Alev geciktiricilik özelliği geliştirilmiş ve plastikleştirilmiş poli(laktik asit)’in özelliklerine farklı nano katkıların etkisinin incelenmesi
Öz
Bu
çalışmada, trifenil fosfat ile yanmazlık özelliği geliştirilmiş ve
plastikleştirilmiş poli(laktik asit)’in özellikleri üzerine farklı nano
katkıların etkisi incelenmiştir. Bunun için öncelikle plastikleştirilmiş ve
trifenil fosfat eklenmiş poli(laktik asit) kompoziti kontrol numunesi olarak
üretilmiştir. Bu kompozite üç farklı oranda nanokil, karbon nanotüp ve amino
propil izobütil poli(hedral oligomerik silseski okzan), alev geciktirici
miktarı azaltılarak eklenmiştir. Örnekler, ekstruderde eriyikten karıştırma ve
enjeksiyon kalıplama yöntemleri ile hazırlanmıştır. Elde edilen örneklerin
ısıl, mekanik, yanmazlık ve morfolojik özellikleri incelenmiştir. Çekme testine
göre %1 amino propil izobütil poli(hedral oligomerik silseski okzan) içeren
nanokompozit en yüksek çekme dayanımı ve kopma uzaması değerini göstermiştir.
Karbon nanotüp ve amino propil izobütil poli(hedral oligomerik silseski okzan)
kullanıldığı durumda, artan yükleme miktarına bağlı olarak kopma uzaması ve
çekme dayanımı değerleri düşmüştür. Termogravimetrik analiz sonuçlarına göre
tüm nanokompozitlerin bozunma sıcaklıklarının üretim sıcaklığından yüksek
olduğu görülmüştür. Taramalı elektron mikroskobu analizinde, trifenil fosfat,
nanokil ve karbon nanotüp içerikli kompozitlerde homojen bir dağılım
gözlenmiştir. Geçirimli elektron mikroskobu analizi bu sonucu desteklerken,
amino propil izobütil poli(hedral oligomerik silseski okzan) içerikli
nanokompozitde nanoboyutta agregalar gözlenmiştir. Yapılan sınırlayıcı oksijen
indeksi testi sonucunda en iyi değer nanokil içerikli kompozitlerde elde
edilmiştir. Dikey yanma testinin sonuçlarına göre ise %1-2 nanokil içeren
kompozitler V-0 sınıfı ile en iyi yanmazlık özelliği sergilemiştir.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- 1. De-Yi W., Leuteritz A., Wang Y.Z., Wagenknecht U., Heinrich G., Preparation and Burning Behaviors of Flame Retarding Biodegradable Poly(lactic acid) Nanocomposite Based on Zinc Aluminum Layered Double Hydroxide, Polym. Degrad. Stab., 95, 2474-2480, 2010.
- 2. Songa Y.P., Wanga D.Y., Wanga X.L., Lina L., Wang Y.Z., A method for simultaneously improving the flame retardancy and toughness of PLA, Polym. Adv. Technol., 22, 2295–2301, 2011.
- 3. Zhan J., Song L., Nie S., Hu Y., Combustion properties and thermal degradation behavior of polylactide with an effective intumescent flame retardant, Polym. Degrad. and Stab., 94, 291–296, 2009.
- 4. Wang D., Song Y., Lin L., Wang X., Wang Y., ‘A novel phosphorus-containing poly(lactic acid) toward its flame retardation’ Polymer, 52, 233- 238, 2011.
- 5. Gonzalez A., Dasari A., Herrero B., Plancher E., Santaren J., Esteban A., Lim S., ‘Fire retardancy behavior of PLA based nanocomposites’, Polym. Degrad. Stab., 97, 248-256, 2012.
- 6. Paul M., Alexandre M., Degee P., Henrist C., Rulmont A., Dubois P., ‘New nanocomposite materials based on plasticized poly(L-lactide) an organo-modified montmorillonites: thermal and morphological study’, Polymer 44, 443–450, 2003.
- 7. Hapuarachchi D.T, Peijs T., ‘Multiwalled carbon nanotubes and sepiolite nanoclays as flame retardants for polylactide and its natural fibre reinforced composites’, Composites Part A, 41, 954–963, 2010.
- 8. Bourbigot S., Fontaine G., ‘Flame retardancy of polylactide: an overview’, Polym. Chem., 1, 1413–1422, 2010.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
Mühendislik
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yayımlanma Tarihi
8 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi
30 Haziran 2016
Kabul Tarihi
2 Nisan 2017
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2017 Cilt: 32 Sayı: 4
Cited By
Optimum Poli(bütilen süksinat) katkı oranıyla hidrofobik Poli(laktik asit)’den sıvı emici içi boş nanolif elde edilmesi
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
https://doi.org/10.17341/gazimmfd.1502130