• Tidak ada hasil yang ditemukan

doi:10.1016/j.msec

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan " doi:10.1016/j.msec "

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

993 C. (92). 1075-1091 (2018)doi:10.1016/j.msec.2017.11.007.

2. E. C. Self, S, E.C. McRen, R. Wycisk, P.N. Pintauro. LiCoO2-Based Fiber Cathodes for Electrospun Full Cell Li-ion Batteries, ElectrochimicaActa. (214). 139–146 (2016) doi:10.1016/j.electacta.2016.08.033

3. Liu J., Liu W., Ji Sh., et. al. Electrospun Spinel LiNi0.5Mn1.5O4 Hierarchical Nanofibers as 5V Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries, Chempluschem communications. 7 (78). 636- 641 (2013)doi: 10.1002/cplu.201300180

4. Матвеев А.Т., Афанасов И.М. Получение нанововолокон методом электроформования. Учебное пособие для студентов по специальности «Композиционные материалы», Москва 2010, с.11 http://nano.msu.ru/files/master/I/materials/electromolding.pdf

5. Bhardwaj N., C. Kundu S. (2010). Electrospinning: A fascinating fiber fabrication technique. Biotechnology Advances. 28(3), 325-347. Doi: 10.1016/j.biotechadv.2010.01.004

6. O. Toprakci, Ji L., Zh. Lin, H. Toprakci at al. Fabrication and electrochemical characteristics of electrospun LiFePO4/carbon composite fibers for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources. 18 (196), 7692– 7699 (2011). https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.04.031

7. Zhang Ch., Liang Y., Yao L., Qiu Y. (2015). Effect of thermal treatment on the properties of electrospun LiFePO4–carbon nanofiber composite cathode materials for lithium-ion batteries.

Journal of Alloys and Compounds. 627, 91-100. doi: 0.1016/j.jallcom.2014.12.067

УДК 678.073:661.481

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПТФЭ, ВЕРМИКУЛИТА И ФОРУМА

Кириллина Дайаана Юрьевна [email protected]

Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, г. Якутск Научные руководители – Лазарева Н. Н., Слепцова С. А.

Аннотация. Работа посвящена исследованию совместного влияния вермикулита и ФОРУМА® на свойства и структуру политетрафторэтилена (ПТФЭ). Приведено сравнение физико-механических и триботехнических характеристик композитов в зависимости от методов модификации, таких как механоактивация и ультразвуковая обработка. Установлено, что совместное влияние используемых наполнителей приводит к улучшению эксплуатационно значимых показателей композитов.

Abstract. The work is devoted to the study of the joint effect of vermiculite and FORUM® on the properties and structure of polytetrafluoroethylene (PTFE). A comparison is made of the physicomechanical and tribological characteristics of the composites depending on the modification methods, such as mechanical activation and ultrasonic treatment. It has been established that the joint influence of the used fillers leads to the improvement of the operationally significant indicators of composites.

Ключевые слова: полимерный композит, политетрафторэтилен, слоистый силикат, вермикулит, ФОРУМ®, механоактивация, ультразвуковая модификация.

Keywords: polymer composite, polytetrafluoroethylene, layered silicate, vermiculite, FORUM®, mechanical activation, ultrasound modification.

Одной из главных задач материаловедения является разработка материалов, применяемых в ответственных узлах трения. Исходя из функционального назначения и условий эксплуатации, к материалам для деталей узлов трения предъявляются такие

1

(2)

994

, -

, . . ( ) ,

. .

-

.

® ( ).

.

, ®

. : 1 – ,

; 2 –

2 ,

375 º ; 3 – ,

,

100-6/3 10 .

- «Autograph AGS-J Shimadzu» ( ).

CETR UMT – 3 ( )

« - », 160 , 0,2 /

4 , 1,5 .

.

. ®

[1],

. -

, ®

. ,

. 1

. % 410 .

1 - -

∆ε , % ∆ , , I, /

(1,5 ) f

(1,5 ) I, /

(4 ) f

(4 )

320 20,0 479 112,48 0,22 65,61 0,23

+1% 291 19 559 - - 0,41 0,32

+2% 280 20 701 - - 0,37 0,33

+5% 238 17 602 - - 0,48 0,36

+7% 143 11 545 - - 0,51 0,38

-

+1% +1% 259 12 375 17,55 0,17 0,49 0,18

+2% +1% 253 13 439 20,75 0,17 0,30 0,28

+5% +1% 231 13 444 4,85 0,25 0,13 0,25

+7% +1% 197 13 429 3,31 0,24 0,14 0,29

-

+1% +1% 232 18 452 4,41 0,17 0,41 0,32

+2% +1% 272 17 537 4,80 0,21 0,37 0,33

+5% +1% 274 15 482 1,39 0,33 0,48 0,36

+7% +1% 284 14 477 1,78 0,25 0,51 0,38

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2

(3)

995

+1% +2% 301 16 482 5,77 0,30 0,21 0,29

+2% +2% 269 14 558 4,18 0,30 0,30 0,30

+5% +2% 279 18 452 0,95 0,33 0,31 0,31

+7% +2% 313 17 583 0,81 0,32 0,43 0,32

+1% +2% 269 18 501 5,42 0,23 0,22 0,30

+2%+2% 250 17 496 2,80 0,22 0,28 0,32

+5% +2% 375 18 479 0,97 0,33 0,37 0,32

+7% +2% 302 13 599 0,84 0,34 0,45 0,35

:∆ε - , ∆ -

, - , I - , f –

.

, , ,

, .

, – ,

.

, , ,

.

® ,

, 2 . % ®

, , .

2 . % ®.

, .

,

. , ,

®. .

. , -

, , -

, ,

- .

1. , . .

/ . . , . . , . . , . . //

. – 2018. – . 4. - № 2. – . 32-40.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3

Referensi

Dokumen terkait

2 Volumetric capacity change upon anode materials fraction for planar cell and interdigitated cell composed of pyrolytic carbon anode and lithium iron phosphate cathode materials 3D