1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Nghiên cứu ảnh hưởng của than đen và ống nano cacbon tới tính chất của cao su blend NBR PVC (2017)

73 74 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 73
Dung lượng 2,24 MB

Nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA HOÁ HỌC - - ĐỖ THỊ MINH DUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG THAN ĐEN VÀ ỐNG NANO CACBON TỚI TÍNH CHẤT CỦA CAO SU BLEND NBR/PVC KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành: Hố học cơng nghệ - môi trường Người hướng dẫn khoa học TS LƯƠNG NHƯ HẢI HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc tới TS Lương Như Hải - Trung tâm Phát triển công nghệ cao - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu, thực khóa luận Em xin gửi cảm ơn đến thầy giáo khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quan tâm giúp đỡ, trang bị cho em kiến thức chun mơn cần thiết q trình học tập trường Xin cảm ơn gia đình, bạn bè ln động viên, giúp đỡ cho em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2017 Sinh viên Đỗ Thị Minh Dung DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT APTS 3-amino propyltrietoxi silan CB Than đen CNT Ống nano cacbon CSTN Cao su thiên nhiên DDA dodexylamin EPDM Etylen propylen dien monome FESEM Kính hiển vi điện tử quét trường phát xạ HNBR Cao su nitril hydro hóa MWCNT Multiwall carbon nanotube (ống cacbon đa tường) NBR Cao su nitril butadien pkl Phần khối lượng PVC Polyvinyl clorua PVC.E PVC emulsion PVC.S PVC suspension TEM Kính hiển vi điện tử truyền qua SWCNT Singlewall carbon nanotube (ống cacbon đơn tường) TGA Phân tích nhiệt trọng lượng XRD Phân tích nhiễu xạ tia X DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Mối quan hệ kích thước hạt bề mặt riêng Bảng 2.1: Thành phần đơn 28 Bảng 3.1: Kết phân tích TGA mẫu vật liệu cao su blend NBR/PVC 41 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Nguyên lý chung để chế tạo vật liệu polyme nanocompozit Hình 1.2: Biểu đồ phân loại chất độn 15 Hình 1.3: Cơ chế cuộn hình thành CNT từ graphen 17 Hình 1.4: Hình mơ ống nano cacbon đơn tường (a) đa tường (b) 18 Hình 1.5: Các ứng dụng ống nano cacbon 20 Hình 1.6: Ảnh hưởng hàm lượng CNT tới hệ số dẫn nhiệt vật liệu 22 Hình 1.7: Ảnh TEM mẫu vật liệu CSTN chứa CNT (a) C18-CNT (b) 23 Hình 1.8: Độ dẫn điện mẫu CSTN/CNT CSTN/CNT biến tính 23 Hình 2.1: Mẫu vật liệu đo tính chất kéo vật liệu 29 Hình 3.1: Ảnh hưởng hàm lượng than đen đến độ dãn dài đứt độ bền kéo đứt vật liệu 32 Hình 3.2: Ảnh hưởng hàm lượng than đen đến độ cứng độ mài mòn vật liệu 33 Hình 3.3: Ảnh hưởng hàm lượng CNT đến độ dài kéo đứt vật liệu 35 Hình 3.4: Ảnh hưởng hàm lượng CNT đến độ dãn dài kéo đứt vật liệu 35 Hình 3.5: Ảnh hưởng hàm lượng CNT đến độ cứng vật liệu 36 Hình 3.6: Ảnh hưởng hàm lượng CNT đến độ mài mòn vật liệu 36 Hình 3.7: Ảnh FESEM bề mặt gãy mẫu vật liệu NBR/PVC/25CB 37 Hình 3.8: Ảnh FESEM bề mặt gãy mẫu vật liệu NBR/PVC/40CB 38 Hình 3.9: Ảnh FESEM bề mặt gãy mẫu vật liệu NBR/PVC/50CB 38 Hình 3.10: Ảnh FESEM bề mặt gãy mẫu vật liệu NBR/PVC/39CB/1CNT 39 Hình 3.11: Giản đồ TGA mẫu vật liệu NBR/PVC 40 Hình 3.12: Giản đồ TGA mẫu vật liệu NBR/PVC/40CB 40 Hình 3.13: Giản đồ TGA mẫu vật liệu NBR/PVC/39CB/1CNT 41 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu vật liệu polyme nanocompozit cao su nanocompozit 1.1.1 Phân loại đặc điểm vật liệu cao su nanocompozit 1.1.2 Ưu điểm vật liệu polyme nanocompozit cao su nanocompozit 1.1.3 Phương pháp chế tạo 1.2 Polyme blend 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân loại 1.2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến tính chất vật liệu polyme blend 1.3 Cao su nitril butadien, nhựa PVC phụ gia nano 1.3.1 Cao su nitril butadien (NBR) 1.3.2 Nhựa PVC 10 1.3.3 Phụ gia nano 14 1.4 Tình hình nghiên cứu vật liệu cao su/CNT nanocompozit nước 20 Chương THỰC NGHIỆM 27 2.1 Thiết bị hóa chất sử dụng nghiên cứu 27 2.1.1 Thiết bị 27 2.1.2 Hóa chất, vật liệu 27 2.2 Phương pháp chế tạo 28 2.3 Phương pháp xác định số tính chất học vật liệu 28 2.3.1 Phương pháp xác định độ bền kéo đứt 28 2.3.2 Phương pháp xác định độ dãn dài đứt 29 2.3.3 Phương pháp xác định độ cứng vật liệu 30 2.3.4 Phương pháp xác định độ mài mòn 30 2.4 Nghiên cứu cấu trúc hình thái vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét trường phát xạ 30 2.5 Nghiên cứu độ bền nhiệt vật liệu phương pháp phân tích nhiệt trọng lượng 31 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Ảnh hưởng hàm lượng chất độn gia cường tới tính chât học vật liệu 32 3.1.1 Ảnh hưởng hàm lượng than đen tới tính chất học vật liệu 32 3.1.2 Ảnh hưởng hàm lượng CNT phối hợp thay CB tới tính chất học vật liệu 34 3.1.3 Nghiên cứu cấu trúc hình thái vật liệu 37 3.2 Ảnh hưởng q trình biến tính tới khả bền nhiệt vật liệu .39 KÊT LUÂN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 MỞ ĐẦU Ngày nay, khoa học công nghệ nano lĩnh vực lên việc nghiên cứu phát triển vật liệu Đây lĩnh vực rộng mẻ giới nói chung Việt Nam nói riêng Với nhiều tính chất ưu việt, vật liệu polyme nanocompozit thu hút quan tâm nhiều nhà khoa học Vật liệu kết hợp ưu điểm vật liệu vơ (như tính chất cứng, bền nhiệt,…) ưu điểm polyme hữu (như tính linh động, mềm dẻo, khả dễ gia công…) Hơn chúng có tính chất đặc biệt hiệu ứng nano chất độn gia cường nano mang lại Vật liệu cao su nanocompozit gồm có pha cao su cao su blend chất độn gia cường nano Cao su nitril butadien (NBR) có khả bền với môi trường dầu mỡ, PVC có tính chất học tốt bền thời tiết Do vậy, vật liệu cao su blend NBR/PVC vừa có tính chất học tốt PVC vừa có khả bền dầu mỡ cao su NBR Để tăng khả ứng dụng cho vật liệu cao su cao su blend, vật liệu thường gia cường số chất độn gia cường than đen, silica, clay, Khả gia cường chất độn cho cao su phụ thuộc vào kích thước hạt, hình dạng, phân tán khả tương tác với cao su Các chất độn nano có kích thước từ 1-100 nm, cải thiện đáng kể tính chất học sản phẩm cao su Với diện tích bề mặt lớn, hạt nano tương tác tốt với đại phân tử cao su, dẫn đến nâng cao hiệu gia cường Do vậy, hạt nano quan trọng để gia cường cho vật liệu cao su Than đen chất độn gia cường chủ yếu dùng công nghệ gia cơng cao su Sự có mặt than đen hợp phần cao su với hàm lượng cần thiết làm tăng tính chất