Формирование структуры и технологии переработки резиноволокнистых композитов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.17.06, доктор технических наук Несиоловская, Татьяна Николаевна
- Специальность ВАК РФ05.17.06
- Количество страниц 468
Оглавление диссертации доктор технических наук Несиоловская, Татьяна Николаевна
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.
1.1. Современные представления о структурной механике и разрушении полимерных композитов, армированных волокнами.
1.2. Формирование структуры систем эластомер-дискретное волокно в процессе создания композиционных материалов.
1.3. Взаимосвязь структуры и свойств эластомеров, армированных дискретными волокнами
1.4. Роль межфазного взаимодействия в формировании структуры и свойств волокнонаполненных эластомеров
1.5. Основные тенденции в области использования и получения волокнистых наполнителей
1.6. Выводы из обзора литературы и постановка задачи исследования
ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Объекты исследования
2.2. Методы исследования
2.2.1. Исследование процессов деформации и разрушения резиноволокнистых композитов
2.2.1.1. Экспериментальная установка и методика исследования кинетики разрушения резиноволокнистых композитов.
2.2.1.2. Изучение релаксации напряжения в резиноволокнистых композитах при многократных деформациях
2.2.2. Методы оценки взаимодействия в системе короткое волокно - резиновая матрица
2.2.3. Приборы и методы определения дисперсности и физико-химических свойств волокнистых наполнителей
2.2.4. Исследование процесса диспергирующего смешения эластомеров с волокнами
2.2.4.1. Исследование геометрических характеристик волокна после диспергирования.
2.2.4.2. Исследование однородности распределения волокна
2.2.4.3. Исследование реологических свойств эластомеров, наполненных короткими волокнами
2.2.4.4. Исследование кинетики процесса смешения рези-новолокнистых композитов
2.2.5. Приборы и методики исследования процессов получения волокнистых наполнителей из текстиль-содержащих материалов
2.2.5.1. Приборы и методики исследования разрушения текстильсодержащих материалов в условиях сосредоточенного резания.
2.2.5.2. Исследование измельчения текстильных и резино-текстильных материалов методом скоростного резания
2.2.5.3. Установка и методика исследования процесса получения бикомпонентного наполнителя в условиях сжатия со сдвигом.
2.2.6. Методы исследования свойств резиновых смесей и физико-механических показателей резин
ГЛАВА 3. СТРУКТУРНАЯ МОРФОЛОГИЯ И МЕХАНИКА ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ С ДИСКРЕТНЫМИ ВОЛОКНАМИ
3.1. Влияние параметров дискретных волокон на морфологию эластомерных композитов
3.2. Влияние параметров дискретных волокон на структурную механику эластомерных композитов
3.2.1. Моделирование напряженного состояния эластомерных композитов с однонаправленными дискретными волокнами.
3.2.2. Теоретическая и экспериментальная оценка усиления эластомеров хаотически расположенными дискретными волокнами
3.2.3. Идентификация эластомерных композитов с гибкими дискретными волокнами.
ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРЫ РЕЗИНОВОЛОКНИСТЫХ КОМ
ЗИТОВ НА ПРОЦЕССЫ ИХ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ
4.1. Влияние параметров дискретных волокон на процессы деформации и разрушения эластомерных композитов.
4.2. Влияние характеристик матрицы на деформирование и разрушение резиноволокнистых композитов
4.3. Влияние адгезионного взаимодействия в системе эластомерная матрица-дискретное волокно на процессы ее деформации и разрушения
4.3.1. Влияние объемной модификации резиноволокнистых композитов.
4.3.2. Влияние поверхностной модификации волокна
4.4. Кинетическая модель разрушения эластомеров с дискретными волокнами при одноосном растяжении
4.5. Разрушение резиноволокнистых композитов в процессе циклических деформаций
4.5.1. Влияние характеристик волокна
4.5.2. Влияние адгезионного взаимодействия в системе
4.5.3. Влияние добавок измельченных вулканизатов
4.6. Разработка научно-методических основ конструирования резиноволокнистых композитов
ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ МАКРОСТРУКТУРЫ РЕЗИНОВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ В ПРОЦЕССЕ ДИСПЕРГИРУЮЩЕГО СМЕШЕНИЯ
5.1. Оценка эффективности и качества смешения рези-нолокнистых композитов в смесителях роторного и валкового типов
5.1.1. Разработка модели для изучения процесса диспергирующего смешения эластомеров с дискретными волокнами.
5.1.2. Использование модели для анализа процесса смешения резиноволокнистых композитов в роторных смесителях закрытого типа
5.1.3. Оценка эффективности и качества смешения ре-зиноволокнистых композитов на валковых машинах
5.2. Особенности диспергирования волокна в процессе смешения с эластомерной матрицей
5.2.1. Оценка кинетики диспергирования волокна при смешении с эластомерами
5.2.2. Влияние свойств компонентов на диспергирование волокна в процессе смешения
5.3. Влияние степени полидисперсности волокон на структурную и механическую однородность композитов
5.4. Пути повышения однородности распределения волокон и ориентированности их в эластомерной матрице.
ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЛОКНИСТЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ
6.1. Влияние высокоскоростного разрушения и измельчения текстильсодержащих материалов на свойства волокнистых наполнителей
6.1.1. Анализ процесса разрушения резанием единичных резинокордных образцов
6.1.2. Влияние состава текстильсодержащих материалов на свойства волокнистых наполнителей и характеристики процесса скоростного измельчения
6.1.2.1. Особенности измельчения волокнистых материалов различных типов в скоростных режущих измельчителях
6.1.2.2. Влияние скоростного измельчения на свойства химических волокон и диспергирование их в смеси.
6.1.2.3. Влияние поверхностной обработки текстиля на свойства и диспергирование измельченных волокон
6.2. Влияние условий фрикционного разрушения и измельчения резинотекстильных материалов на свойства бикомпонентных наполнителей
6.2.1. Влияние условий деформирования резинокордных образцов в межвалковом зазоре на характер их разрушения.
6.2.2. Взаимовлияние компонентов на кинетику процесса фрикционного измельчения системы корд-резина при низких скоростях сдвига
6.2.3. Взаимовлияние компонентов при фрикционном измельчении резинокордных систем в условиях высоких скоростей сдвига
6.2.4. Влияние предварительного разрушения резино-текстильных материалов скоростным резанием на эффективность фрикционного измельчения
6.2.5. Влияние условий измельчения на свойства биком-понентных наполнителей и содержащих их резин
6.3. Оценка эффективности переработки текстиль-содержащих материалов в волокнистые наполнители
ГЛАВА 7. РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЛОКНИСТЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗИН0В0Л0КНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ
7.1. Источники получения волокнистых наполнителей
7.2. Технологические схемы переработки текстиль-содержащих материалов в волокнистые наполнители
7.3. Закономерности изменения свойств резин, содержащих измельченные волокнистые наполнители и рациональные области их использования
ВЫВОДЫ.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Технология и переработка полимеров и композитов», 05.17.06 шифр ВАК
Технология рециклизации отходов обрезиненных кордов шинного производства2000 год, кандидат технических наук Котусенко, Борис Владимирович
Структурная анизотропия в композициях эластомер-короткое волокно1999 год, кандидат химических наук Ионов, Николай Вадимович
Структурное моделирование процессов деформирования и разрушения дисперсно наполненных эластомерных композитов2003 год, доктор физико-математических наук Гаришин, Олег Константинович
Механические свойства композиционных материалов на основе термопластов и частиц резины2003 год, кандидат химических наук Авинкин, Владимир Сергеевич
Резинопласты-композиционные материалы на основе полиэтилена низкой плотности и измельченных резин2001 год, кандидат химических наук Гончарук, Галина Петровна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование структуры и технологии переработки резиноволокнистых композитов»
Одно из приоритетных направлений успешного развития промышленности и решения социальных проблем состоит в том, чтобы обеспечить ускоренное развитие производства современных конструкционных полимерных материалов и на их основе обеспечить выпуск изделий более высокого качества. Для решения этой задачи большое значение имеет разработка новых композиционных материалов.
Оценки экспертов свидетельствуют об экспоненциальном росте научных исследований и объеме промышленного производства волокно-наполненных полимерных композитов за последние 40-50 лет. Подобное внимание ученых и промышленности к полимерам, наполненным волокнами, обусловлено несколькими причинами. Во-первых, волокнонаполнен-ные композиты характеризуются комплексом свойств и качествами, не достижимыми при использовании индивидуальных компонентов. Во-вторых, использование полимерных композитов позволяет практически неограниченно расширять сырьевую базу на основе существующих продуктов без синтеза и запуска в производство нового вида полимеров. В-третьих, производство изделий из волокнонаполненных полимеров может оказаться экономически более целесообразным, если решить задачу получения дешевого волокнистого компонента, определяющего значение нужного свойства или комплекса свойств.
