Influence of clay organic modifier on the thermal-stability of PLA bas перевод - Influence of clay organic modifier on the thermal-stability of PLA bas русский как сказать

Influence of clay organic modifier

Influence of clay organic modifier on the thermal-stability of PLA based nanocomposites (Article)
Araújo, A.ab, Botelho, G.a , Oliveira, M.b, Machado, A.V.b
a Chemistry Center/Department, University of Minho, Campus de Gualtar, 4710-057 Braga, Portugal
b IPC - Institute for Polymers and Composites, I3N, University of Minho, Campus de Azurém, 4800-058 Guimarães, Portugal
View references (38)
Abstract
Poly(lactic acid) (PLA) is a biodegradable aliphatic thermoplastic polyester well known for being a promising alternative to petroleum-based materials since it can be produced from renewable resources. Although this polymer has good properties when compared to other biodegradable polymers, it presents some limitations like poor thermal, mechanical resistance and gas barrier. The incorporation of clay minerals has been used as a way to overcome this problem. The present work aims to investigate the influence of clay organic modifier (Cloisite 30B, Cloisite 15A and Dellite 43B) and amount (3 and 5%) on PLA thermal stability. PLA and PLA nanocomposites were submitted to thermo-oxidative degradation at 140°C during 120h. Samples removed along the time were characterized by gel permeation chromatography (GPC), scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), nuclear magnetic resonance (1H NMR), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and differential scanning calorimetry (DSC). After degradation, even though all samples exhibited a significant decrease of molecular weight, it was smaller for nanocomposites. As a consequence of chain scission an increase in the crystallinity degree was observed for all nanocomposites. Results showed that clay mineral incorporation, mainly D43B enhanced the polymer thermal stability. © 2014 Elsevier B.V.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Влияние органических модификатор глины на тепловой стабильность PLA на основе нанокомпозитов (статья)Араухо, A.ab, Ботельо, г. а., Oliveira, А.м.Бутягин, Мачадо, A.V.b Отделение химии центра, университета Минью, кампус-де-Гуалтар, 4710-057 Брага, Португалия b IPC - полимеров и композитов, I3N, Институт университета Минью, кампус-де-Azurém, 4800-058 Guimarães, Португалия Просмотр ссылок (38)АннотацияПоли (молочная кислота) (НОАК) является биологически алифатических термопластичный полиэфир, хорошо известен как перспективной альтернативой материалов на основе нефти, поскольку он может быть изготовлен из возобновляемых ресурсов. Хотя этот полимер обладает хорошими свойствами по сравнению с другими биоразлагаемых полимеров, он представляет некоторые ограничения, как бедные температурную, механическую стойкость и газа барьер. Включение глинистых минералов был использован как способ решения этой проблемы. Настоящая работа стремится исследовать влияние глины органическим модификатором (Cloisite 30Б, Cloisite 15A и Dellite 43B) и суммы на PLA термическая стабильность (3 и 5%). Ноа и нанокомпозитов PLA были представлены термо окислительной деградации при 140° C в течение 120 ч. Образцы, удаляется вдоль времени характеризовались гель пропитывание хроматографии (ГКТ), сканирование электронная микроскопия (SEM), рентгеновская дифрактометрия (XRD), ядерного магнитного резонанса (1H ЯМР), инфракрасной спектроскопии преобразование Фурье (FTIR) и дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). После деградации даже несмотря на то, что все образцы выставлены значительное снижение молекулярной массы, было меньше для нанокомпозитов. Вследствие scission цепи для всех нанокомпозитов было отмечено увеличение степени кристалличности. Результаты показали, что включение глинистого минерала, главным образом D43B повышение термостабильности полимера. © 2014 Elsevier б.в.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Влияние глины органического модификатора на тепловой-стабильности, основанных НОАК нанокомпозитов (статья)
АРАУЖУ, A.ab, Ботелхо, Ga, Оливейра, MB, Мачадо, АВБ
химии центр / отдел, университет Миньо, Кампус де Gualtar, 4710- 057 Брага, Португалия
б МПК - Институт полимеров и композитов, I3N, Университет Миньо, Кампус де Azurém, 4800-058 Гимарайнш, Португалия
просмотра ссылок (38)
Аннотация
Poly (молочной кислоты) (PLA) является биоразлагаемых алифатические термопластичный полиэфир также известен как перспективной альтернативой нефтяной основе материалов, так как он может быть получен из возобновляемых ресурсов. Несмотря на то, что этот полимер обладает хорошими свойствами по сравнению с другими биодеградируемых полимеров, он представляет некоторые ограничения, такие как плохой термической устойчивостью, и механической газовый барьер. Включение глинистых минералов была использована в качестве способа решения этой проблемы. Настоящая работа направлена ​​на изучение влияния глины органического модификатора (Cloisite 30В, 15А и Cloisite Dellite 43В) и количества (3 и 5%) на PLA термической стабильностью. PLA и PLA нанокомпозиты были представлены термоокислительной деструкции при 140 ° С в течение 120 часов. Образцы удаляется по времени были охарактеризованы с помощью гель-проникающей хроматографии (ГПХ), сканирующей электронной микроскопии (SEM), рентгеновской дифракции (XRD), ядерный магнитный резонанс (1Н ЯМР), инфракрасной Фурье-спектроскопии (FTIR) и дифференциальной сканирующей калориметрии ( ДСК). После деградации, хотя все образцы демонстрировали значительное снижение молекулярной массы, было меньше для нанокомпозитов. Вследствие разрыва цепи наблюдалось увеличение степени кристалличности на всех нанокомпозитов. Результаты показали, что глинистый минерал включение, в основном D43B усиливается полимерной термическую стабильность. © 2014 Elsevier BV
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
влияние глины органических модификатор по термостабильности ноа на нанокомпозиты (статья)
араужо, a.ab, ботельо, g.a, оливейра, m.b, мачадо, a.v.b
химический центр департамента, университет - миньо, городке де гуалтар, 4710-057 брага, португалия
b IPC - институт полимеров и композитов, i3n в университете - миньо, городке де Azur 'm, 4800-058 гимарайнш, португалия считает ссылки (38)

резюме
поли (молочная кислота) (ноа) является биоразлагаемым алифатические термопластичные полиэстер, хорошо известно, что многообещающей альтернативы нефти на основе материалов, поскольку она может быть произведено из возобновляемых источников.хотя это полимер имеет хорошие свойства, если сравнивать с другими биоразлагаемые полимеры, он имеет определенные недостатки, как бедный тепловой, механической прочности и газ барьер.включение глинистые минералы используется как способ решения этой проблемы.нынешняя работа направлена на изучение влияния клэй органических модификатор (cloisite 30B, cloisite 15а и dellite 43B) и сумма (3 - 5%), ноа термической стабильности.ноа и ноа нанокомпозиты были представлены Thermo окислительное деградации земель на 140 градусов в течение 120h.образцы удаляется по времени характеризовались эксклюзионная хроматография (внк), сканирующий электронный микроскоп (SEM), рентгенофазовый (xrd), ядерный магнитный резонанс (1 ямр), фурье инфракрасная спектроскопия (ик - фурье) и дифференциальная сканирующая калориметрия (дск).после того, как деградация, даже несмотря на то, что все образцы продемонстрировали существенное снижение молекулярный вес,это было меньше нанокомпозиты.в результате цепочки scission увеличение crystallinity степени отмечается для всех нанокомпозиты.результаты показали, что клэй минеральные включения, в основном d43b более полимер термической стабильности.© 2012 Elsevier.
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: