Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 5

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Badano wpływ zawartości (0,5—3,0 % mas.) związków sieciujących — nadtlenku benzoilu (BPO) oraz nadtlenku dichlorobenzoilu (DClBPO) — na proces sieciowania wybranych samoprzylepnych klejów silikonowych (Si-PSA). Wszystkie badane samoprzylepne kleje silikonowe charakteryzowały się doskonałą adhezją oraz dużą wartością kohezji. W większości przypadków zwiększenie udziału związków sieciujących wpływało na zwiększenie kohezji i na zmniejszenie adhezji kleju. Stwierdzono, że odpowiedni dobór nadtlenku organicznego pozwala na uzyskanie określonych wartości kohezji i adhezji silikonowych klejów samoprzylepnych.
EN
The effect of the concentration of crosslinking agent [benzoyl peroxide (BPO) and dichlorobenzoyl peroxide (DClBPO), in the range of 0.5 — 3.0 wt. %] on the crosslinking process of the selected silicone pressure-sensitive adhesives (Si-PSA) was investigated. All of the tested silicone adhesives showed excellent peel adhesion and high cohesion. In most cases, an increase in the crosslinking agent concentration resulted in the improved cohesion and reduced peel adhesion of Si-PSA. The specific parameters of the investigated silicone pressure-sensitive adhesives such as cohesion and peel adhesion can be obtained by a suitable selection of organic peroxide additive.
EN
The fundamental understanding of fibers, because of their polymeric nature, helps to improve the properties of the final product. This study presents an approach to examine the morphology, anatomy, cell wall architecture and distribution of lignin from pineapple leaf fiber by light microscopy, scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray, transmission electron microscopy and Raman spectroscopy. Light microscopy and scanning electron microscopy revealed that the vascular bundle was randomly distributed across the transverse section of the pineapple leaf consisting of sclerenchyma, vessel, phloem and parenchyma cells. The fiber surface was covered with a rough hydrophobic layer composed of cutin, lignin, silica, waxes and a mixture of other cell wall materials. TEM investigations revealed the nanocomposite structure of the cell wall that were composed of typical primary and secondary cell wall layers. The topochemical distribution of lignin confirmed that the concentration of lignin at the cell corners was higher compared to compound middle lamella and secondary walls. This study helps to understand the fundamentals of the pineapple leaf fiber and can also help in the design of improved bio-based materials.
PL
Omówiono podstawowe badania włókien liści ananasa przeprowadzone metodami: mikroskopii świetlnej, skaningowej mikroskopii elektronowej z rozpraszaniem energii promieniowania rentgenowskiego, transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz spektroskopii Ramana. Badania obejmowały morfologię, architekturę komórki, oraz zawartość i rozkład ligniny w liściu. Mikroskopia świetlna i skaningowa mikroskopia elektronowa wykazały, że wiązki naczyniowe są losowo rozłożone w przekroju poprzecznym liścia ananasa i składają się z komórek sklerenchymii, naczyń łyka i komórek miąższu. Powierzchnię włókien pokrywa rogowa warstwa hydrofobowa, złożona z ligniny, krzemionki, wosków i mieszaniny innych materiałów ścianek komórkowych. Badania potwierdziły nanokompozytową strukturę ściany komórkowej, którą stanowią typowe warstwy ścian komórkowych pierwotnych i wtórnych. Stężenie ligniny w narożach komórek było większe niż w środku lameli i ścianie wtórnej. Przeprowadzone badania umożliwiają zrozumienie budowy i wynikających z niej właściwości włókien liści ananasa i ułatwiają projektowanie polimerowych biokompozytów z udziałem takich włókien.
3
Content available remote Development of carboxymethyl cellulose/ polyphenols gels for textile applications
EN
The aim of this study was to determine release rate and changes in polyphenols’ content, which were sorbed to carboxymethyl cellulose gel and subsequently desorbed. An aqueous extract of blue marc vine variety Fratava was used as a source of polyphenols. The gel was dried into a solid film and polyphenols were then desorbed again by dissolving this film in saline (isotonic) solution. Further, the influence of different times of high temperature (180°C) of drying gel on change in the amount of released polyphenols and also kinetics of their release in re-transfer of the film on the gel and solution was studied. The process simulates the possible use of carboxymethyl cellulose/ polyphenols film sorbed on textile materials and its contact with the tissues and body fluids such as course of wound healing.
4
EN
The process of thermal crosslinking of silicone pressure-sensitive adhesives, catalyzed with dichlorobenzoyl peroxide, was investigated using DSC method. Crosslinking temperature as well as energy evolved during crosslinking process were measured. Peel adhesion and shear strength of thermally crosslinked silicone pressure-sensitive adhesives dependently on crosslinking agent concentration were determined. IR investigations confirmed the course of crosslinking reaction via formation of chemical bonds between methyl groups of silicone pressure-sensitive adhesive.
PL
Metodą DSC zbadano proces sieciowania termicznego silikonowych klejów samoprzylepnych katalizowanego za pomocą nadtlenku dichlorobenzoilu. Zmierzono temperaturę sieciowania jak również ilość energii wydzielającej się wskutek procesu sieciowania (rys. 1 i 2). Wyznaczono adhezję oraz wytrzymałość na ścinanie usieciowanych termicznie silikonowych warstw samoprzylepnych w zależności od stężenia środka sieciującego. Za pomocą badań w podczerwieni potwierdzono przebieg reakcji sieciowania poprzez powstanie wiązań chemicznych pomiędzy grupami metylowymi samoprzylepnego kleju silikonowego.
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.