Аннотация:
Предложена структурная модель вязкости расплава нанокомпозитов полимер–углеродные нанотрубки, в которой углеродные нанотрубки моделируются как аналог макромолекулярных клубков разветвленных полимеров. Такой подход позволяет определить реальную степень анизотропии этого нанонаполнителя. Использование степени анизотропии позволяет достаточно точно предсказать вязкость расплава рассматриваемых нанокомпозитов. Формирование такой специфической структуры углеродных нанотрубок в полимерной матрице приводит к двухкратному снижению вязкости расплава по сравнению с нанокомпозитами, имеющими в составе линейные углеродные нанотрубки.
Поступила в редакцию: 18.07.2019 Исправленный вариант: 30.10.2019 Принята в печать: 24.12.2019
Образец цитирования:
Л. Б. Атлуханова, Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Структурная модель вязкости расплавов полимерных нанокомпозитов: углеродные нанотрубки как макромолекулярные клубки”, ТВТ, 58:2 (2020), 306–309; High Temperature, 58:2 (2020), 297–299
\RBibitem{KozDol20}
\by Л. Б. Атлуханова, Г.~В.~Козлов, И.~В.~Долбин
\paper Структурная модель вязкости расплавов полимерных нанокомпозитов: углеродные нанотрубки как макромолекулярные клубки
\jour ТВТ
\yr 2020
\vol 58
\issue 2
\pages 306--309
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt11261}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S0040364420020015}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=42578229}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2020
\vol 58
\issue 2
\pages 297--299
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X20020017}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000545260600020}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=43299418}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85087031778}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt11261
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v58/i2/p306
Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
Р. А. Шишкин, “Исследование влияния физико-химических свойств частиц на теплопроводность полимерных композиционных материалов”, ТВТ, 61:2 (2023), 181–192; R. A. Shishkin, “Influence of the physical and chemical properties of particles on the thermal conductivity of polymer composite materials”, High Temperature, 61:2 (2023), 163–172
Г. В. Козлов, И. В. Долбин, “Влияние структуры нанонаполнителя на теплостойкость нанокомпозитов полиамид-$6$/органоглина”, ТВТ, 60:1 (2022), 139–141; G. V. Kozlov, I. V. Dolbin, “Effect of the nanofiller structure on the heat resistance of polyamide-$6/$organoclay nanocomposites”, High Temperature, 60:1 (2022), 126–128