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Développement d'un nanocomposite constitué de polyéthylène linéaire à basse densité (LLDPE) et d'argile: paramètres de fabrication et propriétés mécaniques en traction

机译:开发由线性低密度聚乙烯(LLDpE)和粘土制成的纳米复合材料:制造参数和牵引力的机械性能

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摘要

Il fut déjà déterminé par le passé que les matrices thermoplastiques renforcées par des nano charges, à de faibles concentrations, augmentent en quasi-totalité les propriétés mécaniques. De tels résultats ne sont possibles que lorsqu’une bonne dispersion est atteinte, en l’occurrence correctement intercalée/exfoliée pour des renforts lamellaires argileux.ududPour y arriver, le contrôle de l’ensemble des caractéristiques de mise en forme doit être réalisé afin de produire un nanocomposite à matrice polyoléfine plus performante. La présente étude vise à caractériser l’influence de celle-ci en analysant les propriétés en traction des nanocomposites à polyéthylène linéaire à basse densité (LLDPE)/argile. Utilisant un extrudeur à double vis co-rotative muni d’un dévidoir à vitesse variable, les paramètres suivants ont été observés : teneur en argile et en agent compatibilisant, vitesse de rotation, débit d’entrée et température de mélange.ududÀ la suite des tests de traction respectant la norme ASTM D-638-10 et d’une analyse par la DRX, les conditions de mise en forme optimales offrant un bon équilibre entre efforts de cisaillement et diffusion des chaînes de polymères entre les lamelles de Montmorillonite ont été déterminées. À 150 TPM sous une température de 170°C, un débit d’entrée de 1.2 kg/h, une teneur en Fusabond® M603 à 2% massique et en argile de 3% massique, l’ensemble des propriétés en traction a été augmenté. Pour une densification du composite relativement faible, des augmentations de 11.5, 7.4, 37.5 et 14.6% ont été observées pour la contrainte ultime, l’élongation à la rupture, le module d’élasticité et la limite à l’écoulement respectivement. Un fait important, la rigidité des nanocomposites croît linéairement avec la teneur en argile et peut atteindre un accroissement de 135% pour une teneur en argile de 16%.
机译:过去已经确定,低浓度的纳米填料增强的热塑性基体几乎完全提高了机械性能。这样的结果只有在达到良好的分散性时才有可能,在这种情况下,对于粘土层状增强材料,要正确地插入/剥落。为了达到这一目的,必须控制所有的成型特性为了生产具有更有效的聚烯烃基体的纳米复合材料而生产的产品。本研究旨在通过分析具有低密度线性聚乙烯(LLDPE)/粘土的纳米复合材料的拉伸性能来表征这种影响。使用装有变速卷轴的同向双螺杆挤出机,观察到以下参数:粘土和增容剂含量,转速,入口流速和混合温度。在遵循有关ASTM D-638-10标准的拉伸试验和XRD分析之后,最佳成形条件在蒙脱土层之间的剪切力和聚合物链扩散之间提供了良好的平衡已经确定。在170℃的温度下以150RPM,1.2kg / h的入口流速,2质量%的Fusabond®M603含量和3质量%的粘土含量,所有的拉伸性能均得到提高。 。对于相对较低的复合材料致密化,最终应力,断裂伸长率,弹性模量和流动极限分别增加了11.5、7.4、37.5和14.6%。一个重要的事实是,纳米复合材料的刚度随粘土含量线性增加,对于粘土含量为16%的纳米复合材料,刚度可达到135%。

著录项

  • 作者

    Trudel Carl;

  • 作者单位
  • 年度 2011
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  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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