Перейти на головну сторінку журналу

Випуски

 / 

2025

 / 

том 23 / 

випуск 2

 



Завантажити повну версію статті (в PDF форматі)

Abeer Adnan ABD1 and Zainab S. AL-KHAFAJI2,3

1Polymer Department, College of Materials Engineering, Babylon University, Hillah, Babil, Iraq
2Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Built Environment, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia
3Imam Ja’afar Al-Sadiq University, Qahira, Baghdad, Iraq


Study of Nano-Titanium-Dioxide Effect on Mechanical, Thermal, and Morphological Properties of Polypropylene–Low-Density Polyethylene Blend

591–602 (2025)

PACS numbers: 62.23.Pq, 62.25.Mn, 68.37.Hk, 78.30.Jw, 81.70.Bt, 81.70.Pg, 83.80.Tc

Метою дослідження було поліпшення механічних і термічних властивостей суміші поліетилену низької густини та поліпропілену, замішаної з вмістом 80–20 мас.%. Діоксид Титану додавали в різних відсоткових співвідношеннях: 0, 2, 4, 6, 8 мас.%. Розміри частинок та оброблення розтопу суміші поліетилену низької густини та поліпропілену відіграють значну роль у термопластичних композиціях. Композитний матеріял був виготовлений з використанням композиту методом змішування розтопу в шнековому екструдері. Результати показують, що механічні властивості поліпшилися із додаванням частинок TiO2 із середнім розміром частинок 0,201. Міцність на розрив і твердість зростають зі збільшенням вмісту наповнювача. Модуль пружности збільшується завдяки більшій площі поверхні наповнювача. Міцність на вигин зменшується через зменшення еластичности та збільшення міцности на розрив. Ударна в’язкість зменшується на 2%, а потім зростає. Результати ІЧ-спектроскопії з Фур’є-перетвором проявили фізичні зв’язки між частинками наповнювача та сумішшю. Результати ДСК-тестів показали дві температури склування, що робить суміш незмішуваною. Результати СЕМ показали, що сполучна речовина «синтетичний каучук на основі сополімеру етилену, пропілену з добавкою дієнового мономера» (СКЕПТ) підсилює адгезію між діоксидом Титану та змішаним композитом.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: діоксид Титану, поліпропілен, поліетилен, суміш, СКЕПТ


