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J-GLOBAL ID:202202230909772118   整理番号:22A0707174

カーボンナノチューブ-およびグラフェンナノプレートレット-炭素繊維高分子複合材料における界面のセルロースナノ結晶-可能調整:構造応用への含意【JST・京大機械翻訳】

Cellulose Nanocrystal-Enabled Tailoring of the Interface in Carbon Nanotube- and Graphene Nanoplatelet-Carbon Fiber Polymer Composites: Implications for Structural Applications
著者 (4件):
資料名:
巻:号:ページ: 1284-1295  発行年: 2022年 
JST資料番号: W5033A  ISSN: 2574-0970  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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セルロースナノ結晶(CNC)は,元のカーボンナノチューブ(CNT)とグラフェンナノプレートレット(GnPs)による炭素繊維(CF)の効果的な被覆を可能にする。ここでは,構造用途に適したCNC結合CNTとCNC結合GnP-CF強化高分子(CFRP)複合材料の界面を形成する機構を述べた。CNCは,ハイブリッド複合材料の界面を操作するための適切なプラットフォームを提供することを示した。ハイブリッドナノ材料,すなわち,CNCとCNT/GnPは,界面の化学組成とその性質を変化させ,CNTとGnPの類似した元素組成にもかかわらず,製造した複合材料の機械的特性が異なることを示した。著者らの結果は,CNC-CNTとCNC-GnPの存在が,界面せん断強さの200と145%の増加,および層間せん断強度のそれぞれ46と28%の強化をもたらす4μmの界面領域を生成することを示した。さらに,密度汎関数理論計算は,CNC-CNTとCFサイジング剤の間の結合エネルギーが,機械的性質の観察された差異における化学的および物理的相互作用の影響を強調するCNC-GnPのものより14%高いことを示した。この研究から得られた理解は,分子レベルおよびナノスケールからより高いスケールまでの工学的微細構造および性質を有するハイブリッド複合材料の経路前方ボトムアップ製造を強調する。Copyright 2022 American Chemical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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炭素とその化合物 

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