ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БОРПОЛИМЕРА НА СВОЙСТВА СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
OQEZLU
DOI:
https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2024.01.024Ключевые слова:
полимерный композиционный материал, полимер-полимерные композиционные материалы, композит, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, борполимерАннотация
В работе рассмотрено влияние борполимера в вязкотекучем состоянии на физико-механические, триботехнические и термодинамические сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Полученные результаты обосновываются и дополняются исследованиями структуры композитов методом ИК-спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии. Борполимер был переведен в вязкотекучее состояние с помощью органического растворителя на основе эпоксиангидридного связующего. Методом ИК-спектроскопии установили, что растворитель в основном содержит эпоксидные, формальдегидные, альдегидные и гидроксильные группы. Порошок полимера и навеску вязкого борполимера смешивали в лопастном смесителе, далее полученные смеси перерабатывали методом горячего прессования с последующим получением образцов. Результаты исследований свойств образцов свидетельствуют о том, что введение вязкотекучего борполимера приводит к повышению их механических свойств. Отмечено, что композиты, содержащие борполимер, характеризуются повышением прочности при растяжении на 44 % и модуля упругости на 62 % относительно исходного сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Полученные результаты объяснили структурными исследованиями. Надмолекулярная структура образцов при меньшем содержании борполимера характеризуется формированием сферолитной структуры, а с увеличением концентрации происходит разрыхление и разупорядочивание структуры («аморфизация»). Это подтверждается результатами исследования дифференциально-сканирующей калориметрии, в котором отмечено снижение степени кристалличности на 7-12 % и энтальпии плавления на 6-12 % относительно полимерной матрицы. Трибологические испытания показывают снижение коэффициента трения на 21 %, что обусловлено влиянием борполимера как смазочного материала в процессах трения, облегчая скольжение материала по поверхности стального контртела. Морфология поверхности трения и их ИК-спектры подтверждают полученные результаты, так показано, что борполимер активно участвует в трибохимических процессах и формирует вторичную структуру на поверхности трения композита.
Библиографические ссылки
Разработка износостойких полимерполимерных композиционных материалов на основе СВМПЭ / С.Н. Данилова [и др.]. // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2020. Т. 25, № 3. С. 130-142. doi 10.31242/2618-9712-2020-25-3-X.
Самоармированные полимерные композиты – классификация, получение, механические свойства и применение (обзор) / Д.В. Севастьянов [и др.]. // Труды ВИАМ. 2017. № 4 (52). C. 104–118. doi 10.18577/2307-6046-2017-0-4-12-12.
Abdalla M.O., Ludwick A., Mitchell T. Boron-Modified Phenolic Resins for High Performance Applications // Polymer. 2003. Vol. 44, N 24. P. 7353-7359. doi 10.1016/j.polymer.2003.09.019.
Recent Advances in Boron-Containing Conjugated Porous Polymers / F. Qiu [et al.] // Polymers. 2016. Vol. 8, N 5. P. 191. doi 10.3390/polym8050191.
Kurt R., Mengeloglu F., Meric H. The Effects of Boron Compounds Synergists with Ammonium Polyphosphate on Mechanical Properties and Burning Rates of Wood-HDPE Polymer Composites // European Journal of Wood and Wood Products. 2012. Vol. 70, N 1-3. P. 177-182. doi 10.1007/s00107-011-0534-2.
Synthesis and Properties of Graphene Oxide–Boron-Modified Phenolic Resin Composites / X. Yi [et al.] // High Performance Polymers. 2016. Vol. 28, N 5. P. 505-517. doi 10.1177/0954008315587953.
Wang D.C., Chang G.W., Chen Y. Preparation and Thermal Stability of Boron-Containing Phenolic Resin/Clay Nanocomposites // Polymer Degradation and Stability. 2008. Vol. 93, N 1. P. 125-133. doi 10.1016/j.polymdegradstab.2007.10.021.
A Study of the Modifying Effect of Additions of Boric Acid Polymethylene-p-Triphenyl Ester in Rubber-Based Polymer Composites. Part 3 / D.V. Korabel’nikov [et al.] // International Polymer Science and Technology. 2016. Vol. 43, N 2. P. 11-14. doi 10.1177/0307174X160430020.
Androshchuk A.A., Lenskii M.A., Belousov A.M. The Interaction of Polyesters and Polymethylene Esters of Phenols and Boric Acid with Epoxy Resin // International Polymer Science and Technology. 2011. Vol. 38, N 1. P. 33-36. doi 10.1177/0307174X1103800107.
Исследование процесса растворения борполимера в эпоксиангидридном связующем / А.Г. Туисов [и др.] // Ползуновский вестник. 2020. № 4. С. 117-120. doi 10.25712/ASTU.2072-8921.2020.04.022.
Nandiyanto A.B.D., Oktiani R., Ragadhita R. How to Read and Interpret FTIR Spectroscope of Organic Material // Indonesian Journal of Science and Technology. 2019. Vol. 4, N 1. P. 97-118. doi 10.17509/ijost.v4i1.15806.
Shurvell H.F., Faniran J.A. Infrared Spectra of Triphenylboron and Triphenylborate // Canadian Journal of Chemistry. 1968. Vol. 46, N 12. P. 2081-2087.
Multifold interface and multilevel crack propagation mechanisms of graphene oxide/polyurethane/epoxy membranes interlaminar-toughened carbon fiber-reinforced polymer composites / Li B. [et al.] // Journal of Materials Science. 2018. Vol. 53. P. 15939-15951. doi 10.1007/s10853-018-2753-y.
Peacock A.J. Handbook of polyethylene: structures: properties, and applications. Boca Raton: CRCpres, 2000. 544 p.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2024 Сахаяна Николаевна Данилова, Елена Софроновна Ефимова, Надежда Николаевна Лазарева, Айталина Алексеевна Охлопкова, Алексей Геннадьевич Туисов
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.