สืบค้นงานวิจัย
อิทธิพลของสารตัวเติมอนินทรีย์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่ขึ้นรูปโดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์
รังรอง ยกส้าน - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของสารตัวเติมอนินทรีย์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่ขึ้นรูปโดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of inorganic fillers on properties of injection-molded thermoplastic natural rubber
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รังรอง ยกส้าน
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกโดยการผสมแบบหลอมของยางธรรมชาติและ พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น ที่มีการเติมสารตัวเติมอนินทรีย์จำนวน 2 ชนิด คือ ชิสิกา และ/หรือ ไทเทเนียมได- ออกไซด์ ปริมาณ 2.5 5.0 และ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก สัดส่วนโดยน้ำหนักของยางธรรมชาติต่อพอสิเอทิลีนความ หนาแน่นต่ำเชิงเส้นที่ใช้เท่ากับ 50:50รเติมซิลิกาแทบไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนสีของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก ในขณะที่ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเปลี่ยนจากสีออกน้ำตาลเหลืองเป็นสีขาวเมื่อเติมไททาเนียมไตออกไซด์ ความขาว ของชิ้นงานเพิ่มขึ้นตามปริมาณททานียมไดออกไซด์ ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกมีความสามารถในการไหลขณะ หลอมลดลงหรือมีความหนืดเพิ่มขึ้นเมื่อเติมซิลิกา และความสามารถในการไหลของวัสดุลดลงตามปริมาณชิลิกาที่เพิ่มขึ้น การเติมไททาเนียมไตออกไซต์ก็ส่งผลให้การหลอมไหลของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลดลงเช่นกัน แต่การลดลง ดังกล่าวไม่ได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณของไททเนียมไดออกไซด์ในช่วง 2.5-10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก สมบัติทางความร้อน (T ...Tm และ T) ขององค์ประกอบแต่ละชนิดในยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกแทบไม่เปลี่ยนเมื่อเติมซิลิกา ไททา- เนียมไตออกไซต์ หรือ ชิสิการ่วมกับไททานียมไดออกไซต์ แต่ความเสถียรทางความร้อนของยางธรรมชาติเทอร์โม- พลาสติกดีขึ้น ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่มีการเติมสารเติมแต่งดังกล่าวปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก แสดง เสถียรภาพทางความร้อนดีที่สุต และซิสิกาช่วยปรับปรุงความเสถียรทงความร้อนของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกได้ ดีกว่าไททาเนียมไดออกไซต์ การเติมซิสิกาและไททาเนียมไดออกไซด์ยังส่งผลให้ความถ่วงจำเพาะของยางธรรมชาติเทอร์- โมพลาสติกเพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้นตามปริมาณของสารเติมแต่งอนินทรีย์ที่เติมลงไปด้วย การเติมซิสิกาปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ส่งผลให้ยางธรรมชาติเทอร์มพลาสติกมีความแข็งแรงและความสามารถในการยืดตัวดีขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ การเติมไททาเนียมไดออกไซด์กลับทำให้สมบัติชิงกลในโหมดแรงดึงต้อยลง โดยส่วนใหญ่การเติมซิสิกาและไททาเนียม ไดออกไชด์ส่งผลให้ค่าระยะยืดเมื่อขาดของยางธรรมชาติเทอร์มพลาสติกลดลง หรืออาจกล่าวได้ว่าวัสดูมีความแข็งเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการเสริมแรงของสารตัวเติมอนินทรีย์ โดยซิลิกาให้ผลของการเสริมแรงที่มากกว่าไททาเนียมได- ออกไซต์ ยางธรมชาติเทอร์โมพลาสติกทุกสูตรแสดงค่าความต้านทานแรงตึงและความแข็งซอร์ดีมากกว่า TPE เชิง พาณิชย์ ในขณะที่ค่าระยะยึดเมื่อขาดอยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน ความแข็งของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเพิ่มขึ้นเมื่อเติม ซิสิกาและ/หรือไทเทเนียมไดออกไซต์ ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกทุกสูตรทนแรงกระแทกได้ดีเช่นเดียวกันกับกรณีของ TPE เชิงพาณิชย์ อุณหภูมิการเสียรูปทงความร้อนของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกมีแนวโน้มลดลงเมื่อเติมซิลิกาและ/ หรือไทเทเนียมไตออกไชด์ อย่างไรก็ตามยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่มีการเติมทั้งซิสิกาและไทเทเนียมไดออกไซด์ ปริมาณอย่างละ 5 เปอร์เซ็นต์ แสดงอุณหภูมิการเสียรูปทางความร้อนสูงที่สุดและสูงกว่ายางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกชุด ควบคุมประมาณ 9 องศาชลเชียส ยางธรรมชาติเทอร์มพลาสติกทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลตได้น้อยกว่า TPE เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามการเติมไทเทเนียมไดออกไซต์ช่วยปรับปรุงความสามารถในการทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลตของยางธรรมชาติ เทอร์โมพลาสติกได้ ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกทุกสูตรทนต่อการเสื่อมสภาพในสภาวะบ่มเร่งได้ เทคนิค SEM-EDS แสดงให้เห็นว่าอนุภาคซิลิกาและ/หรือไทเทเนียมไดออกไซด์มีการกระจายตัวดีในเมทริกข์ของยางธรรมชาติเทอร์โม- พลาสติก และมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นตามปริมาณซิสิกาและ/หรือไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เติมลงไป ยางธรรมชาติเทอร์โม- พลาสติกสามารถฉีดขึ้นรูปด้วยเครื่องฉีดเข้าแม่พิมพ์เป็นผลิตภัณฑ์ตันแบบจำนวน 3 รูปแบบ คือ ผลิตภัณฑ์ตันแบบ ฐานรอง beer tower dispenser ผลิตภัณฑ์ตันแบบยางกันโคลน/บังโคลนบริเวณล้อรถ และผลิตภัณฑ์ตันแบบสนับเข่า และสามารถฉีดขึ้นรูปได้ง่ายกว่า TPE เชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกยังสามารถปรับแต่งสีและ กลิ่นได้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าน่าจะเหมาะสมสำหรับการใช้วัสดุยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกนี้ในการผลิต อ ยาง บนด้ามแปรงสีฟัน คิ้วกันลื่นขอบบันได ด้ามข้อนหรืออุปกรณ์ทางการเกษตรอื่นๆ และอุปกรณ์ฬา ที่ไม่ต้องการให้หลุดมือ ขณะใช้งาน เป็นต้น
บทคัดย่อ (EN): The present project studies the fabrication of thermoplastic natural rubber (TPNR) by melt blending of natural rubber (NR), linear low density polyethylene (LLDPE) and two types of inorganic fillers, i.e, silica (SiO2) and/or titanium dioxide (TiO2) with the amount of 2.5 wt%, 5.0 wt% and 10 wt9. The weight ratio of NR to LLDPE was 50:50. The addition of Si2 rarely affected the discoloration of TPNR, while the TPNR changed from yellowish brown to white when TiO2 was loaded. The whiteness of TPNR increased with increasing the amount of Tiz. TPNR possessed lower melt flow ability or increased viscosity when SiO2 was incorporated and the reduction of flow ability increased with increasing SiO2 content. The addition of TiOz also resulted in the reduced melt flow ability of TPNR, but the reduction did not increase with the amount of TiO2. The thermal properties (T., T.c, Tm and Ta) of each composition in TPNR almost unchanged by loading SiOz, TiO2 or both; however, the thermal stability of TPNR was improved. TPNR with 10 wt% of inorganic fillers showed the best thermal stability. In addition, SiO2 was more effective in improving thermal stability of TPNR than TiOz The specific gravity of TPNR also increased by incorporating SiOz and TiO, and it increased with the amount of the inorganic fillers loaded. The addition of 10 wt% of SiOz resulted in the slightly improved tensile strength and elongation of TPNR, while the addition of TiO2 caused deterioration in tensile properties. In most cases, the addition of SiOz and TiO2 reduced elongation of TPNR, or in other words, the material became stiffer. This might be the result of reinforcement of inorganic fillers. SiOz has a higher reinforcement effect than TiOz. All formulas of TPNR showed higher tensile strength and hardness than the commercial thermoplastic elastomer (TPE), while their elongation at break is in the same range. The hardness of TPNR increased with increasing SiOz and/or TiO2. AIl TPNR had good impact resistance, similar to the case of the commercial TPE. The heat distortion temperature of TPNR tended to decrease with the addition of Si2 and/or TiO2. However, TPNR with 5 wt% of SiOz and TiO2 showed the highest thermal deformation temperature and even higher than the control one, approximately 9 C. TPNR was less resistant to ultraviolet radiation than the commercial TPE. However, adding TiOz improved the ability to withstand ultraviolet radiation of the material. All TPNR could withstand deterioration under accelerated curing conditions or showed good aging properties. SEM-EDS techniques confirmed the well dispersed SiOz and/or TiO2 particles in TPNR matrix. The dispersion density of SiOz and/or TiO2 particles increased with the loaded amount of SiOz and/or TiO2 The obtained TPNR could be molded by an injection molding machine into three product prototypes, i.e, the base for beer tower dispenser, the mudguard/mud flaps for wheels, and the knee guards/knee protectors. In addition, TPNR could be more easily injection molded than a commercial TPE. Products from TPNR could also customize colors and scents. The expected appropriate products for the use of these TPNR are the rubber on the toothbrush handle, stair nosing, handles for hammers or other agricultural equipment and sport equipment that required anti-slippage out of hand while using, etc.
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
คำสำคัญ: กระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์
คำสำคัญ (EN): Injection molding
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อิทธิพลของสารตัวเติมอนินทรีย์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่ขึ้นรูปโดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
2562
ภัยเงียบจาก พาทาเลต (phthalates) ในพลาสติก การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกยางธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปโดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์ การเตรียมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ สาร 3-MCPD กับซอสถั่วเหลือง โครงการย่อยที่ 5 โครงการวิเคราะห์ปริมาณสาร THC ในเฮมพ์ การพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางที่มีขนาดเล็ก (ระยะที่ 2) โครงการย่อยที่ 1 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ การปรับปรุงสมบัติเชิงกลในยางคงรูปลดกลิ่นใช้สารตัวเติมผสม ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควบคุมเชื้อรา Aspergillus flavus และสารพิษแอฟลาทอกซินในข้าวโพความชื้นสูง
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก