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Morphology and properties of unvulcanized and dynamically vulcanized PVC/NBR blend reinforced by graphene nanoplatelets / Z. Asgarzadeh in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXXIII, N° 4 (08/2018)
[article]
Titre : Morphology and properties of unvulcanized and dynamically vulcanized PVC/NBR blend reinforced by graphene nanoplatelets Type de document : texte imprimé Auteurs : Z. Asgarzadeh, Auteur ; Ghasem Naderi, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 497-505 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Alliages polymères
Alliages polymères -- propriétés mécaniques
Analyse thermique
Analyse thermomécanique dynamique
Caoutchouc nitrile-butadiène
Chlorure de polyvinyle
Conduction électrique
Essais dynamiques
Gonflement (physique)
GraphèneLe graphène est un cristal bidimensionnel (monoplan) de carbone dont l'empilement constitue le graphite. Il a été isolé en 2004 par Andre Geim, du département de physique de l'université de Manchester, qui a reçu pour cette découverte le prix Nobel de physique en 2010 avec Konstantin Novoselov. Il peut être produit de deux manières : par extraction mécanique du graphite (graphène exfolié) dont la technique a été mise au point en 2004, ou par chauffage d'un cristal de carbure de silicium, qui permet la libération des atomes de silicium (graphène epitaxié). Record en conduction thermique jusqu'à 5300 W.m-1.K-1. C'est aussi un matériaux conducteur.
Morphologie (matériaux)
NanoparticulesIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Thermoplastic elastomer (TPE) and thermoplastic vulcanizate (TPV) polyvinylchloride/acrylonitrile butadiene rubber (PVC/NBR) (70/30) blends containing 0, 0.5, 1, 1.5 and 2 phr graphene nanoplatelets (GnP) were prepared by melt mixing. The morphology and properties of resulting samples were investigated. Scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microcopy (TEM) techniques were employed for morphology studies. The progressive incorporation of GnP into PVC/NBR blends led to a gradual decrease in the size of NBR domains. TEM revealed fine distribution of GnP nanoplatelets in the blends. DMTA results showed a monotonic increase in storage modulus along with a steady decrease in damping factor with the GnP content in TPE and TPV nanocomposites. Mechanical properties revealed enhanced elastic modulus and ultimate strength at the cost of a fall in the elongation at break for TPE and TPV nanocomposites as a function of GnP loading. The swelling index of the samples declined with GnP content up to 1 phr after which the swelling index was not considerably affected by GnP up to 2 phr. A substantial increase in the electrical conductivity of the resulting nanocomposites was observed at GnP loadings higher than 1 phr. TPV samples demonstrated higher stiffness and strength along with lower extensibility, swelling indexes and electrical conductivity than their TPE counterparts. Note de contenu : - EXPERIMENTAL PROCEDURE : Materials - Preparation of nanocomposites - Tensile properties - Dynamic mechanical thermal analysis (DMTA) - Phase morphology - Swelling test - Electrical conductivity
- RESULTS AND DISCUSSION : Morphological observations - Dynamic mechanical thermal analysis (DMTA) - Tensile properties - Swelling test - Electrical conductivityDOI : 10.3139/217.3515 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1a6S6AQDnM-uTH_zA5HGwk7ax8zk1DXzb/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30889
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