Raman microscopy is a powerful tool for in sítu non-destructive investigations of various microtnechanical phenomena in composite materials. In proposed project Raman spectroscopy will be ušed to assess changes in the stress transfer between a reinforcing poly(ethyleneterephthale) strips and a cement matrix as a function of time, temperature and environment. The spectroscopic measurements will be supported by additional experimental techniques and by micromechanical modeling. Correlation between the physical and chemical properties of systém PET/cement matrix and interphase between fíbre and matrix during hardening will be find. Based on the spectroscopic and stress-strain data obtained fřom the strip/cement matrix tests, a rapid proceduře for characterization of composite micromechanical behavior will be developed and optimized using Raman microcopic method. The method will be applicable not only for analysis of the PET strip/cement matrix, but also for other polymer/cement (en)
Ramanova mikroskopie je výhodná nedestruktivní metoda pro in šitu analýzu mikromechanického chování kompozitu. V navrhovaném projektu bude použita Ramanova mikroskopie pro posouzení napjatostních změn v cementové matrici vyztužené polyethylenetereftálátovými vlákny (PET), z hlediska vlivu okolního prostředí, časových a teplotních změn. Data z Ramanovy spektroskopie budou doplněna experimentálními technikami a mikromechanickým modelováním na základě vztahů mezi fyzikálními a chemickými vlastnostmi systému PET/cementová matrice a interfáze mezi vláknem a matricí. Vyvinutá metodika zahrnující Ramanovu in situ mikrospektroskopii bude využívána nejen k charakterizaci kompozitu PET/cement, ale i dalších kompozitních systémů.
Stárnutím PET vláken alkalickou hydrolýzou a teplotními cykly dochází ke štěpení polymerních řetězců na menší fragmenty ethylenglykolu a kyseliny tereftalové za vzniku OH a COOH skupin na povrchu vláken. Youngův modul degradovaných PET vláken roste s ros (cs)
Aging of PET fibres induces scission of polymeric chains into smaller fragments of ethylene glycol and terephthalic acid, and an increase in OH and COOH groups on the PET fibre surface. Young's modulus of the degraded PET fibres increases with increasing (en)