Preview

Пластические массы

Расширенный поиск

Реологические свойства при растяжении расплавов дисперсно-наполненных полимерных композиционных материалов на основе полиэтилена, содержащего стеклянные микрошарики

https://doi.org/10.35164/0554-2901-2022-5-6-16-19

Аннотация

В настоящей статье представлены результаты исследования реологических свойств расплавов дисперсно-наполненных полимерных материалов на основе полиэтилена, содержащего стеклянные микрошарики, проявляемых при растяжении в термостатирующей ванне. Построены зависимости кратности растяжения от времени нагружения, представлены модели, описывающие процессы растяжения и последующей релаксации, получена оценка величины относительной вязкости композиционных материалов.

Об авторах

К. З. Фам
ФГБОУ ВО МИРЭА - Российский технологический университет (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова)
Россия

Москва



П. В. Суриков
ФГБОУ ВО МИРЭА - Российский технологический университет (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова)
Россия

Москва



Список литературы

1. Fridman M.L., Sevruk V.D. Extension of molten polymers. // Advances in Polymer Science, 1990. v. 93, P. 1-40.

2. Сабсай О.Ю., Чалая Н.М. Технологические свойства термопластов (обзор) // Пластические массы. - 1992, No1. - С. 5-13.

3. Münstedt H. Extensional Rheology and Processing of Polymeric Materials // International Polymer Processing, 2018, Vol.3, N5, p. 594–618.

4. Фам К.З., Суриков П.В. Реологические свойства дисперсно-наполненных полимерных композиционных материалов на основе полиэтилена, содержащего стеклянные микрошарики // Пластические массы. – 2021, № 7–8. – С. 35-38.

5. Симонов-Емельянов И.Д. Построение структур в дисперсно-наполненных полимерах и свойства композиционных материалов // Пластические массы. - 2015. - №9-10. - С. 29-36.

6. Малкин А.Я., Исаев А.И. Реология: концепции, методы, приложения. Пер. с англ. - СПб.: Профессия. – 2007. – 560 с.

7. Wagner M.H. Elongational behaviour of polymer melts in constant elongation-rate, constant tensile stress, and constant tensile force experiments // Rheologica Acta, - 1979. - Vol. 18, N6. - P. 681–692.

8. Raible T., Stephenson S.E., Meissner J., Wagner M.H. Constant force elongation flow of low-density polyethylene melt – experiment and theory // Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. – 1982. - Vol. 11, N3-4. – P. 239-256.

9. Wagner M.H., Rolon-Garrido V.H. Constant force elongation flow of polymer melts: Experiment and modelling / Journal of Rheology. – 2012. - Vol. 56, N5. – P. 1279-1297.

10. Реология термопластичных полимеров / Intertech Corp. // Пластические массы. - 2020, №1-2. - С. 57-63.

11. Дж. Хаппель. Гидродинамика при малых числах Рейнольдса. Пер. с англ. – М.: Мир. - 1976. - 537 с.

12. Аскадский А.А. Деформация полимеров. - М.: Химия. – 1973. – 448 с.


Рецензия

Для цитирования:


Фам К.З., Суриков П.В. Реологические свойства при растяжении расплавов дисперсно-наполненных полимерных композиционных материалов на основе полиэтилена, содержащего стеклянные микрошарики. Пластические массы. 2022;1(5-6):16-19. https://doi.org/10.35164/0554-2901-2022-5-6-16-19

For citation:


PHAM Q.D., SURIKOV P.V. Tensile rheological properties of melts of dispersion-filled polymer composites based on polyethylene containing glass microbeads. Plasticheskie massy. 2022;1(5-6):16-19. (In Russ.) https://doi.org/10.35164/0554-2901-2022-5-6-16-19

Просмотров: 294


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0554-2901 (Print)