu lotnego. Wyznaczono takie parametry, jak ciepło spalania, zawartość węgla, wodoru i azotu. Przedstawiono zmiany w strukturze wytworzonych materiałów na podstawie zdjęć z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM).
EN
Com. polyol was mixed with the addition of 0, 2, 4, 6, 8 or 10% fly ash and then the isocyanate was added, mixed for 20 s and allowed to dry for 5 days. The obtained foams were analyzed for the content of C, N and H, combustion heat and SEM microscopic observation of the foam cell structure and the distribution of fly ash particles in the composite were made. A decrease in the heat of combustion was found with an increase in the filler content in the composite, and no large agglomerates of the filler were observed.
2
Content available remote Assesment of sound absorbing properties of polyurethane sandwich system
EN
The article presents the results of the properties of sound absorbing layer systems produced from recycled polyurethane foams. The sound absorption coefficient values were determined on the basis of the standing waves method in the frequency range from 1000 to 6300 Hz. The average sound absorption coefficient values for the systems produced from the polyurethane foams were αf = 0.82 (system formed from a foam of an apparent density of 220 kg/m3), αf = 0.59 (system formed from a foam of an apparent density of 240 kg/m3). A comparative of the sound absorption coefficient values of produced chips layered in comparison to single layer foam was also presented. The highest average sound absorption coefficient value was obtained for the layer system formed from a foam of an apparent density 220 kg/m3. The conducted study of the properties of sound absorbing polyurethane foam allowed selection of a technical solution that can be used to reduce noise in the work environment, and also to expand the possibilities of practical application of polyurethane foams from PU recyclates.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości dźwiękochłonnych układów warstwowych wytworzonych z recyklingu pianek poliuretanowych. Wartości fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku określono na podstawie metody fali stojącej w zakresie częstotliwościowym od 1000 do 6300 Hz. Wartości średnie fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku dla układów wytworzonych z pianek poliuretanowych wyniosły αf = 0,82 (układ utworzony z pianek o gęstości pozornej 220 kg/m3), αf = 0,59 (układ utworzony z pianek o gęstości pozornej 240 kg/m3). Przedstawiono także analizę porównawczą wartości fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku wytworzonych układów warstwowych względem pianki jednowarstwowej. Najwyższą wartość średnią fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku uzyskano dla układu warstwowego utworzonego z pianek o gęstości pozornej 220 kg/m3. Prowadzone badania właściwości dźwiękochłonnych pianek poliuretanowych spienionych wtórnie pozwoliły na wybór rozwiązania technicznego, które może zostać wykorzystane do ograniczania hałasu w środowisku pracy, a zarazem poszerzać możliwość praktycznego zastosowania pianek poliuretanowych pochodzących z recyklatów PU.
EN
This paper summarises the results of the testing of the mechanical and acoustical behaviour of polyurethane materials with desirable properties. Testing was performed on several samples of materials which were modified during the manufacturing processes. Tests of mechanical parameters included, among other things, the Young modulus and the energy dissipation rate. Tests were conducted on the model 43 MTS Criterion hydraulic testing machine. In the framework of the acoustic research, sound absorption coefficient measurements were conducted. The sound absorption coefficient was measured with the type 4002 Bruel & Kjaer standing wave apparatus. Characteristics of the tested materials are provided.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów właściwości mechanicznych i akustycznych materiałów poliuretanowych o oczekiwanych właściwościach. Badania przeprowadzono na kilku próbkach materiałów, które w procesie wytwarzania poddane zostały różnym modyfikacjom. Badania parametrów mechanicznych obejmowały m.in. określenie modułu Younga oraz zmian energii dyssypacji w pierwszych pętlach histerezy. Badania przeprowadzono na hydraulicznym urządzeniu MTS Criterion Model 43. W ramach badań akustycznych przeprowadzono pomiary współczynnika pochłaniania dźwięku. Pomiary przeprowadzono za pomocą rury impedancyjnej na stanowisku Bruel & Kjaer 4002. Przeprowadzono charakterystykę materiałów poddanych badaniom.
