Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Исследование влияния модифицированных углеродных волокон на кристалличность политетрафторэтиленов...
Исследование влияния модифицированных углеродных волокон на кристалличность политетрафторэтиленов...
Статья
Автор:
Полимерные материалы и технологии: Исследование влияния модифицированных углеродных волокон на кристалличность политетрафторэтиленов...
б.г.
ISBN отсутствует
Автор:
Полимерные материалы и технологии: Исследование влияния модифицированных углеродных волокон на кристалличность политетрафторэтиленов...
б.г.
ISBN отсутствует
Статья
Исследование влияния модифицированных углеродных волокон на кристалличность политетрафторэтиленовой матрицы / А. Л. Башлакова [и др.] // Полимерные материалы и технологии / гл. ред. С.С. Песецкий; учредитель Национальная академия наук Беларуси, Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого. – 2020. – Т.6 №1. – С. 78-84. – На рус. яз.
Методами широкоугловой рентгенографии (РСА) и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) исследованы особенности надмолекулярной структуры композитов на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) и измельченных углеродных волокон (УВ) на основе вискозы, модифицированных в низкотемпературной плазме тлеющего разряда в среде фторорганических соединений. Получены следующие значения массовой степени кристалличности для композитов со степенью наполнения УВ от 1 до 17 мас.%: 23-26% (метод ДСК) и 47-54% (метод РСА). Зависимости степени кристалличности от содержания УВ, определенные обоими методами, являются экстремальными, однако значения максимумов по данным РСА и ДСК отличаются. Расхождение в показаниях двух методов авторы объясняют тем, что метод РСА регистрирует суммарный отклик - дифракцию рентгеновских лучей, как от полностью кристаллической фазы, так и от упорядоченных участков аморфной фазы полимера, называемой паракристаллической. Метод ДСК регистрирует плавление только термодинамически стабильных кристаллов. Введение в ПТФЭ малых доз УВ наполнителя структурирует матрицу, приводя к повышению степени кристалличности на 10-15% по отношению к ненаполненному ПТФЭ, за счет влияния поверхности УВ, которые служат дополнительными центрами кристаллизации. Но при дальнейшем увеличении содержания УВ в процессе кристаллизации начинают играть существенную роль стерические ограничения со стороны УВ, приводящие к формированию паракристаллической фазы, которая фиксируется только методом РСА.
Supramolecular structure of polytetrafluoroethylene (PTFE) used as a matrix in composites based on PTFE and discontinuous viscose-based carbon fibers (CF) treated with a low-temperature glow discharge plasma in organofluorine media was investigated by means of wide-angle X-ray diffraction (XRD) and differential scanning calorimetry (DSC). The mass degree of crystallinity for composites containing 1-17 wt.% of CF has been found to be 23-26% (from DSC data) and 47-54% (from XRD data). Both dependences of the degree of crystallinity on CF content show extremal behavior; however, the maximum values obtained with the XRD and DSC methods are different. The discrepancy may be explained by the fact that the DSC technique is sensitive to only melting of thermodynamically stable crystals, while XRD registers X-ray diffraction from both true thermodynamic crystal phase and ordered areas of the amorphous phase of the polymer (paracrystalline areas). Introduction of a small content of the CF filler orders the matrix, resulting in an increase in the degree of crystallinity by 10-15% with respect to the pure PTFE, since the CF surface contain extra centers of crystallization. However, with further increase of the CF content, steric restrictions become more important. They result in the formation of paracrystalline regions which can be detected only by the XRD method. The features of the change of the the supramolecular structure of low-filled composites based on polytetrafluoroethylene and carbon fibers (CF) based on viscose technical filament modified in a low-temperature glow discharge plasma in an organofluorine environment were researched with the help of XRD method and DSC method. The following data of the mass degree of crystallinity were obtained: 23-26% (DSC method) and 47-54% (XRD method) for the composites with the degree of filling, from 1% to 17% of carbon fibers. The dependences the degree of crystallinity on the hydrocarbons fraction, whith were obtained with the help of the two methods are explained by the authors as followed, XRD method registers the total response, that is XR-diffraction, both from crystalline phase and from the ordered sections of the amorphous phase of the polymer called paracrystalline. The DSC method registers only the melting of small portions of carbon fibers in PTFE structures the matrix, resulting in the increase of the degree of crystallinity by 10-15% in comparison with the unfilled PTFE, due to the influence of carbon fiber surface, which serve as the additional centres of crystallization. But with a small amount of СF a competing concurrent process of steric СF restrictions occurs during the process of crystallization leading to the formation the paracristic phase, which is fixed only by XRD method.
678.743.41:[539.26+53.082.63]
общий = БД Техника
общий = УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА
общий = ПОЛИМЕРНЫЕ МАТРИЦЫ
общий = ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН
общий = ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
общий = КАЛОРИМЕТРИЯ
общий = РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ
Исследование влияния модифицированных углеродных волокон на кристалличность политетрафторэтиленовой матрицы / А. Л. Башлакова [и др.] // Полимерные материалы и технологии / гл. ред. С.С. Песецкий; учредитель Национальная академия наук Беларуси, Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого. – 2020. – Т.6 №1. – С. 78-84. – На рус. яз.
Методами широкоугловой рентгенографии (РСА) и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) исследованы особенности надмолекулярной структуры композитов на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) и измельченных углеродных волокон (УВ) на основе вискозы, модифицированных в низкотемпературной плазме тлеющего разряда в среде фторорганических соединений. Получены следующие значения массовой степени кристалличности для композитов со степенью наполнения УВ от 1 до 17 мас.%: 23-26% (метод ДСК) и 47-54% (метод РСА). Зависимости степени кристалличности от содержания УВ, определенные обоими методами, являются экстремальными, однако значения максимумов по данным РСА и ДСК отличаются. Расхождение в показаниях двух методов авторы объясняют тем, что метод РСА регистрирует суммарный отклик - дифракцию рентгеновских лучей, как от полностью кристаллической фазы, так и от упорядоченных участков аморфной фазы полимера, называемой паракристаллической. Метод ДСК регистрирует плавление только термодинамически стабильных кристаллов. Введение в ПТФЭ малых доз УВ наполнителя структурирует матрицу, приводя к повышению степени кристалличности на 10-15% по отношению к ненаполненному ПТФЭ, за счет влияния поверхности УВ, которые служат дополнительными центрами кристаллизации. Но при дальнейшем увеличении содержания УВ в процессе кристаллизации начинают играть существенную роль стерические ограничения со стороны УВ, приводящие к формированию паракристаллической фазы, которая фиксируется только методом РСА.
Supramolecular structure of polytetrafluoroethylene (PTFE) used as a matrix in composites based on PTFE and discontinuous viscose-based carbon fibers (CF) treated with a low-temperature glow discharge plasma in organofluorine media was investigated by means of wide-angle X-ray diffraction (XRD) and differential scanning calorimetry (DSC). The mass degree of crystallinity for composites containing 1-17 wt.% of CF has been found to be 23-26% (from DSC data) and 47-54% (from XRD data). Both dependences of the degree of crystallinity on CF content show extremal behavior; however, the maximum values obtained with the XRD and DSC methods are different. The discrepancy may be explained by the fact that the DSC technique is sensitive to only melting of thermodynamically stable crystals, while XRD registers X-ray diffraction from both true thermodynamic crystal phase and ordered areas of the amorphous phase of the polymer (paracrystalline areas). Introduction of a small content of the CF filler orders the matrix, resulting in an increase in the degree of crystallinity by 10-15% with respect to the pure PTFE, since the CF surface contain extra centers of crystallization. However, with further increase of the CF content, steric restrictions become more important. They result in the formation of paracrystalline regions which can be detected only by the XRD method. The features of the change of the the supramolecular structure of low-filled composites based on polytetrafluoroethylene and carbon fibers (CF) based on viscose technical filament modified in a low-temperature glow discharge plasma in an organofluorine environment were researched with the help of XRD method and DSC method. The following data of the mass degree of crystallinity were obtained: 23-26% (DSC method) and 47-54% (XRD method) for the composites with the degree of filling, from 1% to 17% of carbon fibers. The dependences the degree of crystallinity on the hydrocarbons fraction, whith were obtained with the help of the two methods are explained by the authors as followed, XRD method registers the total response, that is XR-diffraction, both from crystalline phase and from the ordered sections of the amorphous phase of the polymer called paracrystalline. The DSC method registers only the melting of small portions of carbon fibers in PTFE structures the matrix, resulting in the increase of the degree of crystallinity by 10-15% in comparison with the unfilled PTFE, due to the influence of carbon fiber surface, which serve as the additional centres of crystallization. But with a small amount of СF a competing concurrent process of steric СF restrictions occurs during the process of crystallization leading to the formation the paracristic phase, which is fixed only by XRD method.
678.743.41:[539.26+53.082.63]
общий = БД Техника
общий = УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА
общий = ПОЛИМЕРНЫЕ МАТРИЦЫ
общий = ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН
общий = ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
общий = КАЛОРИМЕТРИЯ
общий = РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