3.2. Mechanical propertiesThe results of the mechanical tests of PLA a การแปล - 3.2. Mechanical propertiesThe results of the mechanical tests of PLA a ไทย วิธีการพูด

3.2. Mechanical propertiesThe resul

3.2. Mechanical properties
The results of the mechanical tests of PLA and its nanocomposites films including TS, EM and E are shown in
Fig. 4. The corresponding measurement data are represented in Table 1. The TS, EM and E of neat PLA specimens
were 15.24 MPa, 1.17 GPa and 40.30%, respectively. After addition of 1 wt% CNF no significant change was observed
in TS and EM, while E increased by more than 60%. This trend improved by increasing CNF portion to 3%, resulting
in enhancement of the TS and EM to 33.1 MPa and 188.9%, respectively. Nanofiber orientation effectively occurred in
PLA matrix and, therefore, the TS curve trend would rise in two stages during stretching of the composite films. Similarly,
EM increased by 81% with the composition of 5 wt% CNF, but the E value decreased by 64%, since the films become more brittle as the nanofiber content increases. According to Dufresne et al. [30], the overall mechanical performance of composites, particularly nanocomposites,depends on six factors: (1) adhesion and compatibility between the polymer matrix and additives, (2) stress transfer efficiency of additives, (3) volume fraction of additive,
(4) aspect ratio of additive, (5) the orientation of additives and (6) crystallinity of the matrix. It was reported
that the addition of acetylated nanofiber to PLA has no impact on the mechanical properties of PLA/CNF nanocomposites
due to the surface incompatibility of fibers and reduced crystallinity of nanofibers by acetylation [18
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
3.2. กลสมบัติแสดงผลลัพธ์ของการทดสอบทางกลของปลาและฟิล์มสิทของ TS, EM และ EFig. 4 ข้อมูลวัดเกี่ยวข้องจะถูกแสดงในตารางที่ 1 TS, EM และ E เรียบร้อยปลาไว้เป็นตัวอย่างมีแรง 15.24 ความ 1.17 GPa และ 40.30% ตามลำดับ หลังจากนี้ 1 wt % CNF ไม่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญสังเกตTS และ EM ในขณะที่ E เพิ่มขึ้นกว่า 60% แนวโน้มนี้เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มส่วน CNF 3% ผลในของ TS และ EM แรง 33.1 และ 188.9% ตามลำดับ แนว Nanofiber เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในปลาเมตริกซ์และ จึง TS โค้งแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในระยะที่สองช่วงยืดของฟิล์มผสม ในทำนองเดียวกันEM เพิ่มขึ้น 81% มีส่วนประกอบของ 5 wt % CNF แต่ค่า E ลดลง 64% เนื่องจากภาพยนตร์เป็นเปราะมากขึ้นเป็นการเพิ่มเนื้อหา nanofiber ตาม Dufresne et al. [30], ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรกลโดยรวมของคอมโพสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิท ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ 6: (1) ยึดเกาะและความเข้ากันได้ระหว่างเมทริกซ์พอลิเมอร์และสารเติมแต่ง, (2) ความเครียดโอนประสิทธิภาพสาร, (3) ปริมาณเศษของการบวก(4) อัตราของการบวก, (5) การวางแนวของวัตถุเจือปนและ (6) crystallinity ของเมทริกซ์ มีรายงานว่า แห่ง nanofiber acetylated กับปลาได้ไม่มีผลต่อสมบัติทางกลของ ปลา/CNF สิทเนื่องจากความไม่เข้ากันผิวของเส้นใยและลด crystallinity ของ nanofibers โดย acetylation [18
