Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/46432
Title: The role of polyvinylpyrrolidone in the formation of nanocomposites based on acompatible polycaproamide and polypropylene
Other Titles: Роль полівінілпіролідону в утворенні нанокомпозиту на основі акомпатибільних полікапроаміду і поліпропілену
Authors: Krasinskyi, Volodymyr
Suberlyak, Oleh
Zemke, Victoria
Klym, Yuri
Gaidos, Ivan
Affiliation: Lviv Polytechnic National University
Technical University of Kosice
Bibliographic description (Ukraine): The role of polyvinylpyrrolidone in the formation of nanocomposites based on acompatible polycaproamide and polypropylene / Volodymyr Krasinskyi, Oleh Suberlyak, Victoria Zemke, Yuri Klym, Ivan Gaidos // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 1. — P. 59–63.
Bibliographic description (International): The role of polyvinylpyrrolidone in the formation of nanocomposites based on acompatible polycaproamide and polypropylene / Volodymyr Krasinskyi, Oleh Suberlyak, Victoria Zemke, Yuri Klym, Ivan Gaidos // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 1. — P. 59–63.
Is part of: Chemistry & Chemical Technology, 1 (13), 2019
Issue: 1
Issue Date: 28-Feb-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Keywords: поліпропілен
поліамід
монтморилоніт
полівінілпіролідон
суміш
нанокомпозит
модифікація
polypropylene
polyamide
montmorillonite
polyvinylpyrrolidone
mixture
nanocomposite
modification
Number of pages: 5
Page range: 59-63
Start page: 59
End page: 63
Abstract: Досліджено взаємозв‘язок фізико-механічних та технологічних характеристик новостворених наноком- позитів на основі суміші ПП/ПА-6 з модифікованим за допомогою ПВП монтморилонітом. Показано суттєвий вплив поліаміду, який модифікований інтеркальованим за допомогою ПВП монтморилонітом, на технологічні, фізико-механічні властивості та теплостійкість поліпропілену. Встановлено, що показник текучості розплаву одержаних композитів збільшується більше, ніж у 2 рази, у порівнянні з чистим ПП. Показано, що внаслідок змішування ПП з модифікованим поліамідом значно збільшується твердість, модуль пружності та теплостійкість композитів у порівнянні з чистим ПП. При цьому зменшуються у 2 рази відносне видовження та у 4 рази вимушено-еластична деформація композитів.
The interrelation of physico-mechanical and technological characteristics of newly created nanocomposites on the basis of polypropylene (PP)/polyamide (PA-6) mixture with PVP-modified montmorillonite has been investigated. The significant impact of modified polyamide on technological, physical and mechanical properties and heat resistance of polypropylene has been determined. It has been established that the melt flow index of the resulting composites increases by more than 2 times, compared with pure PP. The hardness, modulus of elasticity and heat resistance of composites were found to be considerably increased in comparison with pure PP due to polypropylene mixing with modified polyamide. At the same time, the percent elongation and the forced-elastic strain of composites are reduced by 2 times.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46432
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2019
© Krasinskyi V., Suberlyak O., Zemke V., Klym Y., Gaidos I., 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.818.97
https://doi.org/10.1134/S1070427209100292
https://doi.org/10.1007/s11003-011-9339-z
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108465
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.756.3
https://doi.org/10.1007/s11003-014-9721-8
https://doi.org/10.12913/22998624/76584
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-14392012005000089
References (Ukraine): 1. Liang M., JiaoW., Hui H., Yi Y.: Plastics Sci. Technol., 2010, 3, 65.
2. Guowang H., Xiangfang P.: Plastics Sci. Technol., 2008, 11, 94.
3. Suberlyak O., SheketaM.: Ukr. Khim. Zh., 1993, 59, 1325.
4. Suberlyak O., Grytsenko O., Hischak K., Hnatchuk N.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 289.
5. Grytsenko O., Spiśak E., Dulebová L. et al.:Mater. Sci. Forum, 2015, 818, 97. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.818.97
