Влияние способа введения графена на физико-механические характеристики термоэластопласта

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

В данной работе разработана методика армирования компаунда на основе бутадиен-стирольного термоэластопласта. Исследованы механические характеристики армированных компаундов. Проведен сравнительный анализ различных методов введения нанонаполнителя в полимерную матрицу. Разработанная методика показывает прирост прочности композиции при сжатии на 50%, а также прочности на растяжение на 20%.

Об авторах

М. В. Тимошенко

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова, РАН

Email: timoshe-mikhail@mail.ru
Россия, 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 2

С. В. Балабанов

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова, РАН

Email: timoshe-mikhail@mail.ru
Россия, 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 2

М. М. Сычев

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова, РАН; Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

Автор, ответственный за переписку.
Email: timoshe-mikhail@mail.ru
Россия, 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 2; Россия, 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26

Список литературы

  1. Banerjee S.S., Bhowmick A.K. High-temperature thermoplastic elastomers from rubber–plastic blends: A state-of-the-art review // Rubber Chem. Technol. 2017. V. 90. P. 1–36.
  2. Banerjee S.S., Bhowmick A.K. Novel nanostructured polyamide 6/fluoroelastomer thermoplastic elastomeric blends: Influence of interaction and morphology on physical properties // Polymer. 2013. V. 54. P. 6561–6571.
  3. Coran A.Y., Patel R. Rubber-Thermoplastic Compositions. Part IV. Thermoplastic Vulcanizates from Various Rubber-Plastic Combinations // Rubber Chem. Technol. 1981. V. 54. P. 892–903.
  4. Banerjee S.S., Kumar K.D., Sikder A.K., Bhowmick A.K. Nanomechanics and Origin of Rubber Elasticity of Novel Nanostructured Thermoplastic Elastomeric Blends Using Atomic Force Microscopy // Macromol. Chem. Phys. 2015. V. 216. P. 1666–1674.
  5. Mochalin V.N., Gogotsi Y. Nanodiamond–polymer composites // Diamond and Related Materials. 2015. V. 58. P. 161–171.
  6. Dolmatov V.Y. Composite materials based on elastomer and polymermatrices filled with nanodiamonds of detonation synthesis // Nanotechnol. Russ. 2009. V. 4. P. 556–575.
  7. Voznyakovskii A.P., Neverovskaya A.Yu., Otvalko Ja.A., Gorelova E.V., Zabelina A.N. Facile synthesis of 2D carbon structures as a filler for polymer composites // Nanosystems: physics, chemistry, mathematics. 2018. V. 9 (1). P. 125–128.
  8. Liu M., Papageorgiou D.G., Li S., Lin K., Kinloch I.A., Young R.J. Micromechanics of reinforcement of a graphene-based thermoplastic elastomer nanocomposite // Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 2018. V. 110. P. 84–92.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (95KB)
3.

Скачать (91KB)
4.

Скачать (48KB)
5.

Скачать (46KB)

© М.В. Тимошенко, С.В. Балабанов, М.М. Сычев, 2023