Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Epoxy/poly(epsilon-caprolactone) nanocomposites: Effect of transformations of structure on crystallization
Autoři: Kratochvíl Jaroslav | Rotrekl Jakub | Kaprálková Ludmila | Hromádková Jiřina | Kelnar Ivan
Rok: 2013
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Journal of Applied Polymer Science
Název nakladatele: Wiley-Blackwell
Strana od-do: 3197-3204
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Epoxid/ poly(epsilon-kaprolakton) nanokompozity: vliv transformace struktury na krystalizaci Vliv výsledné morfologie v systému epoxid/poly(?-kaprolakton) (PCL) a analogického nanokompozitu na krystalizaci PCL fáze byl studován diferenciální skenovací kalorimnetrií, skenovací a transmisní elektronovou mikroskopií. Získané výsledky ukazují významný vliv morfologie vzniklé reakcí indukovanou fázovou separací ovlivněnou přítomností různého množství vrstevnatých silikátů nebo koncentrací PCL na neisotermní krystalizaci. Morfologie dispergovaných částic epoxidu v PCL matrici indukuje krystalizaci za vyšších teplot. Inverzní disperzní morfologie naopak indukuje krystalizaci za nižžších teplot. Ko-kontinuální morfologie indukuje krystalizaci v obou krocích, s tím že rychlost druhého kroku krystalizace je mnohem vyšší než u prvního. Nukleační efekt nanoplniva nebyl pozorován, vícesložkové systémy vykazují zpožděnou krystalizaci, tzn. menší krystalinitu a nižší krystalizační rychlost v porovnáním s čistým PCL. Výsledky ukazují že morfologie systému a vlastnosti mezifáze hrají rozhodující roli v krystalizačním chování PCL v systému epoxid/PCL/nanoplnivo. krystalizace; morfologie; nanokompozity; termosety
eng Epoxy/poly(epsilon-caprolactone) nanocomposites: Effect of transformations of structure on crystallization The influence of morphology of the epoxy/poly(-caprolactone) (PCL) system and corresponding nanocomposites with organophilized layered silicate on PCL crystallization was studied by differential scanning calorimetry, scanning, and transmission electron microscopy. The results obtained indicate a significant affecting of nonisothermal PCL crystallization by phase morphology brought about by the reaction-induced phase separation (RIPS) influenced either by various nanoclay contents or the epoxy/PCL ratio. Dispersed morphology of PCL matrix with epoxy globules induces crystallization at higher temperatures. The inverse dispersed morphology of epoxy matrix with PCL inclusions causes crystallization at lower temperature. The co-continuous morphology induces crystallization in both steps. Rate of the second crystallization step is substantially higher than that in the first step. No nucleation effect has been found in the nanocomposites with the added nanofiller. Multicomponent samples show retarded crystallization, i.e., lower crystallinities and lower overall crystallization rate compared with neat PCL. The results obtained suggest that it is primarily morphological/interfacial effects that play a decisive role in the crystallization behavior of PCL in the epoxy/PCL/clay system. (c) 2013 Wiley Periodicals, Inc. J. Appl. Polym. Sci. 130: 3197-3204, 2013 crystallization; morphology; composites; thermosets