Информация о статье|blue|align_left
Название статьи
Влияние малослойного графена на комплекс прочностных и теплофизических свойств полимерных композитов, полученных DLP-методом 3D-печатиАвторы
А. Возняковский 1, С. Кидалов 2, А. Возняковский 3, Н. Подложнюк 4, С. Титова 5, Е. Овчинников 6Выпуск
2 (2023)Ключевые слова
полимерные композиты, DLP, малослойный графен, твердость, прочность на изгиб, теплопроводность, теплоемкость.Аннотация
Рассмотрена эффективность применения малослойного графена (число слоев не более 5), синтезированного по авторской методике в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза из целлюлозы в качестве модифицирующей добавки для повышения комплекса прочностных и теплофизических свойств изделий из фотополимерных смол, полученных методом DLP 3D-печати. Несмотря на высокие характеристики графеновых наноструктур, к которым относится и малослойный графен, данный класс материалов до сих пор не применяется в промышленности из-за невозможности синтеза больших объемов материала высокого качества и с приемлемой себестоимостью. Предложенный метод синтеза позволяет получать большие объемы малослойного графена, не содержащего в своей структуре дефекты Стоуна–Уэйлса. Установлено, что добавление малослойного графена позволяет добиться роста твердости по Бринеллю до 1,8 раз, прочности на изгиб до 1,5 раз и теплопроводности до 2,2 раз по сравнению с исходным полимером при использовании не более 2 масс. % малослойного графена. Дальнейшее увеличение концентрации малослойного графена не привело к дальнейшему росту свойств конечного композита. Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности синтезированного малослойного графена в качестве модифицирующей добавки при создании изделий из фотополимерных смол методом DLP 3D-печати.Как цитировать статью
Vozniakovskii AA, Kidalov SV, Voznyakovskii AP, Podlozhnyuk ND, Titova SI, Auchynnikau EV. Influence of few-layer graphene on the complex of strength and thermophysical properties of polymer composites obtained by DLP by 3D printing. Journal of Advanced Materials and Technologies. 2023;8(2):103-110. DOI: 10.17277/jamt.2023.02.pp.103-110Скачать PDF
(всего загрузок:1009)Скачать XML
DOI:
https://doi.org/10.17277/jamt.2023.02.pp.103-110🗏
103-110Просмотров:
1128Об авторах|blue|align_left
1
А. Возняковский
| Имя | А. |
| Отчество | А. |
| Фамилия | Возняковский |
| Место работы | |
| Должность | |
| ORCID | |
| Scopus ID |
2
С. Кидалов
| Имя | С. |
| Отчество | В. |
| Фамилия | Кидалов |
| Место работы | |
| Должность | |
| ORCID | |
| Scopus ID |
3
А. Возняковский
| Имя | А. |
| Отчество | П. |
| Фамилия | Возняковский |
| Место работы | |
| Должность | |
| ORCID | |
| Scopus ID |
4
Н. Подложнюк
| Имя | Н. |
| Отчество | Д. |
| Фамилия | Подложнюк |
| Место работы | |
| Должность | |
| ORCID | |
| Scopus ID |
5
С. Титова
| Имя | С. |
| Отчество | И. |
| Фамилия | Титова |
| Место работы | |
| Должность | |
| ORCID | |
| Scopus ID |
6
Е. Овчинников
| Имя | Е. |
| Отчество | В. |
| Фамилия | Овчинников |
| Место работы | |
| Должность | |
| ORCID | |
| Scopus ID |