Физико-химические свойства дисперсно-наполненного сополимера этилена с октеном

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Данная статья направлена на развитие инноваций в области получения гибридных полимерных нанодисперсных материалов и исследование их структурных, термодинамических и физико-механических свойств. Наполнение сополимера этилена с октеном наночастицами никеля, а также базальтовой чешуей позволяет повысить эластичность композита на 25%, а также обуславливает повышение его прочности на 15%. Результаты открывают возможность оценить влияние химической природы, размеров и содержания различных наполнителей на повышение термостойкости и эластичности новых гибридных и наноматериалов.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

В. В. Мясоедова

Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: veravm777@gmail.com
Россия, Москва

Д. А. Голобоков

Национальный исследовательский технологический университет “МИСИС”

Email: veravm777@gmail.com
Россия, Москва

Список литературы

  1. Trakhtenberg L.I., Ikim M.I., Ilegbusi O.J. et al. // Chemosensors. 2023. V. 11. № 6. P. 320. https://doi.org/10.3390/ chemosensors11060320
  2. Kozhushner M.A., Trakhtenberg L.I., Bodneva V.L. et al. // J. Phys. Chem. C. 2014. V. 118. № 21. P. 11440. https://doi.org/10.1021/jp501989k
  3. Трахтенберг Л.И., Герасимов Г.Н., Григорьев Е.И. // ЖФХ. 1999. T. 73. № 2. C. 264.
  4. Жуков А.М., Солодилов В.И., Третьяков И.В. и др. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 9. С. 64. https://doi.org/10.31857/S0207401X22090138
  5. Guymon G.G., Malakooti M.H. // J. Polym. Sci. 2022. V. 60. № 8. P. 1300. https://doi.org/10.1002/pol.20210867
  6. Несмелов А.А., Завьялов С.А., Малахов С.Н. и др. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 7. С. 50. https://doi.org/10.31857/S0207401X23070142
  7. Trzepieci’nski T., Najm S.M., Sbayti M. et al. // J. Compos. Sci. 2021. V. 5. № 8. P. 217. https://doi.org/10.3390/jcs5080217
  8. Tran V.V., Nu T.T.V., Jung H.-R. et al. // Polymers. 2021. V. 13. № 18. P. 3031. https://doi.org/10.3390/polym13183031
  9. Алоев В.З., Жирикова З.М., Тарчокова М.А. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2020. Т. 63. № 4. С. 81. https://doi.org/ 10.6060/ivkkt.20206304.6158
  10. Li Z., Wu W., Chen H. et al. // Roy. Soc. Chem. Adv. 2013. V. 3. P. 6417. https://doi.org/10.1039/c3ra22482a
  11. Лебедева Е.А., Астафьева С.А., Трухинов Д.К. и др. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 2. С. 83; https://doi.org/10.31857/S0207401X23020103
  12. Myasoedova V., Zakharova E., Vasiljev I. // Annals DAAAM Proc. Intern. DAAAM Sympos. 2021. V. 32. P. 177. https://doi.org/10.2507/32nd.daaam.proceedings.027

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Микрофотографии СЭМ образцов синтезированного порошка наночастиц Ni с различным разрешением.

Скачать (281KB)
3. Рис. 2. Гистограмма распределения наночастиц образца Ni по размерам.

Скачать (119KB)
4. Рис. 3. Данные рентгенофазового исследования наночастиц Ni.

Скачать (84KB)
5. Рис. 4. Фото образцов композита экструдатов Ni /NiO/СЭО в виде стренг.

Скачать (167KB)
6. Рис. 5. Фото образцов экструдатов композитов БЧ в виде стренг.

Скачать (233KB)
7. Рис. 6. Номограммы, полученные из экспериментальных данных: максимальная прочность (а) и относительное удлинение (б) композитов на основе СЭО, наполненных базальтовой чешуей со следующими размерами: 0–50 мкм (1), 50–100 мкм (2), 100–160 мкм (3), 0–300 мкм (4).

Скачать (329KB)
8. Рис. 7. Синхронный ТГ/ДСК-анализ СЭО в диапазоне температур 20–350 °С.

Скачать (118KB)
9. Рис. 8. Синхронный ТГ/ДСК-анализ композита 0.5 мас. % Ni/СЭО в диапазоне температур 20–350 °С.

Скачать (123KB)
10. Рис. 9. Кривые ТГА для следующих композитов: 10 мас. % БЧ/СЭО (1), СЭО (2), 2.5 мас. % БЧ/СЭО (3), 5 мас. % БЧ/СЭО (4).

Скачать (102KB)
11. Рис. 10. Кривые ДСК для тех же составов композитов, что и в случае рис. 9.

Скачать (131KB)

© Российская академия наук, 2024