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Accès ouvert déclaré 2023 article

Fracture of Epoxy Matrixes Modified with Thermo-Plastic Polymers and Winding Glass Fibers Reinforced Plastics on Their Base under Low-Velocity Impact Condition

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Rattachement africain : ru. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The work is aimed at studying the impact resistance of epoxy oligomer matrices (EO) modified with polysulfone (PSU) or polyethersulfone (PES) and glass fibers reinforced plastics (GFRP) based on them under low-velocity impact conditions. The concentration dependences of strength and fracture energy of modified matrices and GFRP were determined. It has been determined that the type of concentration curves of the fracture energy of GFRP depends on the concentration and type of the modifying polymer. It is shown that strength σ and fracture energy EM of thermoplastic-modified epoxy matrices change little in the concentration range from 0 to 15 wt.%. However, even with the introduction of 20 wt.% PSU into EO, the strength increases from 164 MPa to 200 MPa, and the fracture energy from 32 kJ/m2 to 39 kJ/m2. The effect of increasing the strength and fracture energy of modified matrices is retained in GFRP. The maximum increase in shear strength (from 72 MPa to 87 MPa) is observed for GFRP based on the EO + 15 wt.% PSU matrix. For GFRP based on EO + 20 wt.% PES, the shear strength is reduced to 69 MPa. The opposite effect is observed for the EO + 20 wt.% PES matrix, where the strength value decreases from 164 MPa to 75 MPa, and the energy decreases from 32 kJ/m2 to 10 kJ/m2. The reference value for the fracture energy of GFRP 615 is 741 kJ/m2. The maximum fracture energy for GFRP is based on EO + 20 wt.% PSU increases to 832 kJ/m2 for GFRP based on EO + 20 wt.% PES—up to 950 kJ/m2. The study of the morphology of the fracture surfaces of matrices and GFRP confirmed the dependence of impact characteristics on the microstructure of the modified matrices and the degree of involvement in the process of crack formation. The greatest effect is achieved for matrices with a phase structure “thermoplastic matrix-epoxy dispersion.” Correlations between the fracture energy and strength of EO + PES matrices and GFRP have been established.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Fracture of Epoxy Matrixes Modified with Thermo-Plastic Polymers and Winding Glass Fibers Reinforced Plastics on Their Base under Low-Velocity Impact Condition
Date Crossref
05/07/2023
Éditeur
MDPI AG
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Semenov Institute of Chemical Physics pays non établi dans la notice
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  • A. N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds pays non établi dans la notice
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  • Institute of Biochemical Physics NM Emanuel pays non établi dans la notice
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  • N.N. Semenov Federal Research Center of Chemical Physics pays non établi dans la notice
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  • A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds pays non établi dans la notice
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  • N.M. Emanuel Institute of Biochemical Physics pays non établi dans la notice
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Semenov Institute of Chemical Physics, A. N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds et Institute of Biochemical Physics NM Emanuel, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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