lý cao su độ bền kéo đứt, xé rách, bền mài mòn, độ cứng, modul đàn hồi vật liệu Ống nano cacbon (CNT) loại nano phổ biến nhiều nhà nghiên cứu khắp giới quan tâm CNT có tiềm lớn để sử dụng làm chất gia cường compozit đặc tính độc đáo chúng độ bền học cao, tỷ lệ kích thước lớn, dẫn điện dẫn nhiệt Chính vậy, việc “Nghiên cứu ảnh hưởng than đen ống nano cacbon tới tính chất cao su blend NBR/PVC” nhằm nâng cao tính chất học độ bền nhiệt vật liệu * MỤC TIÊU ĐỀ TÀI - Đánh giá khả phối hợp gia cường ống nano cacbon than đen cho vật liệu cao su blend NBR/PVC - Định hướng ứng dụng vật liệu chế tạo sản phẩm cao su kĩ thuật * NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng than đen tới tính chất học vật liệu - Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng ống nano cacbon thay than đen tới tính chất học vật liệu - Nghiên cứu cấu trúc hình thái cấu trúc vật liệu - Nghiên cứu khả bền nhiệt vật liệu Chương TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu vật liệu polyme nanocompozit cao su nanocompozit Cũng giống vật liệu polyme compozit, vật liệu polyme nanocompozit loại vật liệu gồm pha (polyme) pha gia cường dạng khác Tuy nhiên, điều khác biệt pha gia cường có kích thước cỡ nanomet (dưới 100 nm) Như hiểu, vật liệu polyme nanocompozit vật liệu có polyme, copolyme polyme blend cốt hạt hay sợi khoáng thiên nhiên tổng hợp có chiều có kích thước khoảng 1-100 nm (kích cỡ nanomet) Do vậy, vật liệu cao su nanocompozit trường hợp riêng polyme nanocompozit với cao su cao su blend Vì vậy, cao su nanocompozit có tất đặc tính chung polyme nanocompozit [7,8] Vật liệu polyme nanocompozit kết hợp ưu điểm vật liệu vơ (như tính chất cứng, bền nhiệt,…) ưu điểm polyme hữu (như tính linh động, mềm dẻo, khả dễ gia cơng…) Một đặc tính riêng biệt vật liệu polyme nanocompozit kích thước nhỏ chất độn dẫn tới gia tăng mạnh mẽ diện tích bề mặt chung so với compozit truyền thống (bảng 1) [7] Vật liệu sử dụng chế tạo polyme nanocompozit đa dạng, phong phú bao gồm nhựa nhiệt dẻo nhựa polyetylen (PE), nhựa polypropylen (PP),… nhựa nhiệt rắn polyeste, loại cao su, Khoáng thiên nhiên: chủ yếu đất sét – vốn hạt silica có cấu tạo dạng lớp montmorillonit, vermicullit, bentonit kiềm tính hạt graphit,… Các chất gia cường nhân tạo: tinh thể silica, CdS, PbS, CaCO3,… hay ống cacbon nano, sợi cacbon nano,… cải thiện (nhiệt độ bắt đầu phân hủy tăng từ 196,30o đến 206,30oC, nhiệt độ phân hủy mạnh tăng gần 10oC, tổn hao khối lượng đến 330oC vật liệu giảm từ 13,412 xuống 13,045%) Điều giải thích, mặt ống CNT có khả bền nhiệt CB, mặt khác cấu trúc vật liệu chặt chẽ (do ống CNT tương tác tốt với polyme thành phần) Chính vậy, với hàm lượng ống CNT thay thích hợp làm tăng khả bền nhiệt vật liệu KÊT LUÂN Những kết nghiên cứu thu cho thấy rằng: - Hàm lượng than đen tối ưu cho blend NBR/PVC 40 pkl Tại hàm lượng này, vật liệu có tính chất học tốt với độ bền kéo đứt tăng 47% so với mẫu vật liệu không chứa than đen - Với hàm lượng than đen lớn (50 pkl), độ cứng vật liệu tăng Cấu trúc chặt chẽ vật liệu bị phá vỡ, hạt than đen có xu hướng kết khối, dẫn tới tính chất học vật liệu giảm - Hàm lượng CNT thích hợp thay than đen cho hệ blend NBR/PVC pkl Ở hàm lượng này, cao su blend NBR/PVC có tính chất học lớn với độ bền kéo đứt tăng 11,2% so với mẫu vật liệu không chứa CNT - Với pkl CNT thay CB, cấu trúc vật liệu chặt chẽ hơn, hạt than đen phân tán tốt cao su với kích thước nhỏ tương tác với cao su tốt Độ bền nhiệt cao su blend NBR/PVC cải thiện đáng kể (nhiệt độ bắt đầu phân hủy tăng thêm gần 10oC) Vật liệu NBR/PVC/39CB/1CNT nanocompozit có tính chất lý, kỹ thuật cao đáp ứng để chế tạo sản phẩm cao su kỹ thuật cao TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiéng Việt Kĩ thuật sản xuất chất dẻo, ĐHBK (1970) La Văn Bình , Khoa học công nghệ vật liệu, NXB Đại học Bách khoa, Hà Nội,(2002) Thai Hoang , Chuyên đề vât liêu polyme blend, Đại học Bách khoa Ha Nôi,(2003) Đỗ Quang Kháng , Cao su-Cao su blend ứng dụng, Nhà xuất Khoa học tự nhiên Công nghệ Hà Nội,(2012) Đỗ Quang Kháng , Vật liệu Polyme - Vật liệu Polyme tính cao, NXB Khoa học Tự nhiên Công nghệ Hà Nội,(2013) Đỗ Quang Kháng, Đỗ Trường Thiện, Nguyễn Văn Khôi , Vật liệu tổ hợp polyme - ưu điểm ứng dụng, Tạp chí hoạt động khoa học, (1995), 10, tr.37 - 41 Nguyễn Đức Nghĩa , Polyme chức vật liệu lai cấu trúc nano, NXB Khoa học tự nhiên Công nghệ Hà Nội,(2009), tr 111- 138 Nguyễn Thị Thái, Nguyễn Quang, Nguyễn Tuấn Anh, Nghiên cứu tính chất vật liệu polyme tổ hợp sở cao su thiên nhiên cao su etyle-propylen-dien-monome cao su butadien gia cường cacbon nanotube tác dụng điều kiện khí hậu Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ, 2011, 48(3A), 229-232 Ngô Phu Tru , Ky thuât gia công va chế biến cao su, Nhà xuất Đại học Bách Khoa Hà Nội,(1995) 10 Ngô Phú Trù , Kỹ thuật chế biến gia công cao su, NXB Đại Học Bách Khoa, Hà Nội,(2003) 11 Lê Văn Thụ, Nguyễn Đức Nghĩa, Ngô Trịnh Tùng, Nghiên cứu ảnh hưởng biến tnh bề mặt ống nano cacbon đến tnh chất hệ polyme compozit thành phần sở sợi cacbon, ống nano cacbon epoxy, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, 2012, 50(1A), 167-174 12 Chu Anh Vân, Vương Quốc Việt, Lương Như Hải, Đỗ Quang Kháng, Nghiên cứu chế tạo tính chất vật liệu cao su nanocompozit sở blend cao su thiên nhiên cao su cloropren với ống nano cacbon, Tạp chí Hóa học, 2015, 53(5e1), 194-197 Tiếng Anh 13 Abhijit, Anil K Bhowmick , Mechanical and Dynamic Mechanical Thermal Properties of Heat and Oil Resistant Thermoplastic Elastomeric, (2000) 14 Shanmugharaj A.M., Bae J.H., Lee K.Y., Noh W.H., Lee S.H., and Ryu S.H., Physical and chemical characteristics of multi-walled cacbon nanotubes functonalized with aminosilane and its infuence on the properties of natural rubber composites, Composites Sci.Tech., 2007, 67, 1813–1822 15 Anyaporn Boonmahitthissud and Saowaroj Chuayjuljit, NR/XSBR Nanocomposites with Cacbon Black and Cacbon Nanotube, Prepared by Latex Compounding, Journal of Metals, Materials and Minerals, 2012, 22(1), 77 – 85 16 Franco Cataldo, Ornella Ursini, and Giancarlo Angelini, MWCNTs Elastomer Nanocomposite, Part 1: The Addition of MWCNTs to a Natural Rubber-based Cacbon Black-filled Rubber Compound, Fullerenes, Nanotubes and Cacbon