Nanoscale effects of TiO2nanoparticles on the rheological behaviors of ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE)

超高分子量聚乙烯 材料科学 聚乙烯 纳米颗粒 流变学 复合材料 摩尔质量 纳米复合材料 纳米尺度 聚合物 降水 微观结构 复合数 化学工程 纳米技术 物理 工程类 气象学
作者
Yang Sui,Yi Cui,Peng Wei,Chuanbo Cong,Xiaoyu Meng,Hai‐Mu Ye,Qiong Zhou
出处
期刊:Soft Matter [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:19 (29): 5459-5467 被引量:5
标识
DOI:10.1039/d3sm00168g
摘要

Considering the molar mass between entanglements to be an intrinsic property of ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE), the number of entanglements per chain increases with increasing molar mass, correspondingly making the UHMWPE intractable. Herein, we dispersed TiO2 nanoparticles with different characteristics into UHMWPE solutions to disentangle the molecular chains. Compared with the UHMWPE pure solution, the viscosity of the mixture solution declines by 91.22%, and the critical overlap concentration increases from 1 wt% to 1.4 wt%. A rapid precipitation method was utilized to obtain UHMWPE and UHMWPE/TiO2 composites from the solutions. The melting index of UHMWPE/TiO2 is 68.85 mg, which is in sharp contrast to that of UHMWPE which is 0 mg. We characterized the microstructures of UHMWPE/TiO2 nanocomposites using TEM, SAXS, DMA, and DSC. Accordingly, this significant improvement in processability contributed to the reduction of entanglements and a schematic model was proposed to explain the mechanism by which nanoparticles disentangle molecular chains. Simultaneously, the composite demonstrated better mechanical properties than UHMWPE. In summary, we provide a strategy to promote the processability of UHMWPE without sacrificing its outstanding mechanical properties.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
1秒前
Ds应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
zhouxiaolin完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
Francohf完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
早日毕业完成签到,获得积分10
4秒前
桐桐应助ruihan采纳,获得10
5秒前
英勇白莲完成签到,获得积分10
5秒前
嘟嘟嘟发布了新的文献求助10
5秒前
海东南完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
DOPs完成签到 ,获得积分10
6秒前
张张完成签到,获得积分10
6秒前
Sun1c7发布了新的文献求助10
7秒前
科研小趴菜完成签到,获得积分10
9秒前
WRWRWR发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
10秒前
JIN完成签到,获得积分10
11秒前
斯文败类应助研友_Lw7MKL采纳,获得10
11秒前
11秒前
12秒前
ZZ完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
王子努力搞科研完成签到 ,获得积分10
13秒前
14秒前
万能图书馆应助农夫三拳采纳,获得10
15秒前
山海又一程完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
向善而为发布了新的文献求助30
16秒前
YoMI完成签到,获得积分10
16秒前
爸爸的伞发布了新的文献求助10
17秒前
linkin完成签到 ,获得积分10
17秒前
米糊发布了新的文献求助10
17秒前
smin发布了新的文献求助20
18秒前
18秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 生物化学 化学工程 物理 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6022567
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7642904
关于积分的说明 16169707
捐赠科研通 5170857
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2766894
邀请新用户注册赠送积分活动 1750200
关于科研通互助平台的介绍 1636934