Сказанное в полной мере относится к волокнонаполненным композитам на основе эластомеров. Создание и применение в резиновой промышленности резиноволокнистых композитов - резин, наполненных короткими волокнами различной природы, позволяет сочетать традиционную технологию изготовления резин с приданием им ряда специфических свойств. Особенностями резиноволокнистых композитов являются анизотропия механических свойств; возможность регулирования модулей; сочетание жесткости и гибкости материала в перпендикулярных направлениях; повышенное сопротивление разрушению при ограниченных деформациях, что обуславливает стабильность размеров изделий при длительном действии напряжений. Кроме того, введение волокна в эластомерную матрицу в процессе традиционного смешения позволяет исключить ряд переделов и операций, входящих в технологические схемы производства изделий с непрерывными волокнами (шин, конвейерных лент, рукавов и т.д.) и существенно сократить потребность в производственных площадях и оборудовании.
Успешная реализация потенциальных возможностей, заложенных в идее резиноволокнистых композитов, сдерживается на практике огромным количеством вариантов возможных сочетаний компонентов, способов смешения и т. д. При этом сам поиск оптимального состава и условий формирования композита во многом носит случайный характер.
В процессе развития теории усиления полимерных композитов работы большинства ученых были вначале направлены на оценку их механического поведения, рассматриваемого как часть механики сплошной среды. Наиболее полно разработана она применительно к ориентированным стеклопластикам. Сложность задачи о механическом поведении композита, армированного волокнами, делает невозможным ее решение в строгой постановке. Поэтому в классических работах по механике полимеров используются различные модельные допущения как в отношении структуры самого композита, так и в отношении ее математического описания.
Сопротивление деформированию и разрушению армированных сред определяют, базируясь на двух различных подходах. В первом используются осредненные характеристики композитов, а не истинное распределение напряжений и деформаций. Принцип осреднения достаточно конструктивен для оценки работоспособности систем в случаях, когда они разрушаются, не выходя за пределы упругости, но неприемлим при напряжениях, близких к разрушающим. Второй подход основан на оценке распределения напряжений и деформаций в армированной среде и представляет значительную практическую сложность.
При переходе к анализу напряженного и деформированного состояния резиноволокнистых композитов возникают дополнительные трудности. Связующее (резина) представляет нелинейный упруговязкий материал, модуль которого на несколько порядков ниже модуля волокна. Волокно, как армирующий материал, имеет конечную длину, то есть напряженность его неоднородна и вряд ли правомочно считать, что оно вносит основной вклад в прочность композита. Кроме того на границе раздела фаз могут оказаться переходные слои, отличающиеся по структуре и свойствам от основных компонентов системы.
В области технологии резины развитие представлений о структуре и свойствах волокнистых композитов шло главным образом эмпирически, по пути исследования влияния основных компонентов на те или иные характеристики систем. В тоже время оставалось невыясненным -каково должно быть напряженно-деформированное состояние композита для обеспечения заданного уровня упруго-прочностных и усталостных характеристик. Иными словами до настоящего времени оставались неразработанными научно-обоснованные критерии конструирования и прогнозирования работоспособности резиноволокнистых композитов.
Целью настоящей работы явилось исследование особенностей структуры систем эластомер-короткое волокно, нахождение взаимосвязи между параметрами структуры, механизмами деформирования, разрушения и свойствами композитов и создание на этой базе научных основ конструирования и наиболее эффективных технологий переработки резиноволокнистых композитов.
Исследование выполнялось в соответствии с Программами ГКНТ и
Госплана СССР по направлениям: 0.11.03 ("Создать и освоить производство новых моделей шин высокого класса и основных видов высококачественных резино-технических изделий"); 0.10.05 (Приложение №63 к постановлению ГКНТ и Академии наук СССР от 10 ноября 1985 г. № 573/137); комплексной научно-технической программой Минвуза РСФСР "Человек и окружающая среда" на 1986-1990 гг. № НО-02/39113 от 21.11.84 г.; программой Миннефтехимпрома "Комплексные научно-технические мероприятия на XII пятилетку по разработке и освоению в промышленных условиях технологии переработки резиносодержащих отходов производства для использования их в качестве ингредиентов резиновых смесей".
Научные и практические задачи, решенные в ходе разработки этого направления, представляют собой крупную химическую и техническую проблему - изучение общих закономерностей формирования структуры и механики разрушения нового класса композитов: эластомер-дискретное волокно и создание на основе полученных теоретических представлений высокоэффективных составов и технологий переработки резиноволокнистых композитов технического назначения.
Диссертационная работа состоит из введения, семи глав, общих выводов и приложений. Главной особенностью, объединяющей все части работы и отличающей ее от других исследований, является идея разработки научно-обоснованных критериев конструирования резиноволокнистых композитов, включающая:
Похожие диссертационные работы по специальности «Технология и переработка полимеров и композитов», 05.17.06 шифр ВАК
Технология и оборудование утилизации обрезиненного кордного волокна изношенных шин2007 год, кандидат технических наук Дорж Оюунчимэг
Триботехнические свойства эластомеров, модифицированных антифрикционными волокнами2003 год, кандидат технических наук Рядченко, Гавриил Викторович
Технология изготовления и свойства высоконаполненных резиноволокнистных композитов, содержащих промышленные резинокордные отходы2000 год, кандидат технических наук Хакимова, Шарифа Камилевна
Вязкоупругость полимерной матрицы и разрушение теплостойких волокнистых композитов2000 год, доктор физико-математических наук Юдин, Владимир Евгеньевич
Эластомерные нанокомпозиты уплотнительного назначения для экстремальных условий эксплуатации в зонах с холодным климатом2012 год, доктор технических наук Соколова, Марина Дмитриевна
Заключение диссертации по теме «Технология и переработка полимеров и композитов», Несиоловская, Татьяна Николаевна
ВЫВОДЫ
1. Впервые проведено систематическое исследование взаимосвязи между механическими и физико-химическими процессами, происходящими при совместной обработке волокна и эластомера в условиях сдвиговых напряжений, особенностями структуры волокнонаполненных резин и процессами их деформации и разрушения. Разработаны научно-методические основы конструирования резиноволокнистых композитов и технологии их осуществления, с помощью которых решается задача создания высокоэффективных составов технического назначения.
2. Выявлены морфологические особенности систем эластомер-дискретное волокно, позволившие сформулировать основные положения при разработке структурно-механической модели композита: существует некоторое преимущественное направление волокон на фоне хаотического их распределения, в результате чего средний вектор их ориентации становится отличным от нуля и композит приобретает определенную анизотропию свойств; форма волокна в матрице эластомера непрямолинейна даже при максимально достигаемой по используемой технологии степени его ориентации, поэтому в отличие от композитов на основе жесткоцепных полимеров нельзя выделить критическую длину волокна, ответственную за напряженное состояние системы.
Расчет упругих свойств резиноволокнистых композитов по созданной модели, основанной на усреднении нормальных и касательных напряжений в матрице и областях, непосредственно граничащих с волокном, показал совпадение с экспериментальными зависимостями. Роль короткого волокна как силового элемента проявляется в условиях ограниченных деформаций для всех типов эластомерных матриц. Зависимость упругих свойств от длины волокна носит экстремальный характер, поскольку теряется корреляция между достаточно удаленными частями волокна и длинное гибкое волокно ведет себя в эластомере подобно эквивалентному объемному содержанию волокон меньшей длины. Решение задачи идентификации параметров выявило хорошую согласованность с теоретическими оценками.
Предложенный подход к оценке упругих свойств резиноволокнис-тых композитов является значительно более конструктивным, чем правило смесей, так как дает возможность адекватно оценить влияние таких факторов, как длина волокна, степень его изогнутости, расположение волокон по направлениям ориентации.
3. Исследован механизм деформации и разрушения резиноволок-нистых композитов и выявлены локальные участки перенапряжений, являющиеся очагами разрушения. Нарушение контакта между матрицей, обладающей высокой деформативной способностью, и практически неде-формируемыми волокнами начинается с образования вакуолей у концов и перегибов волокон. Кинетические и топологические особенности разрушения определяются структурной морфологией и условиями деформирования систем.
Разработана кинетическая модель разрушения резиноволокнистых композитов при одноосном растяжении, позволяющая оценивать прочность композитов и прогнозировать их усталостное поведение. В модели учитывается напряжение, приходящееся на одну цепь опасной (напряженной) области. Описание вязкоупругих свойств проводилось в терминах релаксации сетки межмолекулярных связей различной энергии; разрушение сетки моделировалось в виде уравнения кинетики деструкции цепей под нагрузкой. Расчет параметров модели показал, что с увеличением содержания волокна распределение напряжений становится более однородным, чувствительность сетки к действию напряжения возрастает. Увеличение интенсивности влияния напряжения на константу скорости деструкции эластомерных цепей подтверждает данные эксперимента: процесс разрушения композита начинается в наиболее напряженной области вблизи поверхности волокна.
4. Показано, что изменение напряженно-деформированного состояния и целенаправленное воздействие на процессы разрушения и свойства резиноволокнистых композитов можно осуществлять за счет соответствующих модифицирующих добавок.
При объемной модификации матрицы промоторами адгезии модификатор преимущественно взаимодействует с эластомером и лишь частично мигрирует на границу раздела фаз, что приводит к росту жесткости и прочности матрицы. Вакуоли образуются при более высоких значениях напряжения; повышается чувствительность сетки к влиянию напряжения и скорость разрастания вакуолей. Результатом является рост прочности композитов в статических условиях и снижение выносливости в динамических режимах испытаний.
При поверхностной модификации волокна олигодиенами в условиях интенсивного механохимического воздействия происходит частичная прививка модификатора к волокну. Количество привитого олигодиена определяется активностью его функциональных групп, значительно возрастая с увеличением степени сдвиговой деформации. Матрица практически не изменяет свойств; меняются прочность связи на границе раздела фаз и упругие свойства граничного слоя. Уменьшаются чувствительность сетки к влиянию напряжения и скорость разрастания вакуолей. Результатом является повышение прочности резиноволокнистых композитов как в статических, так и в динамических условиях испытаний.
Присутствие упругих частиц измельченных вулканизатов обеспечивает более высокий уровень сохранения напряжения в резиноволокнистых композитах после циклического деформирования. Большая глубина деструктивных изменений измельченного вулканизата уменьшает количество локальных перенапряженных зон и приводит к росту усталостной выносливости композитов.
5. Установлены основные закономерности диспергирующего смешения эластомеров с короткими волокнами и систематизированы факторы, определяющие формирование макроструктуры композитов. Однородность распределения волокна по объему имеет экстремальную зависимость от его содержания и монотонно повышается с уменьшением длины.
Выявлена корреляция между величиной сдвиговой деформации и статистическими критериями качества резиноволокнистых композитов, что позволяет выбирать оптимальные режимы смешения. В тоже время стремление к предельно достижимой однородности распределения может нивелировать преимущества волокон как анизометричных наполнителей вследствие значительного их разрушения.
Предложен механизм разрушения волокна и эмпирическая зависимость изменения его длины в процессе диспергирующего смешения. Ключевым фактором, определяющим диспергирование волокна, является его природа: чем больше гибкость, затрудняющая ориентацию волокна в направлении потока, тем меньше вероятность его разрушения. Повышение вязкости среды приводит к увеличению константы скорости диспергирования волокна; при поверхностной модификации волокна олиго-диенами наблюдается противоположная тенденция.
Показаны подходы к созданию композитов с повышенной анизотропией свойств. Рецептурный заключается в модификации волокна каучуковыми аппретами, технологический - в обработке резиноволокнистого композита на агрегате с валковой головкой при повышенной фрикции.
6. Показано, что при использовании полидисперсных волокон возможно получение композитов, близких по структурной и механической однородности к системам с монодисперсными волокнами; степень полидисперсности определяется природой волокна и для жестких волокон может быть весьма значительна.
7. Сформулированы требования к волокнистым наполнителям для армирования резин и установлены основные закономерности их получения из текстильсодержащих материалов. Параметры механического воздействия определяют геометрические характеристики волокнистых наполнителей и уровень физико-химических изменений материала, оказывающий влияние на адгезию волокна к эластомерной матрице.
Выявленная взаимосвязь между условиями разрушения различных типов текстильсодержащих материалов, свойствами измельченных волокон и содержащих их резин послужила основой разработки новых высокоэффективных технологических процессов получения волокнистых наполнителей.
В измельчителях, реализующих скоростное резание целесообразно получение волокнистых наполнителей из необработанного текстиля и текстиля, обработанного латексными составами и резиновыми смесями. Поверхностная обработка волокна повышает структурно-механическую однородность и анизотропию свойств композита. Обработка волокна резиновой смесью приводит к снижению чувствительности сетки к действию напряжения, создавая благоприятные условия для улучшения свойств композита в статических и динамических услвоиях испытаний. Это позволяет считать обработку волокна резиновой смесью частным случаем модификации несшитыми полимерными аппретами.
В измельчителях, реализующих сжатие со сдвигом, целесообразна переработка систем типа волокно-резина, которые, взаимоизмельчаясь образуют бикомпонентный наполнитель, состоящий из моноволокон и резинового порошка. Пропитка волокна повышает интенсивность измельчения резиновой составляющей. В процессе получения бикомпо-нентных наполнителей под воздействием сдвиговых деформаций происходит механохимическая активация волокна, обеспечивающая повышение упруго-прочностных и усталостных свойств резиноволокнистых композитов. Выявлено соотношение компонентов бикомпонентного наполнителя, при котором тип волокна не оказывает значимого влияния на свойства композитов.
8. Систематизированы возможные источники получения волокнистых наполнителей. Показано, что закономерности, установленные для резин с волокнистыми наполнителями из первичного сырья сохраняются и при использовании волокнистых наполнителей, полученных из обре-зиненных невулканизованных и вулканизованных отходов текстильных материалов, что обуславливает корректность и целесообразность их использования в дисперсном виде.
Выявлено, что из текстильсодержащих отходов в зависимости от способа их переработки получаются волокнистые наполнители, которые можно использовать в балансе резиновой промышленности как целевые добавки к резиновым смесям основного назначения или как сырье в производстве неответственных изделий.
9. Создана и внедрена промышленная технология получения волокнистых наполнителей многоцелевого назначения.
В соответствии с разработанным техническим заданием на Ярославском заводе опытных машин выпущены партии измельчителей для получения волокнистых наполнителей. Технология получения волокнистых наполнителей внедрена на Белоцерковском заводе РТИ и АО НИИАТИ (г. Ярославль).
Разработанная техническая документация на волокнистые наполнители и оборудование для их получения использованы при проектировании Ярославским АО "Резиноасбопроект" завода по переработке изношенных шин.
10. Разработаны рецептуры резин типа каркас-брекер с повышенными модулями упругости; резин для слоя растяжения-сжатия клиновых ремней с повышенной анизотропией и изгибной жесткостью; невулкани-зованного кровельного материала с повышенной прочностью, каркас-ностью, теплостойкостью. Разработанные составы резиноволокнистых композитов для элементов шин и резинотехнических изделий внедрены на Ярославском шинном заводе, Белоцерковском заводе РТИ, Ярославском АООТ "Стройконструкция".
Список литературы диссертационного исследования доктор технических наук Несиоловская, Татьяна Николаевна, 1998 год
1. Хилл Р. Теория механических свойств волокнистых композиционных материалов //Механика. - 1966. - № 2(96). - С. 131-149.- (Сб. переводов).
2. Кортен X.П. Разрушение армированных пластиков /Пер. с англ. Т. Я. Кинциса. М. : Химия, 1967. - 168 с.
3. Роузен Б.У. Механика упрочнения композиций //Волокнистые композиционные материалы /Пер. с англ. М. : Мир, 1967. - С. 5496.
4. Johannson 0., Stark F. Fundamental Aspekt of Fiber Reinforced Plastics Composites //Intersience Publ. /Ed. By R.T. Schwartz, H. S. Schwartz. N. J., 1968. - 264 p.
5. Тарнопольский Ю.M., Розе A.B. Особенности расчета деталей из армированных пластиков. Рига: Зинатне, 1969. - 275 с.
6. Современные композиционные материалы /Под ред. Л. Браутмана, Р. Крока; Пер. с англ. М. : Мир, 1970. - 672 с.
7. Рабинович А. А. Введение в механику армированных полимеров. М. : Наука, 1970. - 482 с.
8. Скудра A.M., Булаве Ф.Я., Роценск К.А. Ползучесть и статическая усталость армированных пластиков. Рига: Зинатне, 1971.- 240 с.
9. Ван Фо Фы Г. А. Конструкции из армированных пластмасс. Киев: Наукова думка, 1971. - 218 с.
10. Болотин В.В., Гольденблат И.И., Смирнов А.Ф. Строительная механика. Современное состояние и перспективы развития. М. : Изд-во лит-ры по строительству, 1972. - 192 с.
11. Конструкционные полимеры. Кн. 2 /П. М.Огибалов, Н.И. Малинин, В. П. Нетребко и др. М. : Изд-во МГУ, 1972. - 306 с.
12. Деррингер Г. К. Композиции из эластомера и коротких волокон //Многокомпонентные полимерные системы /Под ред. Р.Ф. Голда; Пер. с англ. Ю.Н.Панова. М. : Химия, 1974. - С. 289-302.
13. Пластики конструкционного назначения /Под ред. Е.Б. Тростянс-кой. М. : Химия, 1974. - 304 с.
14. Огибалов П.М., Ломакин В. А., Кишкин Б. П. Механика полимеров.- М. : Изд-во МГУ, 1975. 528 с.
15. Композиционные полимерные материалы. Киев: Наукова думка, 1975. - 155 с.
16. Reinforcement of rubber compounds with discontinuous eel lulose fibre /Monsanto, 3975. 15 p.
17. Роузен Б.У., Дау H.Ф. Механика разрушения волокнистых композитов //Разрушение /Под ред. Т. Либовица; Пер. с англ. М.: Мир, 1976. - Т. 7, ч.1. - С. 300-366.
