رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی نانوپرلیت و نانورس بر پایه پلی اتیلن: بررسی تجربی و اعتبارسنجی عددی مدل های ابرکشسان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 468

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSTC-6-2_012

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش، هیبرید نانوذرات رس اصلاح شده و نانوپرلیت سیلانه شده از طریق ترکیب ذوب مستقیم به پلی اتیلن با دانسیته پایین اضافه شد. نحوه پخش ذرات اضافه شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که با افزودن میزان نانوپرکننده هیبریدی نانوپرلیت/نانورس سطح شکست نمونه ها زبرتر شده و شدت فرورفتگیها و برآمدگیها تشدید میشود. اثر نانوذرات هیبریدی بر روی خواص گرمایی پلی اتیلن مثل دمای ذوب و دمای بلورینگی بوسیله آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی مورد مطالعه قرار گرفت. با افزایش میزان نانوپرکننده هیبریدی نانوپرلیت/نانورس دمای ذوب و دمای بلورینگی نمونه های پلی اتیلن بالاتر میرود این موضوع به برهمکنش بین ذرات نانو هیبریدی و زنجیرهای پلیمری مربوط است. خواص مکانیکی تنش-کرنش نمونه های نانوکامپوزیت هیبریدی پلی اتیلن تحت تست کششی تک جهته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجربی نشان میدهد که مدول یانگ و استحکام کششی کامپوزیت ها میتوانند با مقدار کمی نانوپرکننده بهبود یابند. علاوه بر این، برای بررسی رفتار تنش-کرنش نانوکامپوزیت هیبریدی پلی اتیلن، مدلهای ابرکشسان مانند آرودا-بویس، مونی-ریولین، چندجمله ای، یه-اوه، واندروالس و اگدن مورد مطالعه قرار گرفتند و با داده های تجربی مقایسه شدند . نتایج نشان داد که مدلهای آرودا-بویس، واندروالس، یه-اوه و مونی-ریولین به دلیل نداشتن ناوردای دوم تانسور، در تمامی مقادیر نانوپرکننده هیبریدی انحراف بیشتری از داده های تجربی از خود نشان میدهد در حالیکه مدلهای دیگر من جمله چندجمله ای مرتبه دوم و اگدن بعلت وجود مولفه ناوردای مرتیه بالاتر مکانیک پیوسته، نتایج مطلوبی برای نمونه های نانوکامپوزیتی پلی اتیلن/ نانوذرات رس/ نانوپرلیت به همراه داشت.

نویسندگان

الناز اسمی زاده

استاد یار، مهندسی پلیمر، دانشگاه بناب، بناب، ایران

راضی صحرائیان

استادیار ، مهندسی پلیمر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

قاسم نادری

استاد ، مهندسی پلیمر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

مسعود اسفنده

استاد ، مهندسی پلیمر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Golparvar, M. and Fasihi, M., Investigation of mechanical properties of ...
  • Esmaili, P., Azdast, T., Doniavi, A., Hasanzadeh, R., Mamaghan, S., ...
  • Avazverdi, E., Vandalvand, M., and Shakeri, A., The Mechanical Properties ...
  • Habibi, S. and Elhami, M., A Study on morphology of ...
  • Sahraeian, R., Esmizadeh, E., Esfandeh, M., Naderi, G., and Dubios, ...
  • Sahraeian, R., Hashemi, S.A., Esfandeh, M., and Ghasemi, I., Preparation ...
  • Irani, A.E.S., Multiscale modeling of fracture in polymer nanocomposite reinforced ...
  • Sahebian, S., Zebarjad, S.M., and Sajjadi, S.A., The Effect of ...
  • Rashmi, D., Tambe, S.P., Singh, S.K., Raja, V.S., and Kumar, ...
  • Esmizadeh, E., Naderi, G., Ghoreishy, M.H.R., and Bakhshandeh, G.R., Effect ...
  • Karimpoor, M.H., Applied Environmental Geology . Javid Publications  of Iran, ...
  • Sahraeian, R. and Esfandeh, M., Mechanical and morphological properties of ...
  • Sahraeian, R., Esfandeh, M., and Hashemi, S.A., Rheological, Thermal and ...
  • Esmizadeh, E., Naderi, G., Yousefi, A.A., and Milone, C., Thermal ...
  • Esmizadeh, E., Naderi, G., and Paran, S.M.R., Preparation and characterization ...
  • Hotta, S. and Paul, D.R., Nanocomposites formed from linear low ...
  • Ghoreishy, M.H.R., Simulating Mechanical Behavior of a Tread Rubber Compound ...
  • Rafei, M.H.R.G.G.N.M., A Theoretical and Experimental Investigation of Mechanical Behavior ...
  • Ghasemi, I., Karrabi, M., and Ghorieshy, M.H.R., Investigation into stress-strain ...
  • Austrell, P.E. and Kari, L. A Constitutive Model for the ...
  • Dorfmann, A. and Muhr, A. Material law selection in the ...
  • Ali, A., Hosseini, M., and Sahari, B.B., A review and ...
  • Duncan, B.C., Crocker, L.E., and Urquhart, J.M., Evaluation of hyperelastic ...
  • Korochkina, T.V., Claypole, T.C., and Gethin, D.T. Choosing constitutive models ...
  • Ghosh, P., Saha, A., and Mukhopadhyay, R. Prediction of tyre ...
  • Peng-Cheng, M., Ming-Yang, L., Hao, Z., Sheng-Qi, W., Rui, W., ...
  • Esmizadeh, E., Naderi, G., and Barmar, M., Effect of organo-clay ...
  • Khonakdar, M.M.-T.S.H.J.H.A., A Comparative Study on the Influence of Nanoalumina ...
  • Jafari, S.H., Kalati-Vahid, A., Khonakdar, H.A., Asadinezhad, A., Wagenknecht, U., ...
  • Vahidifar, A., Khorasani, S., Park, C.B., Khonakdar, H.A., Reuter, U., ...
  • Esmizadeh, E., Naderi, G., Ghoreishy, M.H.R., and Bakhshandeh, G.R., Chemical ...
  • Hashemi, S.A., Arabi, H., Ahmadi, S., Sahraeian, R., and Khatibi, ...
  • Boyce, M.C. and Arruda, E.M., Constitutive models of rubber elasticity: ...
  • نمایش کامل مراجع