将多聚烯 (PCL) 和纳米碳酸 (NCC) 化成聚烯 (PS) 热塑性网络的特征
Eslam Syala1, Salah F Abdellah Ali2, Esraa Gaber Emam3
1Department of Materials Science, Institute of Graduate Studies and Researches (IGSR), Alexandria University, 163 Horreya Avenue, Shatby, 21526, Alexandria, Egypt. Eslam.Syala@alexu.edu.eg.
聚烯 (PS) 合聚烯 (PCL) 和纳米碳酸 (NCC) 混合物显示了物理相互作用. 由于NCC聚合物,机械性能下降,而PCL增强了延伸,但降低了屈曲强度,在4个月后观察到生物降解.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物科学 聚合物科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 聚烯酸乙烯 (PCL) 是一种可生物降解的聚,在各种领域都有潜在的应用.
- 聚烯 (PS) 和纳米碳酸 (NCC) 常用作添加剂来修改聚合物特性.
- 了解混合这些材料的相互作用和影响对于开发新的复合材料至关重要.
研究的目的:
- 研究混合聚钢 (PS) 与聚烯酸 (PCL) 和纳米碳酸 (NCC) 的作用.
- 描述由此产生的混合物的物理相互作用和机械特性.
- 为了评估PS-PCL-NCC复合材料的生物降解行为.
主要方法:
- 使用注射成型制备用PS添加剂的PCL和NCC混合物.
- 使用富里埃转换红外光谱学 (FTIR) 和热分析进行表征.
- 机械测试包括拉伸强度,扬模量,延长和曲强度.
- 通过土壤埋葬和体重减轻的分析来评估生物降解.
- 扫描电子显微镜 (SEM) 成像,用于在降解前后进行形态分析.
主要成果:
- FTIR光谱和热分析证实了PS,PCL和NCC之间的物理相互作用.
- 由于聚合和PCL扩散,随着NCC含量增加,拉伸强度和扬模量下降.
- 由于PCL的塑化作用,延长增加,而屈曲强度下降.
- 在土壤埋葬4个月后,观察到显著的生物降解,PCL被消耗,性能恶化.
结论:
- 混合PS,PCL和NCC导致物理相互作用影响材料特性.
- 混合物的机械性能受到NCC聚合和PCL塑化作用的负面影响.
- PCL成分有助于复合材料的生物降解性,随着时间的推移导致性能降解.
- SEM成像和机械测试验证了在生物降解前后观察到的变化.
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