IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Прогнозування фізичних властивостей нанокомпозитів на основі поліетилену методами молекулярної динаміки

ISSN 2415-363X

Show simple item record

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


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record