Modelling the morphology evolution of polymer materials undergoing phase separation
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60461373%3A22340%2F12%3A43893861" target="_blank" >RIV/60461373:22340/12:43893861 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2012.06.091" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2012.06.091</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2012.06.091" target="_blank" >10.1016/j.cej.2012.06.091</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Modelling the morphology evolution of polymer materials undergoing phase separation
Popis výsledku v původním jazyce
High impact polystyrene (HIPS) is a selected representative of hetero-phase polymers with double-emulsion (or 'salami') morphology, because it consists of the continuous polystyrene (PS) phase with dispersed micron-sized polybutadiene (PB) particles containing submicron occlusions of the partially grafted copolymer (PB-g-PS). Our modelling addresses the weakest point of the Cahn-Hilliard model applied to HIPS evolution: the Ostwald ripening, which is in reality suppressed or reduced by grafting. Phase inversion is the most critical but so far least-modelled step in double-emulsion morphology evolution. Therefore we demonstrate the modelling of all three experimentally observed mechanisms of double-emulsion formation: (i) encapsulation of PS particles into PB domains by shear forces, (ii) thermodynamically consistent reaction-induced phase separation, and (iii) preservation of graft-stabilized PS particles through the phase inversion. We stress out the requirement of proper setting of t
Název v anglickém jazyce
Modelling the morphology evolution of polymer materials undergoing phase separation
Popis výsledku anglicky
High impact polystyrene (HIPS) is a selected representative of hetero-phase polymers with double-emulsion (or 'salami') morphology, because it consists of the continuous polystyrene (PS) phase with dispersed micron-sized polybutadiene (PB) particles containing submicron occlusions of the partially grafted copolymer (PB-g-PS). Our modelling addresses the weakest point of the Cahn-Hilliard model applied to HIPS evolution: the Ostwald ripening, which is in reality suppressed or reduced by grafting. Phase inversion is the most critical but so far least-modelled step in double-emulsion morphology evolution. Therefore we demonstrate the modelling of all three experimentally observed mechanisms of double-emulsion formation: (i) encapsulation of PS particles into PB domains by shear forces, (ii) thermodynamically consistent reaction-induced phase separation, and (iii) preservation of graft-stabilized PS particles through the phase inversion. We stress out the requirement of proper setting of t
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Chemical Engineering Journal
ISSN
1385-8947
e-ISSN
—
Svazek periodika
207
Číslo periodika v rámci svazku
NEUVEDEN
Stát vydavatele periodika
CH - Švýcarská konfederace
Počet stran výsledku
11
Strana od-do
895-905
Kód UT WoS článku
000311184500094
EID výsledku v databázi Scopus
—