Исследование свойств нано и микрокомпозитов на основе СВМПЭ-ПТФЭ

Bibliografiske detaljer
Parent link:Материалы и технологии новых поколений в современном материаловедении: сборник трудов Международной конференции с элементами научной школы для молодежи, г. Томск, 9 – 11 ноября 2015 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; Академия наук СССР (АН СССР), Сибирское отделение (СО), Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ) ; Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). [С. 36-40].— , 2015
Hovedforfatter: Нгуен Суан Тьук
Institution som forfatter: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт физики высоких технологий (ИФВТ) Кафедра материаловедения в машиностроении (ММС)
Andre forfattere: Панин С. В. Сергей Викторович, Корниенко Л. А.
Summary:Заглавие с титульного экрана
In order to develop of anti-friction extruded composites based on ultrahigh molecular weight polyethylene (UHMWPE) mechanical and tribological characteristics of micro and nano-based polymer matrix UHMWPE - PTFE in dry friction was studied. It is shown that the wear rate of micro and nanocomposites based on matrix of UHMWPE + 10 wt.% PTFE in dry sliding friction is reduced by 10-30%. Thus the mechanical properties do not change significantly in the nanocomposites, and microcomposites reduced significantly.
Udgivet: 2015
Serier:Проблемы прочности современных конструкционных материалов
Fag:
Online adgang:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18288
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C39/008.pdf
Format: Electronisk Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=616387
Beskrivelse
Summary:Заглавие с титульного экрана
In order to develop of anti-friction extruded composites based on ultrahigh molecular weight polyethylene (UHMWPE) mechanical and tribological characteristics of micro and nano-based polymer matrix UHMWPE - PTFE in dry friction was studied. It is shown that the wear rate of micro and nanocomposites based on matrix of UHMWPE + 10 wt.% PTFE in dry sliding friction is reduced by 10-30%. Thus the mechanical properties do not change significantly in the nanocomposites, and microcomposites reduced significantly.