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
3.2 สมบัติทางกล
ของผลการทดสอบสมบัติทางกลของปลาและภาพยนตร์ nanocomposites รวมทั้ง TS, EM และ E ที่แสดงใน
รูป 4. ข้อมูลการวัดที่สอดคล้องจะแสดงในตารางที่ 1 TS, EM และ E ของตัวอย่างปลาเรียบร้อย
เป็น 15.24 MPa, 1.17 GPa และ 40.30% ตามลำดับ หลังจากการเพิ่มของน้ำหนัก 1% CNF ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเป็นข้อสังเกต
ใน TS และ EM ในขณะที่ E เพิ่มขึ้นมากกว่า 60% แนวโน้มนี้ดีขึ้นโดยการเพิ่มสัดส่วน CNF 3% ส่งผล
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ TS และ EM เพื่อ 33.1 MPa และ 188.9% ตามลำดับ ปฐมนิเทศเส้นใยนาโนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นใน
แมทริกซ์ PLA และดังนั้นแนวโน้มโค้ง TS จะเพิ่มขึ้นในสองขั้นตอนในระหว่างการยืดของภาพยนตร์คอมโพสิต ในทำนองเดียวกัน
EM เพิ่มขึ้นจาก 81% โดยมีองค์ประกอบของ 5% โดยน้ำหนัก CNF แต่ค่า E ลดลง 64% เนื่องจากภาพยนตร์กลายเป็นเปราะมากขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของเนื้อหาเส้นใยนาโน ตาม Dufresne และคณะ [30], ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของเครื่องจักรกลคอมโพสิต, nanocomposites โดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่หก (1) การยึดเกาะและการทำงานร่วมกันระหว่างเมทริกซ์ลีเมอร์และสารเติมแต่ง (2) ประสิทธิภาพการถ่ายเทความเครียดของสารเติมแต่ง (3) ส่วนปริมาณของสารเติมแต่ง
( 4) อัตราส่วนของสารเติมแต่ง (5) การวางแนวของสารเติมแต่งและ (6) ผลึกของเมทริกซ์ มีรายงาน
ว่านอกเหนือจากเส้นใยนาโน acetylated ปลาจะไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกลของ PLA / CNF nanocomposites
เนื่องจากความไม่เข้าพื้นผิวของเส้นใยและผลึกที่ลดลงของ nanofibers โดย acetylation [18
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
3.2 . สมบัติเชิงกล
ผลการทดสอบเชิงกลของปลาและนาโนคอมพอสิทฟิล์มรวมทั้ง TS , เอ็ม และ อี แสดงในรูปที่ 4
. ข้อมูลการวัดที่สอดคล้องกันจะแสดงในตารางที่ 1 TS , เอ็ม และ อีเพียวตัวอย่างปลา
เป็น 15.24 MPa และ 1.17 GPA 40.30 ตามลำดับ หลังจากเพิ่ม 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก พบว่า ไม่พบการเปลี่ยนแปลง CNF
ใน TS และเอ็มในขณะที่ E เพิ่มขึ้นกว่า 60% แนวโน้มนี้ดีขึ้น โดยการเพิ่มส่วน CNF 3% เป็นผล
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ TS มัน 188.9 MPa และ 33.1 ตามลำดับ นาโนไฟเบอร์ปฐมนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึ้น
ปลาเมทริกซ์และ , จึง , TS โค้งแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นใน 2 ขั้นตอนในการยืดของฟิล์มคอมโพสิต โดย
เอ็มเพิ่มขึ้น 81% มีองค์ประกอบ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก CNF ,แต่ E มูลค่าลดลง 64% เนื่องจากภาพยนตร์กลายเป็นเปราะเป็นนาโนไฟเบอร์เนื้อหาเพิ่มขึ้น ตามเดอเฟรน et al . [ 30 ] , รวมภาพเชิงกลของวัสดุผสมนาโนคอมโพสิต โดยขึ้นอยู่กับหกปัจจัย : ( 1 ) การยึดเกาะและความเข้ากันได้ระหว่างพอลิเมอร์เมทริกซ์และสารเติมแต่ง ( 2 ) ประสิทธิภาพการถ่ายโอนความเครียดของสารเติมแต่ง ( 3 ) ปริมาณสารเติมแต่ง ,
( 4 ) อัตราส่วนของสารเติมแต่ง ( 5 ) และ ( 6 ) การสารผลึกของเมทริกซ์ มีรายงานว่า นอกจากยาว
นาโนไฟเบอร์กับปลาไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติเชิงกลของปลา / CNF นาโนคอมโพสิต
เนื่องจากพื้นผิวความไม่ลงรอยกันของเส้นใยและลดความเป็นผลึกของเส้นใย โดยการกัน [ 18
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: