ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ
SOKHZH
DOI:
https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2024.04.033Аннотация
Для создания перспективных изделий требуются новые композиционные материалы с улучшенными техническими параметрами. Модифицируя эпоксидные связующие, можно создавать армированные композиты с требуемыми характеристиками.В статье отражены исследования три типа нанонаполнителей ‒ наночастицы оксида кремния, одностенныенанотрубки и ультрадисперсные частицы карбида кремния ‒ усиливают эпоксиангидридное связующее. Было обнаружено, что при определённых степенях наполнения эти наполнители эффективно улучшают свойства эпоксидных матриц, обеспечивая однородное распределение частиц в материале.
Библиографические ссылки
Зеленев Ю.В., Шеворошкин А.В. Роль модификации полимерных систем разных классов в формировании свойств // Пластические массы. 1998. № 4. С. 48–53.
Плакурова Е.В., Татаринцева Е.А., Пано-ва Л.Г. Модифицированные эпоксидные смолы // Пластические массы. 2003. №2. С. 39–40.
Тананушко В.С., Маркин В.Б., Аникее-ва Л.М. Процессы модификации компонентов и их влияние на характер разрушения углепластиков // VIII Международная научно-практическая конфе-ренция «Сибресурс». Томск: ТГУ, 2002. С. 101–105.
Наномодифицированныеэпоксиангидрид-ные матрицы для композиционных материалов на основе органических и минеральных волокон / Е.А. Беляева [и др.] // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. 2012. № 2 С. 59–62.
Propertiesofbasaltcompositesbasedonepox-yanhydridebindermodifiedbysilicatenanoparticles / A.A. Kychkin [идр.] // Russian Engineering Research. 2020. № 5 (40). P. 378–383.
Калашникова В.Г., Малинский Ю.М. По-вышение ударной прочности пластических масс путем введения в них жестких порошкообразных наполнителей // Пластические массы. 1996. № 6. С. 999–1006.
Липатов Ю.С. Физико-химические основы наполнения полимеров. Москва.: Химия, 1991. 356 с.
КочневА.М., Галибеев С.С. Модификация полимеров. Казань. Гос.ун-т, 2008. 533 с.
Ajayan, P.M. Carbon nanotubes, handbook of nanostructered materials and nano-technology, H.S. Halwa, ed, Academic Press, San Diego. 2000. 139 с.
Brozdnicnenko A.N., Ponomarev A.N., Pronin V.P. Magnetic properties of multiwall carbon nanotubes and astralenes in strong electric fields// Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchotron and Neutron Techniques. 2007. № 1. P. 110–112.
Pluart L.L., Duchet J., Sautereau H. Epoxy/montmorillonite nanocomposites: influence of organophilic treatment on reactivity, morphology and fracture properties // Polymer. 2005. № 46. Р. 122−126.
Alexandre M., Dubois P. Polymerlayered silicate nanocomposites: preparation, properties and uses of a new class of materials // Mater. Sci. Eng., R, 28 (2000). P.1–13.
Plueddemann E.P. Interfaces in polymer matrix composites. Composite materials, Academic Press: New York, 1974. Vol. 6.P. 294.
Васильева А.А. Повышение прочностных характеристик однонаправленных базальтопластиков модификацией эпоксидного связующего силикатными наночастицами: дис. … канд.тех.наук. Барнуал, 2013. 140 с.
Кычкин А.А. Структура и свойства стекло-пластика конструкционного назначения на основе эпоксиангидридного связующего с наполнителями карбида кремния и углеродными нанотрубками: дис. … канд.тех.наук. Томск, 2024. 161 с.
Кычкин А.А. Структура и свойства стекло-пластика конструкционного назначения на основе эпоксиан-гидридного связующего с наполнителями карбида кремния и углеродными нанотрубками: автореф. дис. … канд.тех.наук. Я., 2024. 27 с.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2024 Анатолий Константинович Кычкин, Айсен Анатольевич Кычкин, Алина Анатольевна Васильева
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.