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Titre : |
Composites of cysteamine functionalised graphene oxide and polypropylene |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
S. S. Abbas, Auteur ; T. McNally, Auteur |
Année de publication : |
2021 |
Article en page(s) : |
p. 297-313 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Anglais (eng) |
Catégories : |
Anhydride maléique Caractérisation Composites -- Propriétés mécaniques Copolymères greffés CystéamineLa cystéamine est le plus simple aminothiol stable. Naturellement présente dans le corps humain, elle est un produit de la dégradation de l'acide aminé cystéine. Elle est utilisée dans le traitement de la cystinose sous le nom commercial Cystagon. La cystéamine est un antioxydant naturel qui est produit dans presque toutes les cellules mammifères. Elle est également connue pour son effet dépigmentant depuis quelques dizaines d'années. En crème, la cystéamine a une certaine efficacité pour le traitement de l'hyperpigmentation cutanée. Greffage (chimie) Mélanges (chimie) Oxyde de graphène Polypropylène Transition vitreuse
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Index. décimale : |
668.4 Plastiques, vinyles |
Résumé : |
Cysteamine functionalised reduced graphene oxide (rGO) was grafted to polypropylene-graft-maleic anhydride (PP-g-MA) and subsequently melt blended with PP. The covalent bridging of rGO to PP-g-MA via the cysteamine molecule and co-crystallization are routes to promoting interfacial interactions between rGO and the PP matrix. A rheological percolation threshold was achieved for a nanofiller loading between 3 wt% and 5 wt%, but none detected for the composites prepared with un-functionalized rGO. At low loadings (0.1 wt%), functionalized rGO is well dispersed in the PP matrix, an interconnecting filler-filler, polymer-filler and polymer-polymer network is formed, resulting in increased tensile toughness (1 500%) and elongation at break (40%) relative to neat PP. Irrespective of whether the rGO was functionalised or not, it had a significant effect on the crystallization behavior of PP, inducing heterogeneous nucleation, increasing the crystallisation temperature (Tm) of PP by up to 10°C and decreasing the crystalline content (Xc) by ∼30% for the highest (5 wt%) filler loading. The growth of the monoclinic a-phase of PP is preferred on addition of functionalised rGO and b crystal growth suppressed. |
Note de contenu : |
- Materials
- Synthesis of PP-g-MA-rGOcyst
- Composite preparation
- Characterisation
- Table 1 : Nomenclature and composition of blends studied
- Table 2 : Thermal parameters for neat PP, PP/NF, PP/C/NF and PP/C/NF-F composites determined from DSC measurementsFWHM and ACS values calculated from XRD peaks for (100), (300), and (040) crystal planes. Kβ values tabulated for neat PP, PP/NF, PP/C/NF and PP/C/NF-F composites
- Table 3 : Glass transition temperature (Tg) determined from tan δ and Eʺ plots as a function of temperature, and tan δ values at Tg for neat PP, PP/NF, PP/C/NF and PP/C/NF-F composites |
DOI : |
https://doi.org/10.1515/ipp-2020-4079 |
En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1ShZCNSk1QDvSAea3VelY1Njef3716PSD/view?usp=shari [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36372 |
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. 36, N° 3 (2021) . - p. 297-313
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