Warianty tytułu
Studies on the structure of polyethylene-modified bentonite nanocomposites
Konferencja
Materiały V Kongresu Technologii Chemicznej : Poznań, 11-15 września 2006 r.
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiono wyniki badań strukturalnych oraz charakterystykę fizykochemiczną biodegradowalnych nanokompozytów. Badania SEM i XRD potwierdziły modyfikację bentonitu. Organofilizowany napełniacz wykorzystany został do przygotowania nanokompozytów na bazie polietylenu modyfikowanego winylotrietoksysilanem oraz kwasu mlekowego. Najlepsze wartości parametrów mechanicznych (wydłużenie przy zerwaniu i wytrzymałość na rozciąganie) wykazały nanokompozyty na matrycy ze zmodyfikowanego polietylenu, zawierające 4% organofilizowanego bentonitu oraz 30% kwasu mlekowego. Mikrostruktura nanokompozytów zbadana została z wykorzystaniem SEM i SAXS.
LDPE modified with vinyltriethoxysilane and lactic acid and a natural bentonite organophilized with hexadecyltrimethylammonium bromide were used to extrude biodegradable nanocomposites contg. 4% bentonite and 30% lactic acid. Elongation-at-break and stretching strength were improved by 29% and 12% as compared with the starting composites. Microstructure examn. showed the polymer matrix to be more compact with the nanofiller added. The m.p. and the m. enthalpy of the nanocomposite were 114.7°C (higher by 2°C) and –134.2 J/g (higher by ~10%), resp.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
840-843
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
- Zakład Fizyki Makromolekularnej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań, mkozak@amu.edu.pl
autor
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
autor
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
autor
- Akademia Ekonomiczna, Poznań
autor
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Bibliografia
- 1. M. Alexandre, P. Dubois, Mat. Sci. Eng. 2000, 28, 1.
- 2. P.C. Lebaron, Z. Wang, T.J. Pinnavala, Appl. Clay Sci. 1999, 15, 11.
- 3. B. Njuguna, K. Pielichowski, Adv. Eng. Mat. 2003, 5, 769.
- 4. D. Porter, E. Metcalfe, M.J.K. Thomas, Fire and Materials 2000, 24, 45.
- 5. C. Bastioli, Macromolecular Symp. 1998, 135, 193.
- 6. I.S. Arvanitoyannis, Journal of Macromolecular Science-Reviews in Macromolecular Chemistry and Physics, 1999, C39, 205.
- 7. S.S. Ray, M. Okamoto, Progress Polymer Sci. 2003, 28, 1539.
- 8. H. Van Olphen, Clay colloid chemistry, Willey, New York 1977.
- 9. E. Worral, Clays and Ceramic Raw Materials, Elsevier, London 1986.
- 10. A. Alemdar, O. Atici, N. Güngör, Mat. Letters 2000, 43, 57.
- 11. D. Homminga, B. Goderis, I. Dolbnya, H. Reynaers, G. Groeninckx, Polymer 2005, 46, 11359.
- 12. W.M. Choi, T.W. Kim, O.O. Park, Y.K. Chang, J.W. Lee, J. Appl. Polymer Sci. 2003, 90, 525.
- 13. N. Pantoustier, B. Lepoittevin, M. Alexandre, D. Kubies, C. Calberg, R. Jerome, P. Dubois, Polymer Eng. Sci. 2002, 42, 1928.
- 14. A. Kiersnowski, M. Kozak, S. Jurga, J. Pigłowski, Polymers & Polymer Composites 2004, 12, 727.
- 15. M. Kozak, L. Domka, J. Physics and Chemistry of Solids 2004, 65, 441.
- 16. J. Krzaczkowska, Z. Fojud, M. Kozak, S. Jurga, Acta Physica Polnica A 2005, 108 (1), 187.
- 17. Pat. USA 3 075 948 (1968); Pat. bryt. 1 286 460 (1968); Pat. USA 4 117 195 (1974).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0041-0072