Nanostructures, 2009, 17, 38–54 17 Yue D., Liu Y, Shen Z, and Zhang, L, Study on preparation and properties of cacbon nanotubes/rubber composites, J.Mater.Sci, 2006, 41, 2541–2544 18 Jia Gao, Physics of one-dimensional hybrids based on cacbon nanotubes, PhD thesis University of Groningen, 2011, 119 19 D Felhös, J Karger-Kocsis and D Xu, Tribological testing of peroxide cured HNBR with different MWCNT and silica contents under dry sliding and rolling conditions against steel, J Appl Polym Sci., 2008, 108, 2840-2851 20 D Felhös and J Karger-Kocsis, Fricton and wear of rubber nanocomposites containing layered silicates and cacbon nanotubes in “Recent Advances in Elastomeric Nanocomposites” (Eds.: V Mittal, J K.Kim and K Pal), Springer, Berlin, Chapter 13, 2011, 341-377 21 P Jawahar, M Balasubramanian , Preparation and Properties of Polyester-Based Nanocompozites Gel Coat System, Journal of Nanomaterials,(2009), 1-7 22 H Joseph Koo , Polymer Nanocomposites: Processing, Characterization, and Applications, McGraw-Hill,(2006) 23 J Karger-Kocsis, D Felhös and R Thomann, Tribological behavior of a cacbon-nanofbermodified Santoprene thermoplastic elastomer under dry sliding and frettng conditions against steel, J Appl Polym Sci., 2008, 108, 724-730 24 H.H Le, M.N Sriharish, S Henning, J Klehmd, M Menzel, W Frank, S Wießner, A Das, K.-W Stöckelhuber, G Heinrich, H.-J Radusch, Dispersion and distributon of cacbon nanotubes in ternary rubber blends, Composites Science and Technology, 2014, 90, 180–186 25 Bokobza L., Multwall cacbon nanotube elastomeric composites: A review, Polymer, 2007, 48(17), 4907-4920 26 A Mostafa, A Abouel-Kasem, M.R Bayoumi, M.G El-Sebaie, Insight into the effect of CB loading on tension, compression, hardness and abrasion properties of SBR and NBR filled compound, Materials and Design, 2009, 30, 1785–1791 27 A Mostafa, A Abouel-Kasem, M.R Bayoumi, M.G El-Sebaie, Effect of carbon black loading on the swelling and compression set behavior of SBR and NBR rubber compounds, Materials and Design, 2009, 30, 1561–1568 28 Andrea Masotti and Andrea Caporal, Preparation of Magnetc Cacbon Nanotubes (Mag-CNTs) for Biomedical and Biotechnological Applications, Int J Mol Sci, 2013, 14(12), 24619-24642 29 Ateh M.A., Girun N., Mahdi, E-S., Tahir H., Guan C.T., Alkhatb M.F, Ahmadun F.-R, and Baik D.R, Effect of multi-walled cacbon nanotubes on the mechanical properties of natural rubber, Fullerenes Nanot Cacbon Nanostruct., 2006, 14, 641–649 30 Azmi Mohamed, Argo Khoirul Anas, Suriani Abu Bakar, Tretya Ardyani, Wan Manshol W Zin, Sofian Ibrahimd, Masanobu Sagisaka, Paul Brown, Julian Eastoe, Enhanced dispersion of multwall cacbon nanotubes in natural rubber latex nanocomposites by surfactants bearing phenyl groups, Journal of Colloid and Interface Science, 2015, 455, 179–187 31 Bhattacharya M, Maiti M, Bhowmick AK., Tailoring properties of styrene butadiene rubber nanocomposite by various nanofllers and their dispersion, Pymol Eng Sci., 2009, 49(1), 81-98 32 Jiang M.J, Dang Z.M, and Xu H.P, Giant dielectric constant and resistance-pressure sensitivity in cacbon nanotubes/rubber nanocomposites with low percolaton threshold, Appl Phys Lett, 2007, 90(4), 042914 33 Manfred, Abele, Klau – Dieter Albrecht , Manual of rubber industry (Chapter 3), Bayer co, Gemany,(2007) 34 Benjamin Gebhardt, walled cacbon Universität Type nanotubes, selective functionalization Doctoral Thesis- of single Friedrich-Alexander- Erlangen Nürnberg, 2012 35 Girun N., Ahmadun, F.-R Rashid S.A., and Ateh M.A., Multi-walled cacbon nanotubes/Styrene Butadiene Rubber (SBR) nanocomposite, Fullerenes Nanot Cacbon Nanostruct., 2007, 15, 207–214 36 S.K Peddini, C.P Bosnyak, N.M Henderson, C.J Ellison, D.R Paul, Nanocomposites from styrene-butadiene rubber (SBR) and multiwall cacbon nanotubes (MWCNT) part 1: Morphology and rheology, Polymer, 2014, 55 258-270 37 S.K Peddini, C.P Bosnyak, N.M Henderson, C.J Ellison, D.R Paul, Nanocomposites from styrene-butadiene rubber (SBR) and multiwall cacbon nanotubes (MWCNT) part 2: Mechanical properties, Polymer, 2015, 56, 443-451 38 Prabhakar R Bandaru, Electrical Propertes and Applications of Cacbon Nanotube Structures, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2007, 7, 1-29 39 Prabhakar R Bandaru, Electrical Propertes and Applicatons of Cacbon Nanotube Structures, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2007, 7, 1-29 40 Ravuluri Sahithi, Bajpai Harshit, Khandelwal Mansi, Bajad Ganesh, Vijayakumar R.P, A Review on Synthesis of CNTs and its Application in Conductive Paints, International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, 2015, 2(3), 50-54 41 S.K Peddini, C.P Bosnyak, N.M Henderson, C.J Ellison, D.R Paul, Nanocomposites from styrene-butadiene rubber (SBR) and multiwall cacbon nanotubes (MWCNT) part 2: Mechanical properties, Polymer, 2015, 56, 443-451 42 Yue D, Liu Y, Shen Z, and Zhang, L, Study on preparation and properties of cacbon nanotubes/rubber composites, J.Mater.Sci, 2006, 41, 2541–2544 43 G Sui, W H Zhong, X P Yang, Y.H.Yu and S H Zhao, Preparation and properties of natural rubber composites reinforced with pretreated cacbon nanotubes, Polym Adv Technol., 2008, 19(11), 1543-1549 44 Jovanović Vojislav, Budinski-Simendić Jaroslava, Samardžija-Jovanović Suzana, Marković Gordana, Marinović-Cincović Milena, The influence of carbon black on curing kinetics and thermal aging of acrylonitrile– butadiene rubber, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 2009, 15 (4), 283−289 45 Shiyan Xiao, Hong Zhu,Lei Wang,Liping Chen and Haojun Liang, Enhancing the eficiency of lithium intercalation in cacbon nanotube bundles using surface functional groups, Chem Phys, 2014, 14, 1600316012 46 D Xu, J Karger-Kocsis and A K Schlarb, Friction and wear of HNBR with diferent fillers under dry sliding and rolling conditions, eXPRESS Polym.Let., 2009, 3, 126-136 47 D Xu, J Karger-Kocsis, Z Major and R Thomann, Unlubricated rolling wear of HNBR/FKM/MWCNT compounds against steel, J Appl Polym Sci., 2009, 112, 1461-1470 48 M H Youssef , Temperature dependence of the degree of compatibility in SBR/NBR blends by ultrasonic attenuation measurements: influence of unsutaruted polyester additive, Polymer ,Vol 42,(2001), pp 10055-10062 50 ... Nghiên cứu ảnh hưởng than đen ống nano cacbon tới tính chất cao su blend NBR/ PVC nhằm nâng cao tính chất học độ bền nhiệt vật liệu * MỤC TIÊU ĐỀ TÀI - Đánh giá khả phối hợp gia cường ống nano. .. nano cacbon than đen cho vật liệu cao su blend NBR/ PVC - Định hướng ứng dụng vật liệu chế tạo sản phẩm cao su kĩ thuật * NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng than đen tới tính chất. .. sản phẩm cao su Hình 1.2: Biểu đồ phân loại chất độn Đã có nhiều tác giả nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng than đen đến tính chất cao su NBR Khi nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng than đen tới độ bền

Ngày đăng: 31/12/2019, 13:32

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
2. La Văn Bình , Khoa học và công nghệ vật liệu, NXB Đại học Bách khoa, Hà Nội,(2002) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Khoa học và công nghệ vật liệu
Nhà XB: NXB Đại học Bách khoa
4. Đỗ Quang Kháng , Cao su-Cao su blend và ứng dụng, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ Hà Nội,(2012) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Cao su-Cao su blend và ứng dụng
Nhà XB: Nhà xuất bản Khoahọc tự nhiên và Công nghệ Hà Nội
5. Đỗ Quang Kháng , Vật liệu Polyme - Vật liệu Polyme tính năng cao, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Hà Nội,(2013) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Vật liệu Polyme - Vật liệu Polyme tính năng cao
Nhà XB: NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Hà Nội
6. Đỗ Quang Kháng, Đỗ Trường Thiện, Nguyễn Văn Khôi , Vật liệu tổ hợp polyme - những ưu điểm và ứng dụng, Tạp chí hoạt động khoa học, (1995), 10, tr.37 - 41 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Vật liệu tổhợp polyme - những ưu điểm và ứng dụng
Tác giả: Đỗ Quang Kháng, Đỗ Trường Thiện, Nguyễn Văn Khôi , Vật liệu tổ hợp polyme - những ưu điểm và ứng dụng, Tạp chí hoạt động khoa học
Năm: 1995
7. Nguyễn Đức Nghĩa , Polyme chức năng và vật liệu lai cấu trúc nano, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Hà Nội,(2009), tr. 111- 138 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Polyme chức năng và vật liệu lai cấu trúc nano
Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa , Polyme chức năng và vật liệu lai cấu trúc nano, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Hà Nội
Nhà XB: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Hà Nội
Năm: 2009
9. Ngô Phu Tru , Ky thuât gia công va chê ́ biê ́ n cao su, Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa Hà Nội,(1995) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Ky thuât gia công va chế biến cao su
Nhà XB: Nhà xuất bản Đạihọc Bách Khoa Hà Nội
10. Ngô Phú Trù , Kỹ thuật chế biến và gia công cao su, NXB Đại Học Bách Khoa, Hà Nội,(2003) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Kỹ thuật chế biến và gia công cao su
Nhà XB: NXB Đại Học BáchKhoa
3. Thai Hoang , Chuyên đề vât liêu polyme blend, Đại học Bách khoa Ha Nôi,(2003) Khác

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w