Композиты на основе полипропилена, наполненные стеклянными микросферами и базальтовым волокном
https://doi.org/10.35164/0554-2901-2020-9-10-72-76
Аннотация
Исследованы физико-механические и технологические свойства наполненных базальтовыми волокнами (БВ) и стеклянными микросферами (МС) композитов на основе полипропилена (ПП). Показано, что введение коротких БВ и МС в ПП при обеспечении хорошей адгезии «волокно-матрица» путем использования малеинизированного полипропилена (МАПП) в качестве компатибилизатора приводит к повышению модуля упругости и предела текучести при растяжении. Ударная вязкость композитов улучшается с увеличением содержания волокон в присутствии МС. Повышается текучесть и термомеханическая стабильность разработанных композитов.
Об авторах
Нгуен Конг ТиньРоссия
Н. М. Чалая
Россия
В. С. Осипчик
Россия
Список литературы
1. Almeida Ju´nior JHS. Hybridization eff ect on the mechanical properties of curaua glass fi ber composites / Almeida Ju´nior JHS, Amico S.C // Compos. Part. – 2013. – Vol. 55. – p. 492–497.
2. Karaduman Y. Eff ect of stacking sequence on mechanical properties of hybrid fl ax/jute fi bers reinforced thermoplastic composites / Karaduman Y, Onal L, Rawal A // Polym. Compos. – 2015. – Vol. 36. – p. 2167–2173.
3. Pigatto C. Study of polypropylene/ethylene-propylene-diene monomer blends reinforced with sisal fi bers / Pigatto C, Almeida Ju´nior JHS // Polym. Compos. – 2012. – Vol. 33. – p. 2262–2270.
4. Doumbia A.S. Flax/polypropylene composites for lightened structures: multiscale analysis of process and fi bre parameters / Doumbia AS., Castro M., Jouannet D. // Mater Des. – 2015. – Vol. 87. – p. 331–341.
5. Pedrazzoli D. Long-term creep behavior of polypropylene/fumed silica nanocomposites estimated by time-temperature and time-strain superposition approaches / Pedrazzoli D., Pegoretti A. // Polym. Bull. –2014. –Vol. 71. – p. 2247–2268.
6. Hu Y. Silicon rubber/hollow glass microsphere composites: infl uence of broken hollow glass microsphere on mechanical and thermal insulation property / Hu Y, Mei R, An Z, Zhang J // Compos. Sci. technol. –2013. – Vol. 79. – p. 64–69.
7. Budov V.V. Hollow glass microspheres. Use, properties and technology (review) / Budov V.V. // Glass Ceram. – 1994. – Vol. 51. – p. 7–11.
8. Li J. Preparation and characterization of hollow glass microsphere reinforced poly(butylene succinate) composites / Li J, Luo X, Lin X // Mater. Des. – 2013. – Vol. 46. – p. 902–909.
9. Goldsworthy, W. B. New Basalt Fiber Increases Composite Potential / Goldsworthy, W.B. // Technol. – 2000. – Vol. 8. – p. 15.
10. Chen, J.X. Development of Basalt Fiber Reinforced Wood-Plastic Composite Materials / Chen, J.X.; Guan, S.J.; Zhang, S.H. // Mater. Res. – 2011. – Vol. 46. – p. 189–193.
11. Lu, G. Mechanical Properties of Wood Flour Reinforced High Density Polyethylene Composites with Basalt Fibers / Lu, G.; Wang, W.; Shen, S. // Mater. Sc. – 2014. – Vol. 20. – p. 464–467.
12. Greco, A. Mechanical properties of basalt fi bers and their adhesion to polypropylene matricess / Greco, A.; Maff ezzoli, A. // Compos. – 2014. – Vol. 67. – p. 233–238.
13. Туан Н.М., Чалая Н.М., Осипчик В.С. Наполненные короткими базальтовыми волокнами композиты на основе смеси полипропилена и металлоценового этиленпропиленового эластомера // Пластические массы. – 2018. – Vol. 3. – p. 40–45.
Рецензия
Для цитирования:
Тинь Н.К., Чалая Н.М., Осипчик В.С. Композиты на основе полипропилена, наполненные стеклянными микросферами и базальтовым волокном. Пластические массы. 2020;(9-10):72-76. https://doi.org/10.35164/0554-2901-2020-9-10-72-76
For citation:
Tinh N.K., Chalaya N.M., Osipchik V.S. Polypropylene composites filled with glass microspheres and basalt fiber. Plasticheskie massy. 2020;(9-10):72-76. (In Russ.) https://doi.org/10.35164/0554-2901-2020-9-10-72-76