PL
Niniejsza monografia dotyczy modelowania konstytutywnego korowej tkanki kostnej oraz dwóch materiałów poliuretanowych. Przez modelowanie konstytutywne należy tutaj rozumieć formułowanie, dla danego materiału, równania definiującego zależność między naprężeniem a odkształceniem. Nieliniowy lepkosprężysty model konstytutywny wspomnianych materiałów tworzony był na podstawie zapostulowanej lub dobranej funkcji energii odkształcenia. Stałe materiałowe, występujące w modelu, zostały zidentyfikowane w oparciu o wyniki testów relaksacji i testów monotonicznego ściskania przeprowadzonych z trzema prędkościami deformacji. Należy podkreślić, że liczba czasów relaksacji nie została z góry narzucona. Liczba czasów relaksacji, jak również ich wartości, zostały określone na podstawie testów relaksacji. Testy monotonicznego ściskania obejmowały fazę obciążania i odciążania. Sformułowany model konstytutywny uwzględniał więc również inną cechę materiałów lepko sprężystych, tj. pętlę histerezy. Wyprowadzone równania konstytutywne zostały zastosowane w prostych symulacjach numerycznych wykonanych za pomocą metody elementów skończonych z wykorzystaniem komercyjnego systemu Abaqus®. W analizach tych zasymulowano różne warianty obciążenia, tj. ściskanie, rozciąganie, obciążenie cykliczne. W pracy przedstawiono także zaawansowaną symulację numeryczną implantowanego segmentu kręgosłupa lędźwiowego. Model numeryczny segmentu obejmował, oprócz dwóch kręgów lędźwiowych, endoprotezę krążka międzykręgowego składającą się z dwóch metalowych płytek i poliuretanowej wkładki. Ten ostatni element endoprotezy został zamodelowany za pomocą jednego z sformułowanych równań konstytutywnych dla materiału poliuretanowego.
EN
The monograph deals with constitutive modelling of cortical bone tissue and two polyurethane materials. The term „constitutive modelling” denotes formulation of an equation relating stress and strain. Non-linear visco-elastic constitutive models of the mentioned materials were formulated on the basis of the postulated or selected strain energy function. The material constants were identified on the basis of relaxation tests and monotonic compression tests performed at three strain rates. It has to be emphasized that the number of relaxation times was not assumed a priori. It was determined, together with the values of the relaxation times, on the basis of relaxation tests. The monotonic compression tests comprised the phase of loading and that of unloading. The constitutive laws are, then, able to describe another viscoelastic property, i.e. hysteresis loop. The formulated constitutive models were implemented into the finite element method system Abaqus®, which was utilised to perform some simple numerical simulations. In the monograph, an advanced numerical simulation of the implanted lumbar segment was also presented. The numerical model of the segment comprised, apart from the vertebrae, the three-element prosthesis of an intervertebral disc. One of the prosthesis elements, i.e. the polyurethane inlay, was simulated by means of the constitutive model derived for one of the polyurethane materials.
5
Content available remote Otrzymywanie i właściwości jonowoprzewodzących materiałów poliuretanowych
PL
Przewodzące materiały poliuretanowe otrzymywano w syntezie dwuetapowej. W pierwszym etapie syntetyzowano prepolimer uretanowy. W reakcji stosowano 4,4’-diizocyjanian difenylometanu (MDI) oraz oligoeterol (PTMG 1000 lub Rokopol D-2002). W drugim etapie prepolimer poddawano reakcji z przedłużaczem łańcuchów, jakim był 1,4-butanodiol (BDO). Po rozdrobnieniu otrzymane materiały domieszkowano solą LiClO₄ oraz napełniano montmorylonitem przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej. Otrzymane materiały poddano badaniom spektroskopii FT-IR, mechanicznym oraz termomechanicznym. Przewodnictwo jonowe wyznaczono za pomocą spektroskopii impedancyjnej.
EN
Conductive polyurethane composites were prepd. by two-step method consisting in reaction of (p-NCOC₆H₄)₂CH₂ with oligoetherols and further conversion with (HOCH₂CH₂)₂, doped with LiClO₄ and filled with montmorillonite in twin screw extruder. The composites were studied for structure (FT-IR spectroscopy), mech. and thermal properties and ionic cond. The addn. of LiClO₄ resulted in increasing the cond. and deterioration of mech. properties of the composites.
PL
Przedmiotem badań był wpływ budowy chemicznej i struktury nadcząsteczkowej materiałów poliuretanowych na ich właściwości fizyczne. Analizowano materiały poliuretanowe wytworzone z różnych substratów : polioli (poli(adypinianu etylenu), polikaprolaktonu, polibutadienu), izocyjanianów (aromatycznych i cykloalifatycznych) oraz środków przedłużających (o funkcyjności dwa i trzy). Strukturę nadcząsteczkową poliuretanów modyfikowano przez wprowadzenie nanonapełniaczy, stosując w tym celu : wielościenne nanorurki węglowe i tlenek cyrkonu domieszkowany europem. Materiały poliuretanowe wytworzono z zastosowaniem różnych metod syntezy (jedno- i dwuetapowej), przy wykorzystaniu zmiennych parametrów procesu przygotowania surowców i prepolimerów. Stosowano różne parametry procesu przedłużania makrocząsteczek oraz sezonowania uzyskanych materiałów. W procesie syntezy wykorzystywano konwencjonalny system ogrzewania i wygrzewanie w polu mikrofal. Większość opisanych w rozprawie grup materiałów poliuretanowych wytworzono po raz pierwszy z użyciem zastosowanych substratów i/lub metody ich wytwarzania. W pracy podano wyniki analizy wpływu zmian średnicy i udziału objętościowego aglomeratów domen twardych na właściwości materiałów poliuretanowych. Morfologię materiałów przeznaczonych do różnych zastosowań kształtowano, zmieniając budowę chemiczną, wprowadzając