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
1秒前
江蹇发布了新的文献求助10
2秒前
生动绿柳关注了科研通微信公众号
2秒前
小华完成签到 ,获得积分10
2秒前
鲤鱼听荷发布了新的文献求助10
2秒前
徐对话完成签到,获得积分20
3秒前
蓝莓橘子酱应助wjwww采纳,获得10
3秒前
烟花应助没用的鱿鱼采纳,获得10
3秒前
汉堡包应助jshx采纳,获得10
5秒前
5秒前
6秒前
豪豪发布了新的文献求助10
6秒前
英姑应助windy采纳,获得10
7秒前
星空发布了新的文献求助10
8秒前
研小白发布了新的文献求助10
8秒前
徐对话发布了新的文献求助30
8秒前
平常破茧完成签到 ,获得积分10
8秒前
医学界的小学生完成签到 ,获得积分10
9秒前
刘北山发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
贺光萌完成签到 ,获得积分10
11秒前
Hello应助微笑高山采纳,获得10
11秒前
dashuaib发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
wyuwqhjp完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
FashionBoy应助星空采纳,获得10
14秒前
14秒前
14秒前
甜蜜耳机完成签到 ,获得积分10
15秒前
15秒前
生动绿柳发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
传奇3应助感到蔚蓝采纳,获得10
18秒前
蓝莓橘子酱应助cloud采纳,获得10
19秒前
@@@发布了新的文献求助10
19秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
zhonglv7应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
从容又菡应助科研通管家采纳,获得30
20秒前
打打应助科研通管家采纳,获得10
20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
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 2000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Social Cognition: Understanding People and Events 1000
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 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6031942
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7716141
关于积分的说明 16198348
捐赠科研通 5178658
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2771417
邀请新用户注册赠送积分活动 1754722
关于科研通互助平台的介绍 1639767