18. Келли А. Высокопрочные материалы. М. : Мир, 1976. - 264 с.
19. Волокнистые и дисперсно-упрочненные композиционные материалы. М. : Наука, 1976. - 216 с.
20. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров. 2-е изд. - М. : Химия, 1977. - 303 с.
21. Лифшиц Дж. М. Замедленное разрушение волокнистых композитов //Композиционные материалы. Разрушение и усталость. Т.5 /Под ред. Л. Браутмана; Пер. с англ. - М. : Мир, 1978.- С. 267- 332.
22. Нильсен Л. Механические свойства полимеров и полимерных композиций /Пер. с англ. М. : Химия, 1978. - 312 с.
23. Hamed Р., Coran A.J. Reinforcement of polimers through short cellulose fibers //Additives for plastics. N.J., 1978.- Vol. 1. P. 29-50.
24. ЖигунИ.Г., Поляков В. А. Свойства пространственно-армированных пластиков. Рига: Зинатне, 1978. - 216 с.
25. Скудра A.M., Булаве Ф.Я. Структурная теория армированных пластиков. Рига: Зинатне, 1978. - 192 с.
26. Структура и свойства композиционных материалов /К. И. Портной, C.B. Салибеков, И.Л. Светлов и др. М. : Машиностроение, 1978. - 255 с.
27. Дзюра Е.А., Серебро А.Л. Свойства и применение в пневматических шинах резин с волокнистыми наполнителями: Темат. обзор.- М. : ЦНИИТЗнефтехим, 1978. 62 с. - (Сер. Пр-во шин).
28. Промышленное применение резины, усиленной короткими целлюлозными волокнами /Дж. Антуан, К. Бустани, Дж. Кэмпбелл и др. //Междунар. конф. по каучуку и резине: Препринт. Киев, 1978. - С. 225-242.
29. Goettler L.А., Leib R.J., Larabright A.J. Short fiber reinforced hose. A new concept in production and performance //Rubb. Chem. and Technol. 1979. - Vol. 52, № 4. - P. 838-863.
30. Механика разрушения. Разрушение материалов /Под ред. Д. Тэп-мен; Пер. с англ. М: Мир, 1979. - 240 с.
31. Мэнсон Дж., Сперлинг Л. Полимерные смеси и композиты /Пер. с англ. М. : Химия, 1979. - 440 с.
32. Проблемы полимерных композиционных материалов. Киев: Наукова думка, 1979. - 118 с.
33. Технология изготовления, свойства и особенности применения резин с волокнистыми наполнителями в РТИ: Темат. обзор //С. М. Ягнятинская, Б. Б. Гольдберг, И. И. Леонов и др. М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1979. - 54 с. - (Сер. Пр-во РТИ и АТИ).
34. Всесоюзная конференция по композиционным полимерным материалам и их применению в народном хозяйстве: Тез.докл. Ташкент: Фан, Узб. ССР, 1980. - 162 с.
35. Промышленные полимерные композиционные материалы /Под ред. М. Ричардсона; Пер. с англ. М.: Химия, 1980. - 472 с.
36. Зуев Ю. С. Разрушение эластомеров в условиях, характерных для эксплуатации. М.: Химия, 1980. - 288 с.
37. Малмейстер А. К., ТамужВ. П., Тетере Т. А. Сопротивление полимерных и композитных материалов. Рига: Зинатне, 1980.- 572 с.
38. Тарнопольский Ю. М., Кинцис Т.Я. Методы статических испытаний армированных пластиков. М.: Химия, 1981. - 272 с.
39. Гуняев Г.М. Структура и свойства полимерных волокнистых материалов. М.: Химия, 1981. - 232 с.
40. Болотин В. В. Объединенная модель разрушения композитных материалов при длительно действующих нагрузках //Механика композитных материалов. 1981. - № 3. - С. 405-420.
41. Композиционные материалы /Под ред. А. И. Манохина. М.: Наука, 1981. - 304 с.
42. Тезисы докладов 5-ой Всесоюзной конференции по композиционным материалам. М., 1981. - Вып.1 - 206 с.
43. Полимерные смеси /Под ред. Д. Пола, С. Ньюмена; Пер. с англ Ю. К. Голдовского, А.П. Коробко. М.: Мир, 1981. - Т. 2- 454 с.
44. Лукомская А. И. Механические свойства резинокордных композитов. М.: Химия, 1981. - 280 с.
45. Скудра A.M., Булаве Ф.Я. Прочность армированных пластиков.- М.: Химия, 1982. 216 с.
46. Фудзии Т., Дзако М. Механика разрушения композиционных материалов; Пер. с англ. М.: Мир, 1982. - 232 с.
47. Кристенсен Р. Введение в механику композитов /Пер. с англ.- М.: Мир, 1982. 334 с.
48. Herrman К., Broun Н. Quasistatic thermal crack growth in unidirectionally fiber reinforced composite materials //Eng. Fract. Mech. 1983. - Vol. 18, № 5. - P. 975-996.
49. Tolf Goran. Mechanical behaviour of a short-fibre composite //Fibre Sei. and Technol. 1983. - Vol. 19, № 2.- P. 91-109.
50. Черепанов Г.П. Механика разрушения композиционных материалов.- М.: Наука, 1983. 296 с.
51. Сперлинг Л. Взаимопроникающие полимерные сетки и аналогичные материалы; Пер. с англ. М.: Мир, 1984. - 328 с.
52. Алфутов Н.А., Зиновьев П.А., Попов Б.Г. Расчет многослойных пластин и оболочек из композиционных материалов. М.: Машиностроение, 1984. - 263 с.
53. Fisa В. Mechanical degradation of glass fibers during compounding with polypropylene //Polym. Compos. 1985. - Vol. 6, If 4. - P. 132-240.
54. Композиционные материалы /Под ред. Д. М. Карпиноса. Киев: Наукова думка, 1985. - 592 с.
55. Соловьев Е.М., Несиоловская Т.Н., Кузнецова И.А. Получение волокнистых наполнителей резин и пути улучшения их свойств: Темат. обзор. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1986. - 60 с. - (Сер. Пр-во шин).
56. Композиционные полимерные материалы и их применение в народном хозяйстве: Тез. докл. 2-ой Всесоюзн. конф. Ташкент: Фан, Узб. ССР, 1986. - 235 с.
57. Композиционные полимерные материалы свойства, производство, применение: Тез. докл. 3-ей Всесоюзн. научно-техн. конф.- М., 1987. 218 с.
58. Тарнопольский Ю.М., Жигун И.Г., Поляков В.А. Пространственно-армированные композиционные материалы. Справочник. М.: Машиностроение, 1987. - 224 с.
59. Композиционные материалы. Справочник /Под ред. В. В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского. М.: Машиностроение, 1990.- 512 с.
60. Зуев Ю.С. Особенности поведения коротких волокон в резинах //Каучук и резина. 1991. - Ш 12. - С. 30-34.
61. Липатов Ю.С. Физико-химические основы наполнения полимеров.- М.: Химия, 1991. 260 с.
62. Несиоловская Т.Н., Соловьев Е.М. Коротковолокнистые наполнители. Способы получения, свойства и области применения: Темат. обзор. М.: ЦНИИТЗнефтехим, 3992. - 72 с. - (Сер. Пр-во РТИ и АТИ).
63. Кауш Г. Разрушение полимеров /Пер с англ. В.И. Участкина.- М.: Мир, 1981. 440 с.
64. Аскадский А. А. Деформация полимеров. М.: Химия, 1973.- 448 с.
65. Хан Н.Г., Зриксон Я.Б., Цай Е. В. Характеристики прочности однонаправленных армированных композитов, определяемые матрицей или поверхностью раздела //Прочность и разрушение композиционных материалов. Рига: Зинатне, 1983. - С. 259-270.
66. Брагау Д.Дж. Теория упрочнения хрупких полимеров каучуками //Многокомпонентные полимерные системы; Пер. с англ. М.: Химия, 1974. - С. 141-158.
67. Воюцкий С.С. Аутогезия и адгезия высокополимеров. М.: Рос-техиздат, 1960. - 244 с.
68. Берлин А.А., Басин В.Е. Основы адгезии полимеров. 2-е изд.- М.: Химия, 1974. 391 с.
69. Fracture toughness of adhesively bonded joints /F. Flashner, S. Kenig, I.G. Zewe e. a. //Engineering Fracture Mechanics.- 1985. Vol. 21, № 5. - P. 997-1004.
70. Композиционные материалы в машиностроении /Ю. JI. Пименовский, Т. В. Грудина, А. Б. Сапожникова и др. Киев: Тэхника, 1990.- 141 с.
71. Болотин В.В. Дефекты типа расслоений в конструкциях из композиционных материалов //Механика композиционных материалов.- 1984. № 2. - С. 239-255.
