شماره ركورد :
1162580
عنوان مقاله :
ساخت و مقايسه خواص مكانيكي نانوكامپوزيت پلي‌پروپيلن تقويت شده با الياف كربن و نانوذرات كربنات كلسيم
عنوان به زبان ديگر :
Manufacture and Comparison of Mechanical Properties of Reinforced Polypropylene Nanocomposite with Carbon Fibers and Calcium Carbonate Nanoparticles
پديد آورندگان :
انصاري، محمدجواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، تهران , جباري پور، بهزاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي - گروه مهندسي مكانيك، تهران
تعداد صفحه :
12
از صفحه :
1
از صفحه (ادامه) :
0
تا صفحه :
12
تا صفحه(ادامه) :
0
كليدواژه :
الياف كربن , نانوذرات كربنات كلسيم , تست كشش , تست خمش , تست ضربه
چكيده فارسي :
در تحقيق جاري، جهت ساخت نانو كامپوزيت‌ پلي‌پروپيلن تقويت شده با الياف كربن و نانوذرات كربنات كلسيم، گرانول پلي پروپيلن با درصدهاي مشخصي از سازگار كننده مالئيك آنيدريد و نانو كربنات كلسيم، به دستگاه اكسترودر تغذيه و گرانول آميخته خروجي اكسترودر، داخل قالبي تحت پرس گرم قرار گرفت. بعد از توليد ورق هاي رزين از اين گرانول ها، آنها به صورت ساندويچي مابين صفحات پارچه‌اي الياف كربن لايه‌چيني و پرس گرم مي شوند و نمونه‌هاي نانو ‌كامپوزيتي آماده مي‌شود. پس از تهيه نمونه‌هاي استاندارد آزمون هاي كشش، خمش و ضربه از هر دو نوع كامپوزيت پلي‌پروپيلن تقويت شده با الياف كربن حاوي نانوذرات و فاقد نانوذرات، آزمون هاي مكانيكي بر روي آنها انجام شد. نتايج نشان داد كه نمونه كامپوزيتي حاوي نانو كربنات كلسيم 87% استحكام كششي بيشتر، 26% استحكام خمشي بيشتر و 40% استحكام ضربه بيشتر، نسبت به كامپوزيت فاقد نانوذرات دارا مي‌باشد. سازگار كننده مالئيك آنيدريد به سبب تشكيل كوپليمر پلي‌پروپيلن-كربنات كلسيم، منجر به بهبود يكنواختي تركيب و افزايش چسبندگي بين فازهاي پلي-پروپيلن و نانوكربنات كلسيم مي‌شود. به علت بالاتر بودن مدول الاستيسيته نانوذرات در مقايسه با زمينه پلي‌پروپيلن و همچنين خاصيت جوانه‌زني احتمالي نانو ذرات در زمينه پليمري، استحكام كلي نمونه نانوكامپوزيتي افزايش يافته است، همچنين به علت متقارن بودن شكل نانوذرات شبه‌كروي كربنات كلسيم، اين ذرات در جهات مختلف خواص همسانگرد دارند و منجر به افزايش ميزان بلورينگي در زمينه پليمري و استحكام نانوكامپوزيت مي‌شود. پراكندگي نانوذرات در زمينه پلي‌پروپيلن باعث مي‌شود انرژي ضربه وارد شده در تمام مقطع پخش و در نتيجه، قابليت جذب انرژي، پيش از شكست افزايش يابد
چكيده لاتين :
In current research, in order to manufacture reinforced polypropylene composite with carbon fibers and CaCO3 nano-particles, polypropylene granules were fed to an extruder with specific percentages of maleic anhydride compatibilizer and calcium carbonate nano-particles and then extruded compound granules were hot-pressed inside a mold. After generating resin sheets from these granules, they were sandwiched between carbon fiber plain fabrics and heat-pressed, consequently samples of nano-composite are prepared. Standard mechanical tests of tensile, bending and impact were performed on prepared samples of both types of reinforced polypropylene composite with carbon fibers containing nano-particles and without nano-particles. Results showed that composite specimens containing calcium carbonate nano-particles endure 87% more tensile strength, 26% more bending strength and 40% more impact strength than specimens without nano-particles. The maleic anhydride compatibilizer, due to formation of polypropylene-calcium carbonate co-polymer, improves the uniformity of the compound and increases adhesion between polypropylene and calcium carbonate phases. Because of higher elasticity modulus of nano-particle compared to the polypropylene matrix as well as the possible nucleation of nano-particles in the polymer matrix, the overall strength of the nano-composite sample has increased. Also due to the symmetric shape of the quasi-spherical calcium carbonate nano-particles, these particles have isotropic properties in different directions and lead to an increase in the level of crystallinity in the polymeric matrix and the strength of the nano-composite. The dispersion of nano-particles in the polypropylene base causes the impact energy to be spread across the whole cross-section and thus the energy absorption capacity increases before fracture
سال انتشار :
1398
عنوان نشريه :
انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران
فايل PDF :
8193526
لينک به اين مدرک :
بازگشت