Warianty tytułu
Badania nanoindentacyjne nanokompozytów elastomerowych poliuretan-hektoryt/laponit
Języki publikacji
Abstrakty
Nanoindentation has been used recently to understand the mechanical behavior of polymer nanocomposites especially for coatings. In this study nanoindentation was used to understand the properties of novel polyurethane--hectorite/laponite nanocomposites. The polyurethane hectorite/laponite nanocomposites were prepared with solvent casting method. The mechanical characterization was done with nanoindentation method. The modulus values were calculated with nanoindentation. The structures of the nanocomposites were determined with transmission electron microscopy. It was observed that the maximum hardness and modulus values were achieved with 7 wt % hectorite nanocomposite. It was also demonstrated that the modulus and hardness were higher for the natural clay reinforced polyurethane than the synthetic clay reinforced polyurethane.
Metoda nanoindentacji stosowana jest do określania właściwości mechanicznych nanokompozylów, zwłaszcza powłok ochronnych (lakierów). W prezentowanej pracy metodę tę wykorzystano w badaniach nanokompozytów poliuretan-hektoryt/laponit. Próbki wykonano wylewając roztwór na płaską, gładką powierzchnię (ang. solvent casting). Wartości modułu Younga obliczono na podstawie zebranych wyników nanoindentacyjnych. Strukturę nanokompozytów analizowano na podstawie zdjęć wykonanych z użyciem elektronowego mikroskopu transmisyjnego. Stwierdzono, że największą twardością oraz najwyższym modułem charakteryzują się próbki zawierające 7% hektorytu. Pokazano również, że moduł i twardość próbek napełnionych materiałem pochodzenia naturalnego - hektorytem były wyższe niż próbek zawierających syntetyczny laponit.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
3-9
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
- Department of Plant Agriculture, University of Guelph, N1G 2W1, ON, Canada, seydibey@uoguelph.ca
Bibliografia
- 1. Zeng Q. H., Yu A. B., Ma.x-Lu G. Q., Paul D. R., J. Nanosci. Nanotechnol, 2005, 5, 1574.
- 2. Ray S. S., Okamoto M., Prog. Polym. Sci., 2003, 28, 1539.
- 3. Giannelis E.P., Adv. Mater., 1996, 8, 29.
- 4. Yano K., Usuki A., Okada A., Kurauchi T., Kamigaito O., J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 1993, 31, 2493.
- 5. Gilman J.W., Appl. Clay Sci. 1999, 15, 31
- 6. Trece M. A., Oberhauser J. P., J. Appl. Polym. Sci., 2007, 103, 884.
- 7. Duba S., Pauleau Y., Thiery F., Surf. Coat. Technol., 2004, 180-181, 551.
- 8. Shulha H., Kovalev A., Myshkin N., Tsukruk, V. V., Eur. Polym. J., 2004, 40, 949.
- 9. Shen L., Phang I.Y., Liu T., Zeng K., Polymer, 2004, 45, 8221.
- 10. Chen B., Evans J.R.G., Scr. Mater., 2006, 54, 1581.
- 11. Seydibeyoglu M.Ö., Güner F.S., Ece I., Işçi S., Güngör N., 1st Nanopolymers Conference, 2007, p9, Berlin-Germany,
- 12. Oliver W. C., Pharr G. M., J. Mater. Res., 1992, 7, 1564.
- 13. Choi W.J., Kim S.H., Kim Y.J., Kim S.C., Polymer, 2004, 45, 60457
- 14. Ni P., Li J., Suo J, Li S, J. App. Polym. Sci., 2004, 94, 534.
- 15. Vaia R.A., The AMPTIAC Newsletter, 2002; 6, 17.
- 16. Shen L., Phang I. Y., Liu T., Zeng K., Polymer, 2004, 45, 8221.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0053-0016