72. Болотин В.В. Уравнения роста отслоений в оболочках из композиционных материалов //Надежность и ресурс машин и конструкций. М.: МЭИ, 1984. - Вып. 26. - С. 5-10.
73. Ванин Г.А. Микромеханика композиционных материалов. Киев: Наукова думка, 1985. - 302 с.
74. Болотин В.В. Некоторые вопросы механики композиционных полимерных материалов //Механика полимеров. 1975. - № 1.- С. 126-133.
75. Ионов В.Н., Огибалов П. М. Прочность пространственных элементов конструкций. Динамика и волны напряжений. 2-е изд.- М.: Высшая школа, 1980. 440 с.
76. Лехницкий С. Г. Теория упругости анизотропного тела. 2-е изд. - М.: Наука, 1977. - 416 с.
77. Качанов JI. M. Основы теории пластичности. М. : Наука, 1969.- 420 с.
78. Кристенсен Р. Введение в теорию вязкоупругости /Пер. с англ.- М.: Мир, 1974. 240 с.
79. Лукомская А.И., Евстратов В.Ф. Основы прогнозирования механического поведения каучуков и резин. М.: Химия, 1975.- 360 с.
80. Гольденблат И. И., Копнов В. А. Критерии прочности и пластичности конструкционных материалов. М. : Машиностроение, 1968.- 192 с.
81. Регель В.Р., Слуцкер А.И., Томашевский Э.Е. Кинетическая природа прочности твердых тел. М. : Наука, 1974. - 560 с.
82. Регель В.Р., Слуцкер А. И. Кинетическая природа прочности //Физика сегодня и завтра. М. : Наука, 1973. - С. 90-175.
83. Карташов Э.М. Современные представления кинетической термоф-луктуационной теории прочности полимеров //Итоги науки и техники. М. : ВНИИТИ, 1991. - Т. 27. - 112 с. - (Сер. Химия и технология высокомол. соед.).
84. Бартенев Г.М., Зуев Ю. С. Прочность и разрушение высокоэластических материалов. М., Л.: Химия, 1964. - 387 с.
85. Бартенев Г.М. Прочность и механизм разрушения полимеров.- М. : Химия, 1984. 279 с.
86. Бартенев Г. М. Структура и релаксационные свойства эластомеров. М. : Химия, 1979. - 288 с.
87. Бартенев Г.М., Зеленев Ю. В. Физика и механика полимеров.- М. : Высшая школа, 1983. 392 с.
88. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров. М.: Химия, 1978.- 328 с.
89. Зуев Ю.С. Разрушение полимеров под действием агрессивных сред. 2-е изд. - М. : Химия, 1972. - 228 с.
90. Гуль В.Е., Кулезнев В.Н. Структура и механические свойства полимеров. 4-е изд. - М. : Лабиринт, 1994. - 367 с.
91. Механические свойства новых материалов /Пер. с англ. В.М. Ен-това, Р. Л. Салганика. М. : Мир, 1966. - 254 с.
92. Theacaris P.S., Papanicolaou G.С. The effect of the boundary interphase on the thermomechanical behaviour of composites reinforced with short fibres //Fibre Sei. And Technol.- 1979. Vol. 12, № 6. - P. 421-433.
93. Rabotnov Ju.N., Polilov A.N. Strength criteria for fiber-reinforced plastics //Compos. Mater. Repts. 1-st Soviet Jap. Symp. - Moskow, 1979. - P. 375-384.
94. Каминский A. A., Гаврилов Д. А. Механика разрушения полимеров.- Киев: Наукова думка, 1988. 224 с.
95. Фрейденталь A.M. Статистический подход к хрупкому разрушению //Разрушение. -1.2 /Под ред. Г. Либовица. М. : Мир, 1975. - С. 616-645.
96. Немец Я., Серенсен С.В., Стерляев В.С. Прочность пластмасс.- М. : Машиностроение, 1970. 182 с.
97. Журков С.Н. Кинетическая концепция прочности твердых тел //Вести Акад. наук СССР. 1968. - Ш 3. - С. 46-52.
98. Журков С.Н., Нарзулаев Б. Н. Временная зависимость прочности твердых тел //Журн. техн. физики. 1953. - Т. 23, № 10.- С. 1677-1689.
99. Журков С.Н., Савостин А.Я., Томашевский Э.Е. Изучение механизма разрушения полимеров методом Э.П.Р. //Докл. Акад. наук СССР. М. : Наука, 1964. - Т. 159, Ш 2. - С. 303-305.
100. Регель В. Р., Лексовский A.M., Киреенко О.Ф. К вопросу о тем-пературно-временной зависимости прочности адгезионных контактов металл-полимер //Механика полимеров. 1977. - Ni 3.- С. 455-547.
101. Регель В.Р., Тамуж В.П. Разрушение и усталость полимеров и композитов //Механика полимеров. 1977. - № 3. - С. 458-478.
102. Регель В.Р. 0 кинетике разрушения композиционных материалов //Высокомолекул. соед. 1977. - Сер. А, Т. 19, Ш 9.- С. 1915-1923.
103. Лексовский А.М., Регель В.Р. Изучение роста магистральных трещин в полимерах при статическом и циклическом растяжении //Механика полимеров. 1970. - № 2. - С. 253-265.
104. Лексовский A.M. Кинетика разрушения композиционных материалов: Автореф. дис. докт. физ.-мат. наук. Л., 1983.- 37 с.
105. Карташов З.М. Термокинетика процессов хрупкого разрушения полимеров в механических, температурных и диффузных полях: Автореф. дис. докт. физ.-мат. наук. Л., 1982. - 54 с.
106. Работнов Ю. Н., Зобнин А.И. Кинетическая модель распространения трещин в полимерных материалах //Прикл. механика. 1978.- Т. 14, № 2. С. 18-25.
107. Работнов Ю.Н. Элементы наследственной механики твердых тел.- M. : Наука, 3977. 238 с.
108. Петров В.А. Статистическая кинетика разрушения гетерогенных твердых тел: Автореф. дис. докт. физ.-мат. наук. М.,1987. 38 с.
109. Салганик Р.Л. Исследование кинетики разрушения и развития трещин в полимерных материалах: Автореф. дис. докт. физ.-мат. наук. М., 1971. - 30 с.
110. Болибеков У. Изучение кинетики усталостного разрушения полимеров: Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук. Душанбе, 1973.- 29 с.
111. Гольдман А.Я. Прогнозирование деформационно-прочностных свойств полимерных и композиционных материалов. Л. : Химия,1988. 272 с.
112. Веттегрень В. И. Возбужденные межатомные связи и их роль в разрушении: Автореф. дис. докт. физ.-мат. наук. -Л., 1987.- 27 с.
113. Гольдман А.Я., Гандельсман М. И., Хайкин С.Я. Об одной модели объемного разрушения для неориентированных полимеров //Высо-комолекул. соед. 1982. - Сер. А, Т 24, Ш 3. - С. 485-490.
114. Тихомиров П.В., Юшанов С. П. Объемное разрушение материала с начальными дефектами //Механика полимеров. 1978. - № 4.- С. 637-644.
115. Слуцкер А.И., Куксенко B.C. Зародышевые субмикротрещины в нагруженных полимерах //Механика полимеров. 1975. - Ш 1.- С. 84-94.
116. Журков С.H., Куксенко Н.С. Микромеханика разрушения полимеров //Механика полимеров. 1974. - № 5. - С. 792-801.
117. Тамуж В.П., Куксенко B.C. Микромеханика разрушения полимерных материалов. Рига: Зинатне, 1979. - 294 с.
118. Качанов Л.М. Основы механики разрушения. М. : Наука, 1974.- 311 с.
119. Тамуж В.П., Лагздыньш А.Ж. Вариант построения феноменологической теории разрушения //Механика полимеров. 1968. - № 4.- С. 638-647.
120. Слепян Л.И., Троянкина Л.В. Теория трещин: основные представления и результаты. Л.: Судостроение, 1976. - 43 с.
121. Griffith A.A. The theory of rupture //Proc. First Int. Congr. Appl. Mech. Del ift. 1924. - P. 55-63.
122. Griffith A.A. The thenomena of rupture and flow in solids
123. Phil. Traas. Poy. Soc. 1921. - Vol. 221, № 2. - P. 163198.
124. Irwin G.R. Fracture dynamics //Fracture of metals. Cleweland: Amer. Soc. Mech, 1948. P. 147-166.
125. Болотин В.В. Статистические методы в строительной механике.-2-е изд. М.: Стройиздат, 1965. - 279 с.
126. Болотин В.В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций.- М.: Машиностроение, 1984. 312 с.
127. Разрушение и усталость полимеров /В.Р. Регель, A.M. Лексовский, А.И. Слуцкер и др. //Механика полимеров. 1972. - № 4.- С. 597-611.
128. Дзюра Е.А. Малооперационная технология изготовления шин с применением резиноволокнистых композитов: Автореф. дис. докт. техн. наук. М., 1991. - 40 с.
