dc.contributor.author |
Чолак, І. В.
|
|
dc.contributor.author |
Карвацький, А. Я.
|
|
dc.date.accessioned |
2024-12-10T09:45:27Z |
|
dc.date.available |
2024-12-10T09:45:27Z |
|
dc.date.issued |
2024 |
|
dc.identifier.uri |
http://ir.stu.cn.ua/123456789/31339 |
|
dc.description |
Чолак, І. В. Прогнозування фізичних властивостей нанокомпозитів на основі поліетилену методами молекулярної динаміки / І. В. Чолак, А. Я. Карвацький // Технічні науки та технології. - 2024. - № 3 (37). - С. 89-100. |
uk_UA |
dc.description.abstract |
Виконано дослідження фізико-механічних властивостей нанокомпозитів поліетилен-графен залежно від температури та об’ємної частки наповнювача з використанням методів молекулярної динаміки. Для оперативного прогнозування поведінки матеріалів отримано двопараметричні залежності фізико-механічних властивостей у діапазоні температур (280–320) К та об’ємної частки графену (0–1,5) %. Одержані дані дадуть змогу виконувати
моделювання термо-пружно-пластичного стану виробів в умовах експлуатації в континуальному наближенні. |
uk_UA |
dc.language.iso |
uk |
uk_UA |
dc.publisher |
Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" |
uk_UA |
dc.relation.ispartofseries |
Технічні науки та технології;№ 3 (37) |
|
dc.subject |
фізико-механічні властивості |
uk_UA |
dc.subject |
полімерний композиційний матеріал |
uk_UA |
dc.subject |
графен |
uk_UA |
dc.subject |
моделювання |
uk_UA |
dc.subject |
двопараметричні залежності |
uk_UA |
dc.subject |
physical and mechanical properties |
uk_UA |
dc.subject |
polymer nanocomposites |
uk_UA |
dc.subject |
graphene |
uk_UA |
dc.subject |
simulation |
uk_UA |
dc.subject |
two-parameter dependencies |
uk_UA |
dc.title |
Прогнозування фізичних властивостей нанокомпозитів на основі поліетилену методами молекулярної динаміки |
uk_UA |
dc.title.alternative |
Prediction of physical properties of polyethylene-based nanocomposites using molecular dynamics methods |
uk_UA |
dc.type |
Article |
uk_UA |
dc.description.abstractalt1 |
Recently, attention has been drawn to polymer materials reinforced with carbon allotropes, including graphene. Creating
new nanocomposite materials in the conditions of growing demand is a difficult task and requires significant material and time
costs. The use of computer resources for modeling become an increasingly attractive way to obtain the necessary information
about the dynamics of phenomena and physical processes in materials. Currently, the influence of non-functionalized nanofillers
with their arbitrary distribution in the matrix on the complex physico-mechanical properties of polymer nanocomposite
materials is insufficiently researched. Molecular dynamics methods allow to deeper understand the dynamics and principles
of structural changes in the material during its operation.
It has been established that in the temperature range of (275–315) K, the elastic modulus of the PE-GR nanocomposite
exceeds the corresponding values of PE-pure by 6.0% at 300 K and 6.7% at 275 K. The yield strength of PE-GR compared
to PE-pure also increases: by 11.7% at 300 K and 8.9% at 275 K for α=1.36% and a deformation rate of 109 s−1. The
graphs of linear temperature dependencies of mass isobaric heat capacity and coefficient of linear thermal expansion
(CLTE) of PE-GR have increasing dependencies and intersect the corresponding PE-pure graphs in the range of (300–310)
K depending on the graphene volume fraction. At a temperature of 280 K, the heat capacity values of PE -GR are 5–6%
lower than PE-pure, and at 320 K, they are 3.1–5.3% higher. At 280 K, the CLTE values of PE-GR are 25–35% lower than
PE-pure, and at 320 K, they are 11–17% higher.
For the prediction of the physico-mechanical properties of PE-GR composites, nonlinear two-parameter dependencies
of physico-mechanical properties in the temperature range of (280–320) K and the volume fraction of graphene (0–1.5) %
have been obtained. These dependencies allow to develop new composite materials without conducting complex and timeconsuming
numerical experiments based on MD modeling. The obtained data will enable the modeling of the thermo-elasticplastic
state of PE-GR nanocomposite products in service conditions in a continuum approximation. |
uk_UA |