Формування композиту при варіюванні дисперсності наповнювача та виду зв’язуючого

Автор(и)

  • Любов Мельник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-5139-3105

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2024-1(35)-198-203

Ключові слова:

композит; наповнювач; андезит; полімерна матриця; гранулометрія; властивості

Анотація

Об’єктом дослідження стали композиційні матеріали з використанням відсівів андезиту як фракціонованого наповнювача та сополімерів як матриці. Встановлено зміни фізико-механічних властивостей композитів при варіюванні вмісту (55-85 мас.%) і гранулометрії наповнювача та виду полімерного зв’язуючого. За результатами тестувань показана можливість регулювання параметрів властивостей полімерних композитів, при цьому діапазон їх змін виглядає таким чином: водопоглинання 2,2-14,9 %, густина 1,24-1,96 г/см3 стираність 0,005-0,1 г/см2, модуль пружності 41-83 Па/мм2, що вказує на перспективність виготовлення та практичного використання отриманих зносостійких композитів у будівництві.

 

Біографія автора

Любов Мельник, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри хімічної технології композиційних матеріалів

Посилання

Landel, R. F., & Nielsen, L. E. (1993). Mechanical properties of polymers and composites. In CRC Press eBooks. https://doi.org/10.1201/b16929

Haluschak, M. O., Ralchenko, V. G., Tkachuk, A. I., & Freik D. M. (2013). Methods of Measuring the Thermal Conductivity of Bulk Solids and Thin Films (Review). Physics and Chemistry of Solid State, 14(2), 317-344.

Rothon, R. N. (2001). Particulate fillers for polymers. Rapra Rev. Rep. 16-17.

Melnуk, L. (2017). Research of electrical properties of epoxy composite with carbon fillers. Technology audit and production reserves, 3.(1/35), 1539-1641.

Melnyk, L.I., Chernyak, L.P., & Bilousova, A.O. (2020). Wear-resistant composite based on the andesite-copolymer system. Colloquium-journal, 9(61), 42-45. https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11593.

Kuno, H. (1968). Origin of andesite and its bearing on the Island arc structure. Bulletin Volcanologique, 32, 141-176.

Sarkar, S.S., Nag, S.K. & Mallik, S.Basu. (1989). The origin of andesite from Rajmahal traps, eastern India: A quantitative evaluation of a fractional crystallization model. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 37(3-4), 365-378.

Chernyak, L.P. (2016). Structural changes and properties of igneous rocks of Western Ukraine. Ceramics: science and life, 4 (33), 4-12.

Uzu, İ., Terzi, S. (2012). Evaluation of andesite waste as mineral filler in asphaltic concrete mixture. Construction and Building Materials, 31, 284-288.

Chernyak, L.P. (2020). Composite material based on Transcarpathian andesite. Ceramics: science and life, 3(48), 13-17. https://doi.org/10.26909/csl.3.2020.2.

Soydal, U., Kocaman, S., Marti, M. E. & Ahmetli, G. (2018). Study on the reuse of marble and andesite wastes in epoxy‐based composites. Polymer Composites, 39(9), 3081-3091.

Deryagin, B.V., Zakhavaeva, N.N., & Talaev, M.V. (1955). Device for determining the filtration coefficient and capillary impregnation of porous and dispersed bodies.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-29

Як цитувати

Мельник, Л. . (2024). Формування композиту при варіюванні дисперсності наповнювача та виду зв’язуючого. Технічні науки та технології, (1 (35), 198–203. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2024-1(35)-198-203

Номер

Розділ

ХІМІЧНІ ТА ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