haku: @keyword dispersion / yhteensä: 13
viite: 4 / 13
Tekijä:Aronen, Matti
Työn nimi:Sulatyöstettävät selluloosan nanokuitukomposiitit
Composites of microfibrillated cellulose and thermoplastics
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2009
Sivut:113      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta
Oppiaine:Polymeeriteknologia   (Kem-100)
Valvoja:Seppälä, Jukka
Ohjaaja:Hippi, Ulla
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark TKK  116   | Arkisto
Avainsanat:microfibrillated cellulose
composite
adhesion
dispersion
selluloosan nanokuitu
komposiitti
adheesio
dispersio
Tiivistelmä (fin): Työn kirjallisessa osassa selvitettiin selluloosan nanokuidun (MFC) valmistukseen ja komposiiteissa käyttöön liittyviä haasteita.
Työn kokeellisessa osassa tavoitteena oli tutkia MFC:n kuivaamista, kemiallista modifiointia ja näin käsitellyistä MFC:sta valmistettujen komposiittien mekaanisia ominaisuuksia.

Kirjallisuusosassa tarkasteltiin MFC:n lähteitä, valmistustapoja ja erityisominaisuuksia.
Lisäksi perehdyttiin eri matriisimateriaalien ja MFC:n välisen adheesion parannusmenetelmiin, nanokuitususpension kuivausmenetelmiin ja komposiittien valmistusmenetelmiin sulatyöstettävien MFC-komposiittien valmistusta silmällä pitäen.

Kokeellisessa osassa tutkittiin mahdollisuutta kuivata MFC:a veden kiehumispistettä korkeammissa lämpötiloissa kiehuvilla aineilla, MFC:n kemiallista modifiointia ja sulatyöstettävien MFC-komposiittien valmistusta.
Eri aineilla kuivatuista ja kemiallisesti modifioiduista MFC:sta valmistettiin komposiitteja, joissa MFC:a oli 5 p-%.
Käytetyt matriisimateriaalit olivat polyamidi 11 (PA11), polypropeeni, polyeteeni (PE) ja etyylivinyyliasetaattikopolymeeri.
Valmistettujen komposiittien visuaalisella tarkastelulla ja mekaanisia ominaisuuksia vertailemalla pyrittiin arvioimaan käytettyjen kuivausaineiden ja kemiallisten modifiointien toimivuutta.
Kuivausaineiden toimivuutta arvioitiin lisäksi vedenpoistokokeella ja uudelleendispergoinnin avulla.

Glyseroli, polyglyseroli ja tetraetyleeniglykolidimetyylieetteri sekä polyvinyylialkoholi (PVA) osoittautuivat toimivimmiksi MFC:n kuivausaineiksi.
Kuivauksessa tasaisen MFC-dispersion saavuttamiseksi tarvittava suuri glyserolipitoisuus kuitenkin laski valmistettujen komposiittien jäykkyyttä.
Toisaalta plyvinyylialkoholilla kuivatusta MFC:sta valmistetut PA11-komposiitit olivat huomattavasti puhtaasta MFC:sta valmistettuja ja PA11-matriisia jäykempiä.
MFC:a onnistuttiin oksastamaan oktadekenyylisukkinianhydridillä ja polyglysidyylimetakrylaatilla.
Aminopropyylitrietoksisilaanilla modifiodun MFC:n PA11-komposiitin huomattavasti parantunut lovi-iskulujuus viittaisi siihen, että myös kyseinen modifiointi onnistui.
Työssä valmistetut komposiitit eivät olleet mekaanisilta ominaisuuksiltaan oleellisesti matriisimateriaalejaan parempia, mutta kemiallisesta modifioinnista ja MFC:n kuivausmenetelmistä opittiin paljon jatkotutkimusta varten.
Tiivistelmä (eng): The aim of the thesis was to study the challenges in manufacturing and using micro fibrillated cellulose (MFC).
The goals of the experimental part were to study the drying and chemical modification of MFC and the mechanical properties of the composites made of variously treated MFC.

In the thesis, the sources of the MFC, manufacturing processes and special features as well as the ways of increasing the adhesion between the matrix materials and the MFC, ways of drying the MFC/water -suspension and manufacturing of composites were explored to ease the melt compounding of MFC and thennoplastics in the experimental part.

In the experimental part, the possibility of drying MFC together with a substance that boils in higher temperatures than water, three different chemical modifications and preparing of composites of MFC and thennoplastics by melt compounding were investigated.
Composites with 5 wt-% dried or chemically modified MFC were prepared.
The matrices were polyamide 11 (PA11), polypropylene, polyethylene and ethyl vinyl acetate copolymer.
The feasibilities of the drying chemicals and chemical modifications were evaluated by comparing the appearance and mechanical properties of the composites.
Functionality of the drying agents was evaluated also by water removal test and by redispersing of dried samples.

Glycerol, polyglycerol, tetra ethylene glycol dimethyl ether and polyvinyl alcohol (PVA) proved to be the most effective drying agents for MFC.
The amount of glycerol needed for the drying of MFC preserving the dispersion was so big that the stiffness of the composites decreased.
On the other hand, the composites made of PAII and MFC dried with PVA were notably stiffer compared to neat PA11 or PA11/MFC -composite.
MFC was grafted successfully with octadecenyl succinic anhydride and poly(glycidyl methacrylate).
The notably increased impact strength of notched specimens made of MFC modified with amino propyl triethoxy silane in PA11-matrix suggests that also that modification was successful.
The mechanical properties of the composites prepared in the experimental part of the work weren't essentially better than the properties of the neat matrices.
Anyhow a great deal was learned about chemical modification and drying of MFC for the future studies.
ED:2012-08-31
INSSI tietueen numero: 45174
+ lisää koriin
INSSI