129. Watson К. R., Frances A. Elastomer reinforcement with short Kevlar aramid fiber for wear application //Rubber World.- 1988. Vol. 198, № 5. - P. 20-23.
130. Foldi A.P. Rubber compounds reinforced with short individual fibres: new kind of composite //Rubbercon '88: Int. Rubber Conf. Sidney, 1988. - P. 1-22.
131. SetuaD.K., Dutta B. Short silk fiber-reinforced polychlo-roprene rubber composites //J. Appl. Polym. Sci. 1984.- Vol. 29, № 10. P. 3097-3114.
132. De S.K., Murty V. M. Short-fiber-rubber composites //Polym. Eng. Rev. 1984. - Vol. 4, № 4. - P. 313-343.
133. Setua D.K. Tear and tensile properties of short silk fibre reinforced styrene-butadiene rubber composites //Kautsh. und Gummi Kunstst. 1984. - Vol. 37, № 11. - P. 962-965.
134. Senapall A.K., Pradhan В., Nanda G. B. Short polyester fibre reinforced natural rubber composites //Proc. Int. Rubber Conf. IRC 86. Geteborg, 1986. - Vol. 2. - P. 541-543.
135. Rueda J.L., Anton C.C., Rodriquez T. Mechanics of short fibers in filler styrene-butadiene rubber (SBR) composits //Polym. Compos. 1988. - Vol. 9, № 3. - P. 198-203.
136. Дзюра E. А., Серебро А. Л., Кирюшина Н.Д. Разрушение компонентов резиноволокнистых композитов в процессе переработки //Каучук и резина. 1983. - № 12. - С. 19-22.
137. Диспергирование волокон хризотил-асбеста при изготовлении асбокаучуковых смесей в резиносмесителе /М.М. Бородулин,
138. Н.Д. Захаров, Е.В. Смирнова и др. //Пр-во шин, РТИ и АТИ.- М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1976. № 2. - С. 9-11.
139. Derringer G.С. Compounding with fibers for high performance elastomer compounds //Rubber World. 1971. - Vol. 165, Ni 2.- P. 45-50.
140. Reinforcement of rubber with discontinious cellulose fibre/ G. Anthoine, R. Arnold, K. Boustany e. a. //Europ. Rubber J.- 1975. Vol. 157, If 7. - P. 28-30, 32, 34-35.
141. Coran A.J., Hamed P., Goettler L.A. The mechanical behavious of short-fiber elastomer composites //Rubber Chem. and Tech-nol. 1976. - Vol.49, № 5. - P. 1167-1181.
142. Goettler L.A., Shen K.S. Short-fiber reinforced elastomers //Rubber Chem. and Technol. 1983. - Vol. 56, № 3. - P. 616638.
143. Foldi A.P. Reinforcement of rubber through short individual filaments //Rubber Chem. and Technol. 1976. - Vol. 49, № 2.- P. 379-383.
144. La fiber courte a me1anger aux elastomeres enfin mise au point /G. Anthoine, R. Arnold, K. Boustany e. a. //Plast. Modern et Elast. 1977. - Vol. 29, № 7. - P. 87-88, 90-91, 93, 95.
145. Александровский А. А. Исследование процесса смешения и разработка аппаратуры для приготовления композиций, содержащих твердую фазу: Автореф. дис. докт. техн. наук. Казань, 1976. - 48 с.
146. Кафаров В.В., Александровский А.А., Дорохов И.Н. Математическая модель кинетики смешения бинарных смесей, содержащих твердую фазу //Докл. Акад. наук СССР. 1975. - Т. 224, Ш 5.- С. 1134-1137.
147. Кинетика смешения бинарных композиций, содержащих твердую фазу /В. В. Кафаров, А. А. Александровский, И. Н. Дорохов и др. //Теоретические основы хим. технол. 1976. - Т. 10, Ш 1.- С. 149-153.
148. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров (теория иметоды расчета), M.: Химия, 1972. - 454 с.
149. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров (механика процессов). М. : Химия, 1977. - 462 с.
150. Ким B.C., Скачков В. В. Диспергирование и смешение в процессах производства и переработки пластмасс. М.: Химия, 1988.- 240 с.
151. Оборудование для переработки пластмасс /Под ред. В. К. Завго-роднего. М.: Машиностроение, 1976. - 217 с.
152. Соломко В. П. Модификация структуры и свойств полимеров наполнителями и модельные представления о наполненных полимерах: Автореф. дис. докт. техн. наук. Киев. 1971. - 36 с.
153. Малкин А.Я., Зппле Г.В., Грицук А.И. Влияние волокнистого наполнителя на вязкостные свойства среды //Коллоидный журнал.- 1972. Т. 34, Ш 4. - С. 550-554.
154. Фриш Г.Л., Симке Р. Реология /Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Ра-ботнова, П. А. Ребиндера. М. : Издатинлит, 1962. - 710 с.
155. Dirak К. Setua Reological behaviour of short silk fiber filled rubber compounds //Int. J. Polym. Mater. 1985.- Vol. 11, If 1. P. 67-77.
156. Свешников A.H. Технология получения и переработки дисперсных резиноволокнистых композиций: Дис. канд. техн. наук.- Ярославль, 1990. 266 с.
157. Ковтун В.П., Файтельсон П. А. Неньютоновская вязкость волокнистых суспензий //Механика композитных материалов. 1990. -NI 4. - С. 715-718.
158. Луцкий М.С., Фридман И.Д. Реологические свойства эластомеров, наполненных стекловолокном //Каучук и резина. 1978. - If 1.- С. 10-11.
159. Карпов В.Н. Особенности переработки наполненных термопластичных материалов //Пласт, массы. 1967. - № 6. - С. 56-58.
160. Сагалаев Г. В., Исмайлов Т.М., Фарбер И. Э. Реологические свойства высоконаполненного поликапроамида //Пласт, массы.- 1967. № 8. - С. 32-35.
161. Скачков В.В., Салазкин К. Â. Исследование процесса пластикации и отверждения реактопластов на пластографе "Брабендер" //Труды МИХМ. М., 1970. - Вып. 36. - С. 138-148.
162. Тростянская Е.Б., Станкой Г.Г., Казанский Ю.Н. Литьевые свойства материалов на основе отверждающихся наполненных полимеров //Пласт, массы. 1966. - Ш 9. - С. 31-39.
163. Вострокнутов Е.Г., Виноградов Г. В. Реологические основы переработки эластомеров. М. : Химия, 1988. - 232 с.
164. Ibarra L., Chamorro С. Reinforcement of EPDM matrices with carbon and polyester fibers mecïianical and dynamic properties //J, Appl. Polym. Sei. 1989. - Vol. 37, Ni 5. - P. 1197-1208.
165. Яо-тин 4., Чуэн Ч., Хун Ч. Исследование смешения невулканизу-ющихся двухкомпонентных систем на основе СКН/ПВХ с волокнами //Междунар. конф. по каучуку и резине "Rubber 84": Препринт. - М., 1984. - Т. 2. - С. 53.
166. Смешение полимеров /В. В. Богданов, Р. В. Торнер, В. Н. Красовс-кий и др. Л. : Химия, 1979. - 192 с.
167. Моделирование и оптимизация экструзии полимеров /В.В. Скачков, Р. В. Торнер, Ю. В. Стунгур и др. Л.: Химия, 1984.- 152 с.
168. Luers W. Die Verstärkung von Gummi mit Glasfasern //Gummi. Asb. Kunstst. - 1977. - Bd. 27, Ш 2. - S. 102-110.
169. Дзюра E.A., Серебро А.Л. Особенности механических свойств резин, армированных отрезками стальной проволоки //Каучук и резина. 1977. - № 3. - С. 39-42.
170. Uchiyama J. Dispersion and orientation of short fiber in reinforcement rubber //Kautcsh. und Gummi. Kunstst. 1991.- Bd. 44, № 12. S. 1142-1145.
171. Макарычева E.H. Разработка составов и технологии изготовления композиционных материалов уплотнительного назначения на основе безасбестовых волокон и полимерных связующих: Автореф. дис. канд. техн. наук. Ярославль, 1993. - 23 с.
172. Кузнецова И.А. Влияние коротких волокн, получаемых измельчением отходов, на свойства резин для клиновых ремней: Дис. канд. техн. наук. Ярославль, 1982. - 181с.
173. Пат. 4659754 США, МКИ С 08 L 9/00. Dispersions of fibres in rubber /D.C. Edward, J.A. Crossman. Заявл. 18.11.85; Опубл. 21.04.87.
174. F1ink P., Stenberg B. Mechanical properties of natural rubber /grafted cellulose fibre composites //Brit. Polym. J. 1990.- Vol.22, Ш 2. P. 147-153.
175. Пат. 4514541 США, МКИ С 08 L 9/00. Fiber containing particulate elastomeric composition /Frances Arnold. Заявл. 21.05.84; Опубл. 30.04.85.