6. Suberlyak O., Krasinskiy V., Sikora J., Krzyzak A.: Chem. Chem. Technol., 2012, 6, 199.
7. Suberlyak O., Mel’nik Y., Baran N.: Russ. J. Appl. Chem., 2009, 82, 1746. https://doi.org/10.1134/S1070427209100292
8. Suberlyak O., Baran N., Gnatowski A. et al.: Chem. Chem. Technol., 2012, 6, 73.
9. Suberlyak O., Krasins'kyi V., Shapoval I., Hrytsenko O.:Mat. Sci., 2011, 46, 669. https://doi.org/10.1007/s11003-011-9339-z
10. Gnatowski A., Suberlak O., Postawa P.: J. Achiev. Mater. Manufact. Eng., 2006, 18, 91.
11. Krasinskyi V., Kochubei V., Klym Y., Suberlyak O. East. Eur. J. Enterprise Technol., 2017, 4, 44. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108465
12. Krasinskyi V., Suberlyak O., Dulebová L., Antoniuk V.: Key Eng. Mater., 2017, 756, 3. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.756.3
13. Suberlyak О., Krasins’kyi V., Moravs’kyi V.et al.:Mater. Sci., 2014, 50, 296.https://doi.org/10.1007/s11003-014-9721-8
14. Krasinskyi V., Suberlyak O., Antonuk V.et al.: Adv. Sci. Technol. Res. J., 2017, 11, 304.https://doi.org/10.12913/22998624/76584
15. Beatrice C., Santos C., Branciforti M., Bretas R.:Mater. Res., 2012, 15, 611. http://dx.doi.org/10.1590/S1516-14392012005000089
16. Ji-ShengM., Shi-Min Z., Zong-Neng Q. et al.: Chem. J. Chinese Univ., 2002, 4, 734.
17. Koszkul J., Suberlak O.: Podstawy Fizykochemii i Właściwości Polimerów, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2004.
References (International): 1. Liang M., JiaoW., Hui H., Yi Y., Plastics Sci. Technol., 2010, 3, 65.
2. Guowang H., Xiangfang P., Plastics Sci. Technol., 2008, 11, 94.
3. Suberlyak O., SheketaM., Ukr. Khim. Zh., 1993, 59, 1325.
4. Suberlyak O., Grytsenko O., Hischak K., Hnatchuk N., Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 289.
5. Grytsenko O., Spiśak E., Dulebová L. et al.:Mater. Sci. Forum, 2015, 818, 97. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.818.97
6. Suberlyak O., Krasinskiy V., Sikora J., Krzyzak A., Chem. Chem. Technol., 2012, 6, 199.
7. Suberlyak O., Mel’nik Y., Baran N., Russ. J. Appl. Chem., 2009, 82, 1746. https://doi.org/10.1134/S1070427209100292
8. Suberlyak O., Baran N., Gnatowski A. et al., Chem. Chem. Technol., 2012, 6, 73.
9. Suberlyak O., Krasins'kyi V., Shapoval I., Hrytsenko O.:Mat. Sci., 2011, 46, 669. https://doi.org/10.1007/s11003-011-9339-z
10. Gnatowski A., Suberlak O., Postawa P., J. Achiev. Mater. Manufact. Eng., 2006, 18, 91.
11. Krasinskyi V., Kochubei V., Klym Y., Suberlyak O. East. Eur. J. Enterprise Technol., 2017, 4, 44. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108465
12. Krasinskyi V., Suberlyak O., Dulebová L., Antoniuk V., Key Eng. Mater., 2017, 756, 3. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.756.3
13. Suberlyak O., Krasins’kyi V., Moravs’kyi V.et al.:Mater. Sci., 2014, 50, 296.https://doi.org/10.1007/s11003-014-9721-8
14. Krasinskyi V., Suberlyak O., Antonuk V.et al., Adv. Sci. Technol. Res. J., 2017, 11, 304.https://doi.org/10.12913/22998624/76584
15. Beatrice C., Santos C., Branciforti M., Bretas R.:Mater. Res., 2012, 15, 611. http://dx.doi.org/10.1590/S1516-14392012005000089
16. Ji-ShengM., Shi-Min Z., Zong-Neng Q. et al., Chem. J. Chinese Univ., 2002, 4, 734.
17. Koszkul J., Suberlak O., Podstawy Fizykochemii i Właściwości Polimerów, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2004.
Content type: Article
Appears in Collections:Chemistry & Chemical Technology. – 2019. – Vol. 13, No. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019v13n1_Krasinskyi_V-The_role_of_polyvinylpyrrolidone_59-63.pdf258.49 kBAdobe PDFView/Open
2019v13n1_Krasinskyi_V-The_role_of_polyvinylpyrrolidone_59-63__COVER.png516.8 kBimage/pngView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.