REFERENCES
  1. N. S. Radhi and Z. S. Al-Khafaji, Proc. 6th International Scientific Conference on Nanotechnology, Advanced Materials and Its Applications (May 13–14, 2018, Iraq), p. 1–9.
  2. S. Sattar, Y. Alaiwi, N. S. Radhi, Z. Al-Khafaji, O. Al-Hashimi, H. Alzahrani, and Z. M. Yaseen, J. King Saud Univ. Sci., 35, No. 8: 102861 (2023); https://doi.org/10.1016/j.jksus.2023.102861
  3. N. M. Dawood, N. S. Radhi, and Z. S. Al-Khafaji, Mater. Sci. Forum, 1002, No. 1: 33 (2020); https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1002.33
  4. N. S. Radhi, H. H. Jamal Al-Deen, R. Safaa Hadi, N. Al-Ghaban, and Z. S. Al-Khafaji, J. Nanostruct., 14, No. 1: 1 (2024); https://jns.kashanu.ac.ir/article_113861.html
  5. A. J. Salman, Z. F. Jawad, R. J. Ghayyib, F. A. Kareem, and Z. Al-Khafaji, Energies, 15, No. 18: 6808 (2022); https://doi.org/10.3390/en15186808
  6. H. A. Sallal, M. H. Mahboba, M. S. Radhi, A. Hanif, Z. S. Al-Khafaji, S. Ahmad, and Z. M. Yaseen, J. King Saud Univ. Sci., 36, No. 2: 103061 (2024); https://doi.org/10.1016/j.jksus.2023.103061
  7. A. M. Humad, A. J. Dakhil, S. A. Al-Mashhadi, Z. Al-Khafaji, Z. A. Mohammed, and S. F. Jabr, Res. Eng. Struct. Mater., 10, No. 1: 1 (2024); http://dx.doi.org/10.17515/resm2023.43me0806rs
  8. I. A. U. Kadhim, H. A. Sallal, and Z. S. Al-Khafaji, ES Mater. Manuf., 21, No. 1: 828 (2023); https://dx.doi.org/10.30919/esmm5f828
  9. A. H. Jasim, N. S. Radhi, N. E. Kareem, Z. S. Al-Khafaji, and M. Falah, Open Eng., 13, No. 1: 20220472 (2023); https://doi.org/10.1515/eng-2022-0472
  10. N. S. Radhi, A. H. Jasim, Z. S. Al-Khafaji, and M. Falah, Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 21, Iss. 4: 769 (2023); https://doi.org/10.15407/nnn.21.04.769
  11. N. D. Fahad, N. S. Radhi, Z. S. Al-Khafaji, and A. A. Diwan, Heliyon, 9, No. 3: 14103 (2023); https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14103
  12. S. Sattar, Y. Alaiwi, N. S. Radhi, and Z. Al-Khafaji, Acad. J. Manuf. Eng., 21, No. 4: 86 (2023); https://ajme.ro/current_issue.php
  13. E. Mohammed and Z. Al-Khafaji, Acad. J. Manuf. Eng., 21, No. 3: 1 (2023); https://ajme.ro/content.php?vol=21&year=2023&issue=3&offset=0
  14. M. Awang and W. R. Wan Mohd, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 342, Iss. 1: 012046 (2018); https://doi.org/10.1088/1757-899X/342/1/012046
  15. C. Rosales, C. Bernal, and V. Pettarin, Polym. Test., 90, No. 1: 106598 (2020); https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2020.106598
  16. J. A. Vallejo-Montesinos, J. A. L. Martínez, J. A. Montejano-Carrizales, E. Perez, J. A. B. Pérez, A. A. Almendárez-Camarillo, and J. A. Gonzalez-Calderon, Mech. Mater. Sci. Eng., 8, No. 1: 1 (2017); https://doi.org/10.2412/mmse.96.48.950
  17. O. Kaymakci and N. Uyanik, Mater. Plast., 57: 309 (2020); https://doi.org/10.37358/Mat.Plast.1964
  18. B. Al-Zubaidy, N. S. Radhi, and Z. S. Al-Khafaji, Int. J. Mech. Eng. Technol., 10, No. 1: 776 (2019); https://cdnx.uobabylon.edu.iq/research/repository1_publication14452_28_816.pdf
  19. S. A. Hamza and N. S. Radhi, Acad. J. Manuf. Eng., 21, No. 1: 65 (2023); https://ajme.ro/content.php?vol=21&year=2023&issue=1&offset=0
  20. H. A. Sallal, M. S. Radhi, M. H. Mahboba, and Z. Al-Khafaji, Egypt. J. Chem., 55, No. 6: 197 (2023); https://doi.org/10.21608/EJCHEM.2022.154630.6684
  21. B. M. Rudresh, B. N. Ravikumar, and D. Madhu, Indian J. Adv. Chem. Sci., 4, No. 1: 68 (2016); https://ijacskros.com/artcles/IJACS-M174.pdf
  22. H. Jones, J. McClements, D. Ray, C. S. Hindle, M. Kalloudis, and V. Koutsos, Polym., 15, No. 21: 4200 (2023); https://doi.org/10.3390/polym15214200
  23. S. Daneshpayeh, F. Ashenai Ghasemi, and I. Ghasemi, Teh. Glas., 13, No. 3: 165 (2019); https://doi.org/10.31803/tg-20190312191013
Creative Commons License
Ця стаття ліцензована за Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License
©2003 НАНОСИСТЕМИ, НАНОМАТЕРІАЛИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України.

E-mail: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про збірник Угода користувача