Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
|
2009
|
tom Z. 242
5-21
PL
W pracy przedstawiono dwa rodzaje nanowypełniaczy warstwowych stosowanych w kompozytach epoksydowych – coraz powszechniejsze glinokrzemiany warstwowe oraz niedawno wprowadzone warstwowe podwójne wodorotlenki. Porównano ich budowę, właściwości i sposób oddziaływania z matrycą polimerową. Rozważania prowadzono porównując wyniki nanokompozytów z kompozytem tradycyjnym wypełnionym mączką kwarcową. Głównym problemem przy tworzeniu takich nanokompozytów jest technologia wprowadzania nanowypełniacza w matrycę polimerową oraz dobór kompatybilizatora i sposób prowadzenia modyfikacji. Otrzymanie dobrej dyspersji i struktury eksfoliowanej gwarantuje najlepszą poprawę właściwości matrycy. Dużą uwagę zwrócono na właściwości dielektryczne, mechaniczne i cieplne nowych materiałów, przeznaczonych na wyroby elektrotechniczne.
EN
In the paper two layered nanofillers are presented – better known aluminosilicates and recently discovered double hydroxides. Those fillers are applied in epoxy composites. The structure, properties and interaction with polymer matrix were investigated. Findings were compared with traditional epoxy composite filled with submicron silica. The most important step by creating the nanocomposite is to introduce the filler into the epoxy matrix, find best compatybilizer and to modify filler's surface. Excellent dispersion and exfoliated structure guarantee material with best properties. Dielectric, mechanical and thermal properties of those new materials were mainly taken into consideration.
2
Content available remote Monitoring strefy brzegowej południowego Bałtyku
80%
PL
Założenia systemu gromadzenia danych o strefie brzegowej południowego Bałtyku do 2023 r. Zasoby banku danych "BRZEG" do 2003 r. Zakres prowadzonych aktualnie analiz. Możliwości wykorzystania monitoringu strefy brzegowej.
EN
Assumptions of database system for storing the measurement data of Southern Baltic sea coastal zone changes by 2023. "Brzeg" database resources by 2003. Scope of currently carried analyses. Ability of the use coastal zone monitoring.
PL
Parametryzacja strefy brzegowej polskich brzegów morskich na podstawie pomiarów monitoringowych - niwelacyjno-batymetrycznych z lat 2004-2006. Wielkość powierzchni umownego przekroju strefy aktywnej brzegu (A) do wyznaczania systemu erozyjno-akumulacyjnego strefy brzegowej. Parametryzacja oraz określenie systemu erozyjno-akumulacyjnego strefy brzegowej do prognozowania tempa i zasięgu erozji oraz deficytu osadów brzegowych w aspekcie potrzeb wielkoskalowej ochrony brzegów metodą sztucznego zasilania.
EN
Determination of parameters of Polish coastline based on the leveling and bathymetrical monitoring in the period of 2004-2006. Area of selected cross-section of active coast sector for determination of erosion-accumulation system of coastal zone. Determination of parameters and erosion-accumulation system of coastal zone for prediction of the rate and range of erosion proces s as well as the deficit of sediments with respect to the needs of large scale shore protection in terms af artificial beach nourishment.
4
Content available remote Nanokompozyty polimerowe-struktura i właściwości dielektryczne
80%
PL
Analizując literaturę, można stwierdzić, że istotną rolę w strukturze i własnościach polimerowych nanokompozytów odgrywa interfaza matryca-wypełniacz. Udział objętościowy interfazy w nanokompozycie może być równy, a nawet większy niż wypełniacza podczas, gdy w mikrokompozycie jest pomijalnie mały. Wpływa to w istotny sposób na własności dielektryczne nanokompozytów powodując: szybszy zanik ładunku, wzrost wytrzymałości elektrycznej, zmniejszenie przenikalności i stratności dielektrycznej.
EN
The literature analysis shows, that the matrix-filler interface plays an important role in structure and properties of polymer nanocomposites. The volume fraction of the interface in nanocomposite can be equal or even larger than volume fraction of the fillers, when in microcomposite it is negligible. It has a significant influence on nanocomposite electrical properties such as: faster charge decay, higher electrical strength, permittivity and dielectric lossdecrease.
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.