nanonapełniacze i zmieniając parametry procesu wytwarzania. Przeprowadzono analizę ilościową obrazów przekrojów poliuretanów oraz analizę ilościową oddziaływań wodorowych pomiędzy segmentami ich makrocząsteczek. Zweryfikowano, zaproponowane w ramach pracy, procedury analizy morfologii materiałów poliuretanowych oraz potwierdzono ich przydatność do opisu cech aglomeratów domen twardych. Uzyskane wyniki eksperymentalne, omówione na podstawie danych literaturowych, posłużyły do zweryfikowania tezy, że na właściwości materiałów poliuretanowych - poza podstawowymi elementami mikrostruktury - w znaczący sposób wpływa średnica i udział objętościowy aglomeratów domen twardych powstających w tych materiałach w trakcie procesu separacji fazowej. Z przeprowadzonej analizy struktury nadcząsteczkowej materiałów poliuretanowych wynika, że aglomeraty domen wpływają na właściwości mechaniczne tych materiałów podobnie jak napełniacze słabo związane z osnową na właściwości kompozytów polimerowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy ilości i wymiarów aglomeratów domen twardych oraz właściwości zbadanych materiałów poliuretanowych stwierdzono, że ich duża biozgodność oraz przeświecalność związane były z procesem inwersji faz. Stwierdzono też, że wpływ nanonapełniacza na właściwości materiałów poliuretanowych jest wynikiem zmian poziomu oddziaływań wodorowych pomiędzy segmentami makrocząsteczek poliuretanów, spowodowany wprowadzeniem nanonapełniaczy.
EN
The subject of the research work was the influence of the chemical constitution and supermolecular structure of polyurethane materials on their physical properties. Polyurethanes fabricated from various substrates were analyzed - polyols (ethylene polyadipate, polycaprolactam, polybutadiene), isocyanates (aromatic and cycloaliphatic), as well as elongating agents (with functionality of 2 and 3). The supermolecular structure of polyurethanes was modified through the introduction of nanofillers with the use of multiwall carbon nanotubes and zirconium oxide including europium. The polyurethanes were producing using various synthesis methods (1- and 2-stage) with different parameters applied to the preparation process of raw materials and prepolymers. Different parameters were used for elongation process of macromolecules and seasoning of the obtained materials. In the synthesis process, a conventional system was used for heating and warming up in microvawe field. Most of the polyurethane groups described in the work were fabrictaed for the first time with the use of applied substrates and/or their manufacturing method. The monograph included analysis results of the influence of change in the diametere and volume share of hard domain agglomerates on the properties of polyurethanes. The morphology of materials intended for various applications was formed through the change in chemical constitution, introduction of nanofillers and change in parameters of the production process. The quantitative analysis was carried out of the cross-section images of polyurethanes along with qualitative analysis of hydrogen interactions between the segments of their chains. The procedures proposed in the study concerning morphology analysis of polyurethanes were verified and their usability in the description of features of hard domain agglomerates was determined. The obtained experimental results, described on the basis of literature data, helped to verify a thesis that the properties of polyurethanes are, beside fundamental elements of microstructure, considerably affected by the diameter and volume share of agglomerates of hard domains formed in these materials in the process of phase separation. As results from the performed analysis of supermolecular structure of polyurethane materials, agglomerates of hard domains affect mechanical properties of materials in a similar way as fillers, poorly connected with matrix, influence the properties of polymer composites. The conducted analyses of the number and size of hard domain agglomerates and the properties of analyzed polyurethane materials permitted to state that their high biocompatibility and transparency were connected with the process of phase inversion. It was also stated that the influence of nanofiller on the properties of polyurethane materials is the result of changes in the level of hydrogen interactions between polyurethane chain segments caused by the introduction of fillers.
PL
Artykuł wskazuje możliwości zastosowania modyfikowanych tworzyw poliuretanowych na okładziny cierne bębnów napędowych oraz krążników w przenośnikach taśmowych. Szczególną uwagę zwraca się tutaj na współpracę tych elementów z taśmą przenośnika, ich odpowiednią konstrukcję oraz zabudowę na trasie w celu zmniejszenia oporów, co ma istotny wpływ na energochłonność i trwałość przenośnika.
EN
The article suggests the possibility of application of modified polyurethane plastic friction linings driving drums and rollers in conveyor belts. Particular attention is paid here on the cooperation of these elements from the conveyor belt, their proper construction and buildings on the route in order to reduce resistance, which has a significant impact on energy consumption and durability of the conveyor.
PL
W artykule przedstawiono procedurę obliczania współczynników sprężystości i tłumienia w równaniu modelu ciała idealnego standardowy II, tak aby opisać relaksację wybranych materiałów poliuretanowych.
EN
In the article one introduced the calculation procedure of the coefficients of elasticity and damping factors in the equation of ideal body – standard II, so to describe the relaxation of load in the select polyurethane materials.
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.