176. Заявка 61-89231 Япония, МКИ С 08 L 17/00. Получение резин, усиленных короткими волокнами /Окада Исаму, Итаки Такэси. -Заявл. 9.10.84; Опубл. 7.05.86.
177. Пат. 88888 СРР, МКИ С 08 L 9/00. Aglomerat din amestecuri de fibre si cauciuc cu proprietdti elastice si procedeu de realizare /М. Belrei, J. Roventa, G. Petru е. a. Заявл. 3.12.83; Опубл. 31.03.86.
178. Moghe S.R. Mechanical properties of short-fiber-elastomer composites //Rubber Chem. and Techno1. 1976. - Vol. 49, № 5. - P. 1160-1166.
179. Кафаров В.В., Дорохов И. Н. Системный анализ процессов химической технологии. Основы стратегии. М.: Наука, 1976.- 500 с.
180. Цибровский Я. Основы процессов химической технологии. М.: Химия, 1967. - 383 с.
181. Кафаров В. В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. М.: Химия, 1976. - 464 с.
182. Литвин-Седой Ю. 3., Радаев А.Н., Вольнов А.А. 0 требованиях к точности дозирования при приготовлении сухих композиций и резиновых смесей //Каучук и резина. 1993. - Ш 3. - С. 20-21.
183. Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения. М.: Наука, 1969. - 225 с.
184. Бернхардт Э. Переработка термопластичных материалов/ Пер. с англ. под ред. Г. В. Виноградова. М. : Химия, 1965. - 748 с.
185. ЗмянЗ.Ж., Торнер Р.В., Кабалян Ю.П. Моделирование процесса диспергирующего смешения на ротационном вискозиметре //Каучук и резина. 1976. - № 10. - С. 19-22.
186. Макрокинетика образования структуры эластомеров в присутствии дисперсных и волокнистых наполнителей /Е. А. Дзюра, JI. М. Вол-ченок, А.Д. Лейкин и др. //6-ая Республ. конф. по высокомо-лек. соед. : Тез. докл. Киев, 1988. - Секция 1. - С. 84-85.
187. Реокинетика вулканизации резиновых композиций, армированных полиамидными волокнами /Е. А. Дзюра, Л.М. Волченок, А. Д. Лейкин и др. //Каучук и резина. 1990. - № 3. - С. 13-14.
188. Волченок Л.М., Дзюра Е.А., Лейкин А.Д. 0 взаимодействии мале-инимидов с полиамидами //Высокомолек. соед. 1983. - Сер. Б, Т. 25, № 9. - С. 709-712.
189. Совершенствование рецептур резиновых смесей с учетом миграции ингредиентов: Тем. обзор /Н.И. Грачева, А.Е. Кор-нев, И. Л. Шмурак, Е.Э. Потапов. М. : ЦНИИТЗнефтехим, 1986.- 52 с. (Сер. Пр-во шин).
190. Прохорова Л.Н., Шварц А.Г., Вострокнутов Е.Г. Применение комплексных показателей для оценки качества шинных резин //Каучук и резина. 1977. - № 6. - С. 51-54.
191. Об опыте эксплуатации оборудования большой единичной мощности с регулированием частоты вращения роторов смесителей /Е. Г. Вострокнутов, Л. Н. Прохорова, Б. С. Гришин и др. //Каучук и резина. 1985. - № 4. - С. 4-7.
192. Оценка дорабатывающего эффекта червячных смесительных машин типа "Трансфермикс" R-21 /Т.А. Усанкина, И.Н. Березкин, Н.В. Терешко и др. //Пром-сть СК, шин и РТИ. М. : ЦНИИТЗнефтехим, 1984. - № 7. - С. 16-18.
193. Boustany К., Arnold В. L. Short fiber rubber composites: the comparative properties of treated and discontinious cellulose fibers //J. of Elast. and Plast. 1976. - Vol. 8, Ш 2.- P. 160-170.
194. Hamed P., Li P.C. Reinforcement of EPDM elastomers throughdiscontinious unregenerated wood cellulose fibers //J. of Elast. and Plast, 1977. - Vol. 9, Ш 10. - P. 395-415.
195. Abd Rachman, Hepburn C. Exiting fature for short fiber rubber composition //Europ. Rubb. Journ. 1981. - Vol. 183, Ш 8.- P. 7-8, 10-12, 14-15.
196. Li P.C., Goettler L.A., Hamed P. Anisotropy of composites: mechanical and solvent-swelling characteristics //J. of Elast and Plast. 1978. - Vol. 10, № 1. - P. 59-77.
197. Moghe S.R. Short fibers reinforcement of elastomers //Rubb. Chem. and Techonl. 1974. - Vol. 47, № 5. - P. 1974-1981.
198. Метод определения анизотропии резин с волокнистыми наполнителями по величине модуля при растяжении /A.M. Кучерский, Т.Н. Васильева, Б.Б. Гольдберг и др. //Пр-во шин, РТИ и АТИ.- М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1983. № 10. - С. 30-32.
199. Manceau F. Comparasion des propertis de vulcanisats charges avec devers types de fibres courtes //Caoutch. et Plast.- 1979. Vol. 56, № 592. - P. 95-98, 153.
200. Влияние содержания коротких волокон на прочность и изменение удельного объема резиноволокнистых композитов при растяжении /О.Г. Поляков, А.И. Каменщиков, A.M. Чайкун и др. //Каучук и резина. 1985. - №= 3. - G. 24-25.
201. Dzyura Е. A. Tensile strength and ultimate elongation of Rubber-Fibrous Compositions //International Journ. of polimeric. materials. 1980. - Vol.9. - P. 165-176.
202. Senapati A.K., Nando G. В., Pradhan B. Characterization of short nylon fibre reinforced natural rubber composits //Int. J. Polym. Mater. 1988. - Vol. 12, № 2. - P. 73-92.
203. Акопян Л.A., Зобина M. В., Курлянд С.К. Релаксационные процессы в волокнонаполненных резинах на основе СКЭПТ-40 //Каучук и резина. 1987. - №= 10. - С. 11-14.
204. Липатов Ю. С. Структура и свойства наполненных вулканиза-тов //Журнал Всес. хим. общества. 1986. - Т.31, № 1.- С. 35-40.
205. Липатов Ю.С. Роль межфазных явлений в возникновении микрогетерогенности в многокомпонентных полимерных системах //Высо-комолек. соед. 1975. - Сер. А, Т. 17, Ш 10 - С. 2358-2365.
206. Зуев Ю.С., БухинаМ. Ф., Борщевская А.З. 0 тепловом расширении наполненных эластомеров //Структура и свойства полимерных материалов. Рига: Зинатне, 1979. - С. 111-118.
207. Coran A.J., Boustany K., Hamed P. Short-fiber rubber composites: the properties of oriented cellulose-fiber-elastomer composites //Rubber Chem. and Technol. 1974. - Vol. 47, № 2. - P. 396-410.
208. O'Connor J.E. Short-Fiber-Reinforced Elastomer Composits //Rubb. Chem. and Technol. 1977. - Vol. 50, N§ 5 - P. 945958.
209. Исследование структуры пространственно-сетчатых сополимеров каучуков и олигоэфиракрилатов дифракционным методом /Ю.К. Овчинников, С.Н.Аркина, Т. Д. Мальчевская и др. //Высокомолек. соед. 1975. - Сер. А, Т. 17, № 3. - С. 613-615.
210. Пути варьирования жесткостных свойств резиноволокнистых композитов /Е. А. Дзюра, Л. М. Волченок, И. В. Маркова и др. // Пром-сть СК, шин и РТИ. М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1986. - № 5.- С. 13-16.
211. Дзюра Е.А., Науменко А.П. Резиноволокнистые композиты для малооперационных процессов изготовления шин //Крупногабаритные шины для карьерных автосамосвалов и сельскохозяйственной техники. М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1984. - С. 90-99.
212. Сопротивление порезам резин, армированных короткими волокнами /Е. А. Дзюра, А. Л. Серебро, К. С. Путанкин и др. //Пр-во шин, РТИ и АТИ. М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1976. - № 3. - С. 24-26.
213. Новицкая С. Н., Нудельман 3.Н., Донцов А.А. Фторэластомеры.- М.: Химия, 1988. 240 с.
214. Пат. 127224 ГДР, МКИ С08К 7/02. Fullstoffhaltige Gummimischung mit geringer Warmantwicklung bei dinamischer Beans-pruc-hung/ W. Kelleman, A. Grasnich, R. Meister u. a. Заявлен. 06.03.75; Опубл. 14.09.77. - 7 с.
215. Goettler L.A. The Extrusion and Performance of Plasticized PVC Hose Reinforced with Short Cellulose Fibers //Soc. of Plastics Engrs., NATEC on Alloys Blends and Composites. Miami, 1982. - P. 22.
216. Murty V.M., De S.K. Short fiber-reinforced styrene-butadiene rubber composites //J. Appl. Polym. Sci. 1984. - Vol. 29, № 4. - P. 1355-1368.
