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Enregistrement W4327525123 · doi:10.1080/25740881.2022.2071162

Synergistic effect between graphene nanoplatelets and carbon black to improve the thermal and mechanical properties of natural rubber nanocomposites

2022· article· en· W4327525123 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevuePolymer-Plastics Technology and Materials · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiquePolymer Nanocomposite Synthesis and Irradiation
Établissements canadiensUniversité Laval
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMaterials scienceCarbon blackNanocompositeFourier transform infrared spectroscopyScanning electron microscopeNatural rubberComposite materialCarbon nanotubeGrapheneUltimate tensile strengthRaman spectroscopyChemical engineeringNanotechnology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this study, we focused on the synergistic effect between carbon black (CB) and graphene nanoplatelets (GNPs) of various aspect ratios and specific surface areas as hybrid fillers in natural rubber (NR) nanocomposites. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Raman spectroscopy, and scanning electron microscopy (SEM) were carried out to characterize the GNPs properties, while dynamic mechanical analysis (DMA), tensile properties, hardness, thermal conductivity, swelling behavior in toluene and SEM were performed on the NR nanocomposites. The results showed the positive effect of GNPs on the thermal and mechanical properties, which was attributed to the high surface area and aspect ratio of the GNPs playing a vital role in producing a conductive GNPs/CB hybrid fillers’ network. Among the three GNPs investigated, the sample having the highest lateral dimension (25 µm) led to a denser and more thermally conductive network. On the other hand, the GNPs/CB hybrid fillers’ synergy increased with increasing concentration inside the NR nanocomposites up to 5 phr due to their good dispersion as confirmed via SEM.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,652

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,005
Tête enseignante GPT0,195
Écart entre enseignants0,190 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle