Cơ tính chịu kéo của vật liệu Nanocomposite nhiệt rắn lai được gia cường bằng các ống nano carbon đa vách

Các tác giả

  • Minh Tài Lê Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Việt Nam

Email tác giả liên hệ:

tailm@hcmute.edu.vn

Từ khóa:

Ống nano carbon đa vách (MWCNTs), Hỗn hợp Epoxy/Polyester, Nanocomposite, Độ bền kéo, Kính hiển vi điện tử quét độ phân giải cao

Tóm tắt

Mục đích chính của nghiên cứu này là để khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng thay đổi của các ống nano carbon đa vách (MWCNTs) vào độ bền kéo của một vật liệu polymer nhiệt rắn lai mới. Bên cạnh, ảnh hưởng của độ cứng nền lai (của hỗn hợp trộn epoxy và polyester) vào vai trò gia cường của MWCNTs đã được thực hiện. Đặc biệt, bài báo này đã nghiên cứu và đánh giá ảnh hưởng của phần trăm trọng lượng của MWCNTs vào độ bền kéo của các mẫu thí nghiệm chế tạo. Thêm vào đó, hình thái của bề mặt các mẫu composite sau khi phá hủy được kiểm tra bằng kính hiển vi điện tử quét có độ phân giải cao. Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng độ bền kéo của vật liệu nanocomposite mới tăng đến 86.3% với việc thêm 1% hàm lượng MWCNTs. Hơn nữa, phân tích FESEM cho thấy rằng độ bám dính và kết hợp tuyệt vời giữa các vật liệu nền và chất độn là những lý do chính để cải thiện tối ưu các tính chất. Đóng góp độc đáo của nghiên cứu này là phát hiện ra vật liệu polymer nhiệt rắn lai mới được gia cố bằng chất độn nano (MWCNT) có thể được áp dụng trong việc chế tạo các phụ tùng có trọng lượng nhẹ, độ bền cao và chi phí thấp như các chi tiết trên ô tô, các hệ thống giao thông và thiết bị y sinh.

Tải xuống: 0

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

Iijima, S. Helical microtubules of graphitic carbon, Nature. 354, pp.56-58, 1991.

Li, J.; Guo, Z.J. The influence of polyethylene-polyamine surface treatment of carbon nanotube on the TPB and friction and wear behavior of thermoplastic polyimide composite, Polymer-Plastics Technology and Engineering. 50, pp.996-999, 2011.

Chinnakkannu, K.C.; Muthukaruppan, A.; Josephine, S.R.; Periyannan, G. Thermo mechnical behaviour of unsaturated polyester toughened epoxy-clay hybrid nanocomposites, Journal of Polymer Research. 14, pp.319-328, 2007.

Borsos, Z.; Paun, V.P.; Botez, I.C.; Stoica, C.M.; Vizureanu, P.; Agop, M. Structural Conductivity of Carbon Nanotubes, Revista De Chimie. 59(10), pp.1169-1171, 2008.

Shahryar, P.; Siddaramaiah, A.S.; Rajulu, A.V.; Kumar, S.V.; Rao, G.B. Tensile properties of glass roving’s/hydroxyl terminated polyester toughened epoxy composites, Polymer-Plastics Technology and Engineering. 50, pp.973-982, 2011.

Cherian, A.B.; Varghese, L.A.; Thachil, E.T. Epoxy-modified, Unsaturated Polyester Hybrid Networks, European Polymer Journal. 43, pp.1460-1469, 2007.

Shokrieh, M.M.; Saeedi, A.; Chitsazzadeh, M. Mechanical properties of multi-walled carbon nanotube/polyester nanocomposites, Journal of Nanostructure in Chemistry. 3, pp.20-24, 2013.

Seyhan, A.; Gojny, F.H.; Tanglu, M.; Schulte, K. Critical aspects related to processing of carbon nanotube/unsaturated thermoset polyester nanocomposites, European Polymer Journal. 43, pp.374-379, 2007.

Rahman, M.M.; Zainuddin, S.; Hosur, M.V. Improvements in mechanical and thermo-mechanical properties of e-glass/epoxy composites using amino functionalized MWCNTs, Composite Structures. 94, pp.2397-2406, 2012.

Nica, I.; Rusu, V.; Paun, M.A.; Stefanescu, C.; Vizureanu, P.; Aluculesei, A. Thermal Properties of Nanofilled and Microfilled Restorative Composites, Materiale Plastice. 46(4), pp.431-434, 2009.

Popa, C.; Vizureanu, P.; Botez, I.C.; Stoica, C.M.; Nicuta, A.; Nejneru, C.; Bibire, L.; Ghenadi, A. Theoretical and Experimental Results on the Charge Transport in Plasma Structures Through Spontaneously Symmetry Breaking. New Transport Mechanisms in Composite Materials, Materiale Plastice. 46(2), pp.144-148, 2009.

Ruban, Y.J.V.; Mon, S.G.; Roy, D.V. Mechanical and thermal studies of unsaturated polyester-toughened epoxy composites filled with amine-functionalized nanosilica, Applied Nanoscience. 3, pp.7-12, 2013.

Vizureanu, P.; Cimpoesu, N.; Radu, V.; Agop, M. Investigations on Thermal Conductivity of Carbon Nanotubes Reinforced Composites, Experimental Heat Transfer. 28(1), pp. 37-57, 2015.

Giorcelli, M.; Savi, P.; Miscuglio, M.; Yahya, M.H.; Tagliaferro, A. Analysis of MWCNT/epoxy composites at microwave frequency: reproducibility investigation, Nanoscale Research Letters. 9, pp. 168-172, 2014.

Lavorgna, M.; Romeo, V.; Martone, A.; Zarrelli, M.; Giordano, M.; Buonocore, G.G.; Qu, M.Z.; Fei, G.X.; Xia, H.S. Silanization and silica enrichment of multiwalled carbon nanotubes: Synergistic effects on the thermal-mechanical properties of epoxy nanocomposites, Eur. Polym. J. 49, pp.428-438, 2013.

Ci, L.; Bai, J.B. The reinforcement role of carbon nanotubes in epoxy composites with different matrix stiffness, Composites Science and Technology. 66, pp.599-603, 2006.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2018-05-30

Cách trích dẫn

[1]
M. T. Lê, “Cơ tính chịu kéo của vật liệu Nanocomposite nhiệt rắn lai được gia cường bằng các ống nano carbon đa vách”, JTE, vol 13, số p.h 3, tr 51–57, tháng 5 2018.

Số

Chuyên mục

Bài báo khoa học

Categories