Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 76 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
76
Dung lượng
1,38 MB
Nội dung
Trƣờng ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA HÓA HỌC **************** PHẠM THỊ HẠNH NGHIÊNCỨUCHẾTẠOVẬTLIỆUNANOCOMPOZITTRÊNCƠSỞBLEND EPDM/LDPE VÀNANOSILICA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành: Hóa Cơng nghệ mơi trƣờng Phạm Thị Hạnh Hà Nội - 2012 K34C – Khoa Hóa học Lớp Trƣờng ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, đề tài "Nghiên cứuchếtạovậtliệucao su nanocompozitsởblend EPDM/LDPE nanosilica" hồn thành Phòng Cơng nghệ Vậtliệu Polyme - Viện Hóa học - Viện Khoa học Cơng nghệ Việt Nam Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành đến PGS.TS Đỗ Quang Kháng, người hướng dẫn tận tình suốt q trình nghiêncứu Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới ThS Lương Như Hải, ThS Lưu Đức Hùng, tồn thể cơ, anh, chị Phòng Cơng nghệ Vậtliệu Polyme - Viện Hóa học - Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ động viên em suốt q trình hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô Khoa Hóa học, Trường ĐHSP Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ cung cấp cho em kiến thức để giúp em hồn thành khóa luận Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ động viên em trình hồn thành khóa luận Em xin chân thành cám ơn! Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012 Sinh viên Phạm Thị Hạnh Phạm Thị Hạnh K34C – Khoa Hóa học Lớp DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT EPDM: Cao su etylen- propylen- dien đồng trùng hợp SEM: Kính hiển vi điện tử quét IR: Phổ hồng ngoại TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam LDPE: Polyetylen tỉ trọng TGA: Phân tích nhiệt trọng HDPE: High density polietylen thấp lƣợng MA : Anhydrit maleic PA: Polyamit PET: Polyetylen terephatalat PMMA: Polymetylmetacrylat Ppy: Polypyrol PU: Polyuretan PVA : Polyvinylaxetat PVC : Polyvinylclorua MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sự phát triển mạnh mẽ công nghiệp đại dẫn tới nhu cầu to lớn việc sử dụng vậtliệucó tính đặc biệt mà vậtliệu truyền thống đứng riêng rẽ khơng có đƣợc Vàvậtliệu compozit nói chung, nanocompozit nói riêng đời đáp ứng đƣợc yêu cầu Vậtliệu compozit vậtliệutạo thành từ hai loại vậtliệu trở lên có chất khác Tính chất thú vị vậtliệu dễ chế tạo, cho sản phẩm có giá thành thấp nhƣng đáp ứng đƣợc yêu cầu chất lƣợng nhƣ: khả chịu va đập cao, độ bền xé rách lớn, chịu mài mòn tốt, hệ số dãn nở nhiệt nhỏ, bền môi trƣờng, nên vậtliệu đƣợc ứng dụng nhiều lĩnh vực Vậtliệucao su blend EPDM/LDPE (cao su etylen propylen dien monome/polyetylen tỷ trọng thấp) loại vậtliệu đƣợc quan tâm nghiêncứu ứng dụng Vậtliệucó nhiều ƣu điểm bật kết hợp đƣợc tính chất cao su EPDM nhƣ bền thời tiết, khả chống nƣớc, hóa chất, ozon tốt, độ cao tính chất nhựa LDPE độ bền học cao, mềm dẻo, chống thấm nƣớc, giá thành