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Les nanocomposites polymères à base d'argile montmorillonite (MMT) suscitent un intérêt croissant en raison de leur structure en couches, de leur grande surface spécifique et de leur rapport d'aspect élevé. Ils ont été utilisés avec succès pour améliorer les propriétés mécaniques, thermiques, de barrière et de résistance au feu. Cependant, les nanocomposites n'offrent pas toujours des propriétés matérielles améliorées par rapport aux composites conventionnels. Cet ouvrage donne une idée claire de l'étude des changements de propriétés des nanocomposites résultant d'une exfoliation partielle et…mehr

Produktbeschreibung
Les nanocomposites polymères à base d'argile montmorillonite (MMT) suscitent un intérêt croissant en raison de leur structure en couches, de leur grande surface spécifique et de leur rapport d'aspect élevé. Ils ont été utilisés avec succès pour améliorer les propriétés mécaniques, thermiques, de barrière et de résistance au feu. Cependant, les nanocomposites n'offrent pas toujours des propriétés matérielles améliorées par rapport aux composites conventionnels. Cet ouvrage donne une idée claire de l'étude des changements de propriétés des nanocomposites résultant d'une exfoliation partielle et de la manière dont différentes combinaisons de mélange conduisent à des degrés variables d'exfoliation. Cet ouvrage explique également que les ions inorganiques de l'argile peuvent être efficacement remplacés par des molécules de tensioactifs cationiques organiques par le biais de réactions d'échange de cations. L'objectif de cet ouvrage est d'étudier l'uniformité de dispersion de la nano-argile dans l'ester vinylique en utilisant uniquement l'ultrason et la combinaison de l'ultrason et de l'extrusion à double vis pour la dispersion. L'influence de l'ajout de MMT à l'ester vinylique/verre sur ses propriétés mécaniques telles que la résistance à la traction, la flexion, l'ILSS, le comportement aux chocs et à la fatigue a été expliquée. L'influence sur le comportement au feu du vinylester/verre a été démontrée sur la base du HBR, du VBR et de l'indice limite d'oxygène (LOI).
Autorenporträt
El Dr. K. R. Vishnu Mahesh, profesor adjunto del Departamento de Química de la Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar de Bangalore (India), cuenta con seis años de experiencia docente y ocho de experiencia en investigación. Su área de interés son los materiales funcionales avanzados para aplicaciones estructurales, energéticas y medioambientales. Ha publicado más de cuarenta artículos de investigación en revistas de renombre.