
Prédiction des propriétés mécaniques des composites époxy/nanotubes de carbone
Prédiction des propriétés mécaniques des composites époxy/nanotubes de carbone à l'aide de la simulation de dynamique moléculaire
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Les nanotubes de carbone (CNT) constituent un nanomatériau particulièrement intéressant en raison de leurs propriétés physiques améliorées. Outre leurs propriétés électriques variées, les CNT présentent une conductivité thermique et une résistance à la traction élevées par rapport aux matériaux fibreux conventionnels. Les nanotubes (CNT) sont des additifs prometteurs pour les matériaux polymères en raison de leur potentiel d'amélioration des propriétés structurelles, mécaniques et électroniques du composite obtenu. Les simulations de dynamique moléculaire génèrent d...
Les nanotubes de carbone (CNT) constituent un nanomatériau particulièrement intéressant en raison de leurs propriétés physiques améliorées. Outre leurs propriétés électriques variées, les CNT présentent une conductivité thermique et une résistance à la traction élevées par rapport aux matériaux fibreux conventionnels. Les nanotubes (CNT) sont des additifs prometteurs pour les matériaux polymères en raison de leur potentiel d'amélioration des propriétés structurelles, mécaniques et électroniques du composite obtenu. Les simulations de dynamique moléculaire génèrent des informations au niveau microscopique, notamment les positions et les vitesses atomiques. Cet ouvrage présente les simulations de dynamique moléculaire (MD) réalisées dans Material Studio 7.0 afin de déterminer l'interaction moléculaire entre les MWNT/F-MWNT et les molécules de l'agent de durcissement Epon 862 (éther diglycidylique du bisphénol F) et DETDA (diéthyltoluènediamine). Le MWNT a été mis en interaction avec l'Epon 862 et le DETDA, et l'énergie d'interaction a été calculée. De plus, le MWNT a été fonctionnalisé avec des groupes hydroxy, amine et époxy sur la paroi externe du nanotube afin de prédire les propriétés mécaniques.