hợp lý Tuy nhiên, để nâng cao tính chất vậtliệucao su blend EPDM/LDPE cần phải tiếp tục nghiêncứu Hạt nanosilica chất phụ gia nano phổ biến nay, đặc biệt lĩnh vực kỹ thuật chúng có độ bền nhiệt cao, bề mặt riêng lớn, có khả gia cƣờng cho nhiều loại vậtliệu khác Trên giới có nhiều cơng trình nghiêncứuchếtạovậtliệu nano sở hạt nanosilica Trong đó, nƣớc ta cósốnghiêncứu bƣớc đầu chếtạovậtliệunanosilicasốsởnghiêncứu nhƣ Viện Hố học thuộc Viện Khoa học Cơng nghệ Việt Nam, Viện Hố học Cơng nghiệp Việt Nam,… Tuy nhiên, việc nghiêncứu ứng dụng nanosilica để chếtạovậtliệucao su nanocompozit đƣợc thực cao su thiên nhiên Từ thực tế đó, chúng tơi chọn đề tài: “Nghiên cứuchếtạovậtliệucao su nanocompozitsởblend EPDM/LDPE nanosilica” để thực luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiêncứuChếtạo đƣợc vậtliệucao su nanocompozitsởblend EPDM/LDPE nanosilicacó tính lý, kĩ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất số sản phẩm cao su kĩ thuật dân dụng Nội dung nghiêncứu - Chếtạovậtliệunanocompozit từ blend EPDM/LDPE nanosilica - Nghiêncứu cấu trúc hình thái vậtliệu - Xác định tính chất học vậtliệu polymenanocompozit - Nghiêncứu khả bền nhiệt vậtliệu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Nghiêncứuchếtạovậtliệucao su nanocompozitsởblend EPDM/LDPE nanosilica vấn đề Việt Nam Những kết nghiêncứu thu đƣợc có giá trị định hƣớng cho việc mở rộng phạm vi ứng dụng cho cao su sản xuất sản phẩm cao su kĩ thuật dân dụng CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Vậtliệu polyme compozit polyme nanocompozit 1.1.1 Vậtliệu polyme compozit Vậtliệu compozit vậtliệutạo thành từ hai loại vậtliệu trở lên có chất khác Vậtliệutạo thành có đặc tính ƣu việt đặc tính vậtliệu thành phần xét riêng rẽ [4] Trong thực tế, phần lớn vậtliệu compozit loại hai pha, gồm pha liên tục toàn khối cốt pha phân tán Trong đó, giữ vai trò chủ yếu liên kết tồn phần tử cốt thành khối compozit thống nhất, tạo khả để tiến hành phƣơng pháp gia công compozit thành chi tiết theo thiết kế che phủ, bảo vệ cốt tránh hƣ hỏng tác động hóa học, học mơi trƣờng Ngồi ra, phải nhẹ có độ dẻo cao, cốt đóng vai trò tạo độ bền modul đàn hồi cao cho compozit [19, 21] Đối với compozit, liên kết tốt cốt vùng danh giới pha yếu tố quan trọng đảm bảo cho kết hợp đặc tính tốt hai pha Tính chất compozit phụ thuộc vào chất nền, khả liên kết cốt và trình sản xuất [21] Nền compozit đƣợc sử dụng polyme, kim loại, gốm hỗn hợp nhiều pha Với compozit có polyme loại nhựa nhiệt dẻo, nhựa nhiệt rắn, elastome vậtliệu tổ hợp polyme (polyme blend) Trênsở cốt khác để phân loại compozit, có loại compozit: compozit cốt hạt, compozit cốt sợi compozit cấu trúc [19] Compozit cốt hạt: Đặc điểm compozit cốt hạt hóa bền có đƣợc nhờ biến dạng vùng lân cận với cốt chèn ép Ngƣời ta đƣa hạt với vai trò chất độn vào polyme để tăng độ bền học vậtliệu nhƣ: độ bền va đập, khả cách âm, tính chịu mài mòn - ma sát, độ bền kéo đứt, tăng khả chịu môi trƣờng ăn mòn nhƣ muối, axit, kiềm,… Các hạt độn thƣờng bột thạch anh, bột thủy tinh, oxit nhôm, đất sét, bột CaCO3, bột than đen,… Compozit cốt sợi: Compozit cốt sợi loại compozit có độ bền riêng modul đàn hồi riêng cao Tính chất compozit cốt sợi phụ thuộc vào phân bố định hƣớng nhƣ kích thƣớc hình dạng sợi Tính chất học compozit cốt sợi bị ảnh hƣởng yếu tố hình học sợi (chiều dài đƣờng kính sợi) điều quan trọng compozit kết cấu cốt sợi phải có cấu trúc cho tải trọng đặt vào compozit phải đƣợc dồn vào sợi pha có độ bền cao, tập trung vào pha dẫn đến phá hủy pha nhanh chóng Những loại sợi thƣờng dùng sợi thủy tinh, sợi cacbon, sợi kim loại sợi polyme Ngoài ra, ngƣời ta hay dùng hai hay nhiều loại sợi Compozit cấu trúc: Compozit cấu trúc loại bán thành phẩm dạng nhiều lớp đƣợc tạo thành cách kết hợp vậtliệu đồng với compozit theo phƣơng pháp khác Do tính chất compozit tạo thành khơng phụ thuộc vào tính chất vậtliệu thành phần mà vào thiết kế hình học chúng kết cấu Compozit đƣợc phân làm hai loại: Loại lớp panen săng đuých (panel sandwich) 1.1.2 Vậtliệu polyme nanocompozit Công nghệ nano kĩ thuật sử dụng hạt từ 0,1 đến 100 nanomet để tạo biến đổi hồn tồn lý tính vậtliệu hiệu ứng kích thích lƣợng tử [4,15] Vậtliệu polyme nanocompozitcó polyme cốt hạt khoáng thiên nhiên hạt tổng hợp nhân tạocó kích thƣớc hạt khoảng - 100 nm (kích thƣớc nanomet) [11] Nền sử dụng chếtạo polyme nanocompozit đa dạng, phong phú bao gồm nhựa nhiệt dẻo nhựa nhiệt rắn, thƣờng là: nhựa polyetylen (PE), nhựa polypropylen (PP), nhựa polyeste, nhựa polystyren (PS), cao su thiên nhiên, cao su butadien, nhựa epoxy,… [4, 22, đề cập tới vậtliệu polyme blendsở EPDM/LDPE Khoáng thiên nhiên: chủ yếu đất sét - vốn hạt silica có cấu tạo dạng lớp nhƣ montmorillonit, vermicullit, flourominca, bentonit kiềm tính nhƣ hạt graphit,… Các hạt nhân tạo: tinh thể nhƣ silica, CdS, PbS, CaCO3, bột than,… Ngƣời ta phân biệt ba loại nanocompozit dựa vào số chiều có kích thƣớc nanomet hạt phân tán [4, 22]: Loại 1: Là loại hạt có ba chiều có kích thƣớc nanomet, chúng hạt nano Nanocompozit đƣợc tạo thành phƣơng pháp trùng hợp solgel phƣơng pháp trùng hợp chỗ Loại 2: Là loại hạt có hai chiều có kích thƣớc nanomet, chiều thứ ba có kích thƣớc lớn hơn, thƣờng ống nano sợi nano đƣợc dùng làm phụ gia nano tạo cho polyme tính chất đặc biệt Loại 3: Là loại có chiều có kích thƣớc nanomet Nó dạng phiến, với chiều dày có kích thƣớc nanomet chiều dài, chiều rộng có kích thƣớc từ hàng trăm đến hàng ngàn nanomet Đặc điểm vậtliệu polyme nanocompozit [4, 15]: Với pha phân tán loại bột có kích thƣớc nano nên chúng phân tán tốt vào polyme, tạo liên kết mức độ phân tử pha với nên chế khác hẳn với compozit thông thƣờng Các phần tử nhỏ phân tán vào pha có tác dụng hãm lực bên ngồi tác dụng vào vật Phạm Thị Hạnh Lớp K34C – Khoa Hóa học 10 độn Trong nghiêncứu độ bền mài mòn giảm không đáng kể hàm lƣợng silica khoảng 25% Kết khảo sát ảnh hƣởng hàm lƣợng nanosilica tới tính chất học vậtliệu đƣợc tập hợp lại bảng sau: H m l ợn g Si O2 ( % ) B ảng 3.1: Ảnh hƣởng hàm lƣợng nanosilica cới tính chất học vậtliệu Từ kết nghiêncứu thu đƣợc cho thấy, hàm lƣợng nanosilica tối ƣu cho vào vậtliệucao su blend EPDM/LDPE 25% Tại vậtliệu thu đƣợc tính chất lý tốt 3.2 Nghiêncứu cấu trúc hình thái vậtliệu Để đánh giá cấu trúc hình thái vật liệu, chúng tơi dùng kính hiển vi điện tử quét (SEM) để chụp bề mặt gãy số mẫu vậtliệu tiêu biểu dƣới đây: Hình 3.6: Ảnh SEM bề mặt gãy mẫu vậtliệublend EPDM/LDPE (80/20) Hình 3.7: Ảnh SEM bề mặt gãy mẫu vậtliệublend EPDM/LDPE/nano-SiO2 (80/20/25) Từ ảnh SEM cho thấy, mẫu cao su blend EPDM/LDPE pha cao su phân tán vào tốt, khơng có tƣợng phân pha Khi mẫu cao su blend EPDM/LDPE (80/20) có nanosilica, bề mặt gãy vậtliệu mịn, hạt nanosilica phân tán tƣơng đối đồng đều, tƣơng tác pha tốt, không gây ảnh hƣởng đến khả tƣơng tác pha Vì cấu trúc hình thái vậtliệu mịn màng chặt chẽ dẫn đến tính chất lý vậtliệu tăng lên mạnh 3.3 Nghiêncứu khả bền nhiệt vậtliệu Để đánh giá khả bền nhiệt vật liệu, sử dụng phƣơng pháp phân tích nhiệt trọng lƣợng (TGA) Dƣới giản đồ TGA mẫu vậtliệucao su EPDM, blend EPDM/LDPE blend EPDM/LDPE/nanosilica Hình 3.8: Biểu đồ TGA mẫu vậtliệucao su EPDM Hình 3.9: Biểu đồ TGA mẫu vậtliệublend EPDM/LDPE Hình 3.10: Biểu đồ TGA mẫu vậtliệublend EPDM/LDPE/nanosilica Bảng 3.2: Kết phân tích TGA mẫu vậtliệu Nhiệt độ bắt đầu phân hủy o ( C) Nhiệt độ phân hủy mạnh o ( C) M 255,28 436,95 M/LDPE 215,34 419,58 M/LDPE/nanosilica 219,12 429,62 Mẫu vậtliệu Từ kết bảng cho thấy, độ bền nhiệt blend EPDM/LDPE thấp độ bền nhiệt cao su EPDM Điều giải thích, EPDMcó độ bền nhiệt, nhiệt độ bắt đầu phân hủy cao hơn, LDPEcó độ bền nhiệt, nhiệt độ bắt đầu phân hủy thấp Khi phối trộn với làm cho độ bền nhiệt nhƣ nhiệt độ bắt đầu phân hủy blend giảm xuống Độ bền nhiệt vậtliệu đƣợc cải thiện đáng kể biến tính cao su blend EPDM/LDPE nanosilicaCụ thể nhiệt độ bắt đầu phân hủy nhiệt độ phân hủy mạnh vậtliệu tăng Nhất nhiệt độ phân hủy mạnh vậtliệu tăng mạnh từ o 419,58 lên 429,62 C Đồng thời tổn hao khối lƣợng Phạm Thị Hạnh K34C – Khoa Hóa học Lớp o đến 600 C vậtliệu giảm từ 99,958 xuống 97,003% Điều giải thích, mặt nanoSiO2 chất độn vơ nên đƣa vào polyme làm tăng ổn định nhiệt chúng đóng vai trò cách nhiệt tốt làm hàng rào ngăn cản trình chuyển khối chất dễ bay sinh q trình phân hủy Mặt khác, SiO2 có kích cỡ nano nên làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc silica polyme Chính với hàm lƣợng nano-SiO2 thích hợp làm tăng khả bền nhiệt vậtliệu Phạm Thị Hạnh K34C – Khoa Hóa học 21 Lớp KẾT LUẬN Từ kết nghiêncứu thu đƣợc cho thấy rằng: Hàm lƣợng nanosilica tối ƣu dùng cho biến tính blend EPDM/LDPE 25%, hàm lƣợng vậtcó tính chất lý cao Ở tỷ lệ vậtliệucó tính lý cao nhƣ: + Độ bền đứt: 13,67 MPa + Độ dãn dài đứt: 533,3 % + Độ cứng: + Nhiệt độ bắt đầu phân hủy: 74,4 Shore A 219,12 C Cấu trúc hình thái vậtliệu mịn màng, chặt chẽ khơng có tƣợng phân pha Các hạt nanosilica phân tán đồng polyme Khả bền nhiệt vậtliệublend EPDM/LPDE đƣợc cải thiện đáng kể đƣợc gia cƣờng nanosilicaVậtliệu polyme nanocompozitsởblend EPDM/LDPE/silica đáp ứng yêu cầu chếtạosố sản phẩm cao su kĩ thuật dân dụng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Thế Anh, Thái Hoàng, Nguyễn Thạc Kim, Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Tiến Dũng, Lữ Ánh Ngọc, (2006), “Khả chảy nhớt, cấu trúc tính chất lý vậtliệu compozit polylvinylclorua/nanoclay”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, tập 44 (2), trang 18-23 [2] Đặng Xuân Hoàng (2007), Phƣơng pháp sol-gel tạo hạt mịn SiO2 từ thủy tinh lỏng axit sunfuric, Luận văn thạc sĩ khoa học, chuyên ngành Công nghệ Hóa học, Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội [3] Thái Hoàng, Vậtliệu polyme Blend, Tập giảng cho lớp Cơng nghệ vậtliệu polyme khóa 45 [4] Các phƣơng pháp chếtạovậtliệu polyme nanocompozit, http://Vi.wikipedia.org/ wiki/polyme_nanocomposit [5] Phạm Hiệp (2002), Vậtliệu (PNCs), Hóa học ứng dụng, số 7, trang 6-8 [6] Đỗ Quang Kháng, Nguyễn Văn Khôi, Đỗ Trƣờng Thiện; Vậtliệu tổ hợp polyme ứng dụng; Tạp chí hoạt động khoa học, số 10, tr 37 -41,1995 [7] Đỗ Quang Kháng, Nguyễn Văn Khôi, Đỗ Trƣờng Thiện; Vậtliệu tổ hợp polyme ứng dụng; Tạp chí hoạt động khoa học, số 3, tr 40 -42,1996 [8] Vƣơng Quốc Nam, “Nghiên cứuchếtạovậtliệu compozit từ cao su thiên nhiên chất độn nano”, Luận văn thạc sĩ khoa học, trƣờng ĐH bách khoa Hà Nội [9] Hoàng Nhâm (2000), Hóa học vơ tập 2, NXB Giáo dục Hà Nội, trang 134 Tiếng Anh nd [10] J.P.Arlie,Synthetic Rubbers – Edition, Editions technic 27 Rue ginoux 75737 Paris cedex 15 technip, P.45-54, 1993 [11] M.Arroyo, Organo-Montmorillonite as substitute of carbon black in natural rubber compounds, Polymer, 44, p 2447-2453, 2000 [12] Jungnickel.B, Polymer blends, Carl Hasner Verlag, Muenchen, Wien, 1990 [13] Sol-gel methods, http://cheminfo.chemi.muni.cz/materials/ InorgMater/ sol_gel Pdf [14] http://devlin.olsza.krakow.pl/serwis/ServiceTips/tips_plastic.htm [15] Polymer nanocomposit, http://vi.wikipedia.org/wiki/polyme_ nanocompozit [16] http://www.coloradolining.com/products/epdm.htm [17] http://www.rubberimpex.com/ [18] http://www.rpikorea.com/psg.html [19] Vgo – Kinzig, Composite application the role of matrix fiber and interface, VHC publisher Inc, p 3-30, 1992 [20] Yu E Pivinskii (2007), Nanodisperse silica and some aspects of nanotechnologies in the field of silicate materials science, part 1, Refractories and Industrial Ceramics, Vol 48, No [21] Ajayan P.M, L.S.Schader, P V Braun (2003), Nanocomposite Science and Technology ISBN 3-527-30359-6 Weley –VCH Verlag Co KGaA [22] Hua Zou, Shishan Wu, Jian Shen (2008), Polymer/Silica Nanocomposites: Preparation, Characterization, Properties, and