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Thermal properties and hydrophilicity of antibacterial poly(phenylene sulfide) nanocomposites reinforced with zinc oxide-doped multiwall carbon nanotubes

材料科学 纳米复合材料 热重分析 碳纳米管 复合材料 差示扫描量热法 极限抗拉强度 结晶度 化学工程 结晶 热力学 物理 工程类
作者
Fei-Fan Ge,Neng Wan,Chi‐Hui Tsou,Jui‐Chin Chen,Chin-San Wu,Manuel Reyes De Guzman,Chunyan Zeng,Li Zhou,Yuting Wang,Xu Luo,Yongqi Yu
出处
期刊:Journal of Polymer Research [Springer Nature]
卷期号:29 (3) 被引量:17
标识
DOI:10.1007/s10965-022-02931-9
摘要

A nanomaterial in the form of zinc oxide-doped multiwall carbon nanotubes (MWCNTs-ZnO) was synthesized, and new nanocomposites were prepared by blending together different amounts of poly(phenylene sulfide) (PPS) as matrix and MWCNTs–ZnO as fillers in a torque rheometer with an internal mixer. MWCNTs-ZnO enhanced the barrier performance of PPS in terms of crystallinity, path blocking, and coordination reaction. Through tensile test, scanning electron microscopy, X-ray diffraction, differential scanning calorimetry, thermogravimetric analysis, evaluation of Escherichia coli inhibition, and water permeability, the properties of pure PPS and PPS/MWCNTs-ZnO nanocomposites were characterized and compared. The results showed that MWCNTs-ZnO played a role in heterogeneous nucleation. When the content of MWCNTs-ZnO was 0.4 phr, the crystallization temperature, thermostability, tensile strength, elongation at break, and hydrophilicity approached maximum values, and the microscopic morphology changed from the original brittle fracture to a ductile fracture. PPS/MWCNTs-ZnO nanocomposites showed improved barrier performance due to three possible factors: (1) extending the transmission path due to the presence of nanofillers; (2) enhancing crystallization; (3) coordination between PPS and MWCNTs-ZnO. Finally, FTIR analysis showed that PPS and MWCNTs-ZnO formed coordination between them, which improved the properties of nanocomposites.Graphical abstract
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