Microestructura y propiedades mecánicas de un compuesto heterogéneo de cerámica y polímero mediante una red interpenetrante
Autores: Eun-Hee, Kim; Yeon-Gil, Jung; Chang-Yong, Jo
Idioma: Inglés
Editor: Hindawi Publishing Corporation
Año: 2012
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Bioingeniería
Palabras clave
composites
polí
mero
resistencia a la fractura
propiedades mecá
nicas
propiedades mecá
nicas mejoradas
matriz porosa de al2o3
cerá
mica
funcionalidad
foto
prepolí
mero
Licencia
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Consultas: 19
Citaciones: Sin citaciones
El prepolímero, que puede polimerizarse mediante una foto, se ha infiltrado en una cerámica porosa para mejorar el efecto de adición del polímero en la cerámica, en función de la funcionalidad del prepolímero. Induce el aumento de las propiedades mecánicas de la cerámica. La alúmina porosa (Al2O3) y el acrilato de poliuretano (PUA) con estructura de red por fotopolimerización se utilizaron como matriz y materiales de infiltración, respectivamente. La matriz porosa de Al2O3 sin el polímero muestra valores inferiores en resistencia a la fractura que los materiales compuestos, ya que la tensión se transmite más rápidamente a través de la propagación de grietas a partir de defectos intrínsecos de la matriz porosa. Sin embargo, en el caso de los materiales compuestos, la distribución de la tensión entre las heterofases se traduce en una mejora de las propiedades mecánicas. Además, las propiedades mecánicas de los materiales compuestos, como el módulo elástico y la resistencia a la fractura, mejoran al aumentar la funcionalidad del prepolímero, lo que se atribuye a la densidad de reticulación del polímero.
Descripción
El prepolímero, que puede polimerizarse mediante una foto, se ha infiltrado en una cerámica porosa para mejorar el efecto de adición del polímero en la cerámica, en función de la funcionalidad del prepolímero. Induce el aumento de las propiedades mecánicas de la cerámica. La alúmina porosa (Al2O3) y el acrilato de poliuretano (PUA) con estructura de red por fotopolimerización se utilizaron como matriz y materiales de infiltración, respectivamente. La matriz porosa de Al2O3 sin el polímero muestra valores inferiores en resistencia a la fractura que los materiales compuestos, ya que la tensión se transmite más rápidamente a través de la propagación de grietas a partir de defectos intrínsecos de la matriz porosa. Sin embargo, en el caso de los materiales compuestos, la distribución de la tensión entre las heterofases se traduce en una mejora de las propiedades mecánicas. Además, las propiedades mecánicas de los materiales compuestos, como el módulo elástico y la resistencia a la fractura, mejoran al aumentar la funcionalidad del prepolímero, lo que se atribuye a la densidad de reticulación del polímero.