Applications, Chem Rev, Vol 108, 3893–3957 [23] Tong Hui Zhou, Wen Hong Ruan, Yu Liang Mai, Min Zhi Rong, Ming Qiu Zhang (2008), Performance improvement of nanosilica/polypropylene composites through in-situ cross-linking approach, Composites Science and Technology, Vol 68, 2858– 2863 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiêncứu Nội dung nghiêncứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Vậtliệu polyme compozit polyme nanocompozit 1.1.1 Vậtliệu polyme compozit .7 1.1.2 Vậtliệu polyme nanocompozit .9 1.1.3 Một số phƣơng pháp chếtạovậtliệu polyme nanocompozit .11 1.2 Vậtliệu polyme blend, cao su EPDM, nhựa LDPE 13 1.2.1 Khái niệm, phân loại, ƣu nhƣợc điểm vậtliệu polyme blend 13 1.2.2 Các phƣơng pháp chếtạovậtliệublend 15 1.2.3 Cao su EPDM (etylen – propylen – dien đồng trùng hợp) 16 1.2.4 Nhựa LDPE (Polyetylen tỉ trọng thấp) 21 1.3 Giới thiệu silica 23 1.3.1 Cấu trúc silica 23 1.3.2 Tính chất vật lý .24 1.3.3 Tính chất hóa học 25 1.3.4 Tính chất hạt silica kích thƣớc nano 25 1.3.5 Ứng dụng hạt nano silica 28 1.3.6 Các phƣơng pháp chếtạo hạt SiO2 .30 CHƢƠNG 2: THỰC NGHIỆM 34 2.1 Thiết bị chếtạovậtliệu .34 2.1.1 Máy trộn kín brabender (CHLB Đức) 34 2.1.2 Máy cán trục 34 2.1.3 Máy ép thủy lực 35 2.2 Vậtliệunghiêncứu 36 2.2.1 Cao su EPDM nhựa LDPE 36 2.2.2 Nanosilica .37 2.2.3 Các phụ gia khác 37 2.3 Phƣơng pháp nghiêncứu .37 2.3.1 Thành phần mẫu nghiêncứu 37 2.3.2 Chếtạo mẫu nghiêncứu 2.4 Khảo sát tính chất vậtliệu 2.4.1 Tính chất lý 2.4.2 Đánh giá độ bền nhiệt vậtliệu phƣơng pháp phân tích nhiệt trọng lƣợng (TGA) 2.4.3 Phân tích cấu trúc hình thái vậtliệu CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊNCỨUVÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Ảnh hƣởng hàm lƣợng nanosilica tới tính chất lý vậtliệu 3.1.1 Ảnh hƣởng hàm lƣợng nanosilica tới độ bền kéo đứt vậtliệu 3.1.2 Ảnh hƣởng hàm lƣợng nanosilica tới độ dãn dài đứt vật liệu8 3.1.3 Ảnh hƣởng hàm lƣợng nanosilica tới độ dãn dƣ vậtliệu 3.1.4 Ảnh hƣởng hàm lƣợng nanosilica tới độ cứng vậtliệu 10 3.1.5 Ảnh hƣởng hàm lƣợng nanosilica tới độ mài mòn vậtliệu 12 3.2 Nghiêncứu cấu trúc hình thái vậtliệu 16 3.3 Nghiêncứu khả bền nhiệt vậtliệu .17 KẾT LUẬN 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 ... Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su nanocompozit sở blend EPDM/ LDPE nanosilica để thực luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Chế tạo đƣợc vật liệu cao su nanocompozit sở blend EPDM/ LDPE nanosilica. .. loại vật liệu khác Trên giới có nhiều cơng trình nghiên cứu chế tạo vật liệu nano sở hạt nanosilica Trong đó, nƣớc ta có số nghiên cứu bƣớc đầu chế tạo vật liệu nanosilica số sở nghiên cứu nhƣ... phẩm cao su kĩ thuật dân dụng Nội dung nghiên cứu - Chế tạo vật liệu nanocompozit từ blend EPDM/ LDPE nanosilica - Nghiên cứu cấu trúc hình thái vật liệu - Xác định tính chất học vật liệu polymenanocompozit