217. Заявка 63-8441 Япония, МКИ С 08 L 21/00. Получение нескользящего резинового материала /Морито Кодзо. Заявл. 28.06.86; Опубл. 14.01.88.
218. Дзюра Е. А., Волченок Л. М., Маркова И. В. Влияние коротковолокнистых наполнителей на теплостойкость резин //Каучук и резина. 1988. - № 12. - С. 21-23.
219. Bhagawan S. S., Tripathy D.K., De S. К. Stress relaxation in short jute fiber-reinforced nitrile rubber composites //J. Appl. Sci. 1987. - Vol. 33, №5. - P. 1623-1639.
220. Dinamic fatique of short fiber-rubber composites under compressive stress /Mashimo S., Nakayima M., Naquchi T. e. a. //Proc. Int. Rubber Conf., IRC 86. Geteborg, 1986.- Vol. 2. P. 544-545.
221. Relaxation moduli under bending deformation for short fiber-rubber composites /Mashimo S., Nakayima M., Noquchi T. e. a. //Int. Rubber Conf. Sydney, Chatswood, 1988. - P. 1-14.
222. Науменко А.П., Дзюра E. А. Влияние дисперсного наполнителя на сопротивление ползучести резиноволокнистых композитов //Каучук и резина. 1987. - № 3. - С. 39-40.
223. Дзюра Е.А., Науменко А. П. Механизм ползучести резиноволокнистых композитов //Композиционные полимерные материалы. 1989.- Вып. 40. С. 7-9.
224. Stress-decay and surface temperature distribution of short fiber-rubber composites under dynamic fatique /S. Mashimo, M. Nakayima, T. Noquchi e.a. //Int. Rubber Conf., Havrogate. -L., 1987. 50A/1 - 50A/9.
225. Stress-decay and surface temperature distribution of short fiber-rubber composites under dynamic fatique /S. Mashimo, M. Nakayima, T. Noquchi e. a. //Rubber World. 1989. - Vol. 200, № 1. - P. 28-30, 38.
226. Fatique enduravice and viscoelastic hysteresis of short fiber /rubber composites /I.D. Kwon, C.W. Beringer, M. A. Feldstein e. a. //Rubber World. 1990. - Vol. 202, № 2, - P. 2933.
227. Ibarra R.K., Chamorro A. C., Tabernero R.M.C. Viscoelastic properties of short fiber filled SBR composites //Angew. Mac-romol. Chem. 1988. - Vol. 160. - P. 29-39.
228. Kutty S.K.N., Nando G.B. Studies on the Goodrich heat buildup property of short polyester fiber-natural rubber composites //Kautsch und Gummi Kunstst. 1990. - Bd. 43, № 3. - S. 189192.
229. Wagner M. P. Non-black reinforcers fillers for rubber //Rubber World. 1971. - Vol. 164, fë 5. - P. 46-54.
230. Дзюра E. Â., Серебро Â.Jl. Влияние типа деформационной кривой эластомерной матрицы на прочность резиноволокнистых композитов //Физические свойства вязкоупругих полимеров. Свердловск. - 1981. - С. 69-71.
231. Зуев Ю.С. Влияние некоторых конструктивных факторов на сопротивление разрушению резино-технических изделий //Проблемы шин и резинокордных и композитов. Качество конструирование и технология: Тез. докл. 5-ого симпозиума. - М., 1993.- С. 67-69.
232. Усиление эластомеров /Под ред. Дж. Крауса; Пер. с англ. М.: Химия, 1968. - 483 с.
233. Зуев Ю.С., Карпович Т.И. Влияние ориентации на прочностные свойства эластомеров //Каучук и резина. 1977. - fi 10.- С. 39-42.
234. Зуев Ю.С., Комоликова А. П. Влияние активного наполнителя на прочность эластомеров при разных режимах разрушения //Каучук и резина. 1976. - № 10. - С. 22-24.
235. Вязкоупругое поведение наполненных резин при растяжении /В.П. Володин, Н.В. Гофман, И. В. Кенунен и др. //Междунар. конф. по каучуку и резине "Rubber-94": Препринт. М., 1994. - Т.4.- С. 382-389.
236. Мошев В.В., Голотина Л. А. Моделирование макроскопического трещинообразования в дисперснонаполненных эластомерах //Междунар. конф. по каучуку и резине "Rubber-94": Препринт. М., 1994. - Т. 4. - С. 450-457.
237. Дзюра Е.А., Серебро А.Л. Исследование прочностных свойств резин, армированных короткими капроновыми волокнами //Каучук ирезина. 1978. - № 7. - С. 32-34.
238. Дзюра Е.А. Прочностные и деформационные свойства резиноволокнистых композитов //Новое в реологии полимеров: Материалы 2 -го Всесоюз. симпоз. по реологии, Суздаль, 1980. М., 1982. - Вып. 1. - С. 181-190.
239. Кулезнев В.Н. Состояние теории "совместимости" полимеров //Многокомпонентные полимерные системы; Пер. с англ. М.: Химия, 1974. - С. 10-70.
240. Obert À.Е. Principle of strength reinforcement in filled rubbers //Rubb. Chem. and Techno1. 1967. - Vol. 40, Ш 5.- P. 1337-1365.
241. Strella S. Rubber reinforcement of glassy polimers //J. Polym. Sci. 1967. - Part A. 2, Vol. 4, Ш 3. - P. 527-528.
242. Smith J.C., Kormish G.A., Fenstermarker C. A. Separation of filler particles from the matrix in a Particulate-Loaded Com-positer Subjected to Tensile stress //J. Adhesion. 1972.- Vol. 4, № 2. P. 109-123.
243. Edvard G., Nattin J. P. Reinforsement des elastor cres por des particules spheriques //J. Polym. Sci.: Polym. Symp. 1973.- Ш 2. P. 617-628.
244. Fedors R.S., Landel R.F. Mechanical behavior of SBR-glass bead composites //J. Polym. Sci.: Polym. Phys. Ed. 1975.- Vol. 13, № 4. P. 579-586.
245. Роговин 3.А. Основы химии и технологии химических волокон.- М. : Химия, 1974. T. I. - 520 с.
246. Садов Ф. И., Корчагин М. В., Матецкий А.И. Химическая технология волокнистых материалов. М. : Легкая индустрия, 1968.- 784 с.
247. Свойства и особенности переработки химических волокон /Подред. А. Б. Пакшвера. М. : Химия, 1975. - 496 с.
248. Структура волокна /Под ред. Д. В. С. Харла и P. X. -М. Петерса.- М.; Химия, 1969. 400 с.
249. Хутарева Г.В., Шульков В.Л., Леонов И.И. Текстильные материалы из химических волокон для производства основных видов ре-зино-технических изделий: Темат. обзор. М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1983. - 60 с. - (Сер. Пр-во РТИ и АТИ).
250. Роговин 3.А. Основы химии и технологии химических волокон.- М.: Химия, 1974. Т. 2. - 344 с.
251. Технология обработки корда из химических волокон в резиновой промышлености /Под ред. Р. В. Узиной. М. '.Химия, 1973.- 207 с.
252. Шмурак И. Л., Матюхин С.А., Дашевский Л.И. Технология крепления шинного корда к резине. М.: Химия, 1993. - 128 с.
253. Кузнецова И. А., Соловьев Е.М., Захаров Н.Д. Исследование макроструктуры композиционных материалов из эластомеров и коротких волокн //5-ая Всесоюзн. конф. по композиц. материалам: Тез . докл. М., 1981. - Вып. 2. - С. 206-207.
254. Кучерский A.M., Бартенев Г.М. Нелинейный процесс релаксации в наполненных эластомерах при малых деформациях //Каучук и резина. 1993. - № 3. - С. 8-13.
255. Адамов A.A. К построению нелинейной модели вязкоупругого поведения наполненных резин при конечных деформациях //Каучук и резина. 1996. - N1 5. - С. 27-30.
256. Наполнители для полимерных композиционных материалов. Справочное пособие /Под ред. P.C. Каца, Д.В. Милевски; Пер. с англ. М.: Химия, 1981. - 736 с.
257. Каменщиков А. И. Механические свойства эластомерных композитов, армированных измельченными резино-кордными отходами: Автореф. дис. канд. техн. наук. М., 1988. - 24 с.
258. Композиционные материалы. Поверхности раздела в полимерных композитах. Т. 6 /Под ред. JI. Браутмана, Р. Крока; Пер. с англ. М.: Мир, 1978. - 293 с.
259. Pludemann Е.Р. Si lone Coupling Agents. N.J.: Plenum Press, 1982. - 233 p.
260. Pludemann E.P. Molecular Characteristics of composite interfaces. N. J., L.: Plenum Press, 1985. - 13 p.
261. Рыбин A.A., Добровольский А.К., Старостин Ю. П. Исследование межфазного взаимодействия в волокнистых композитах в широком диапозоне скоростей нагружения //Сб. трудов МВТУ. М., 1982.- № 19. С. 70-83.
262. Шмурак И.Л. Исследование физико-химических процессов в граничных областях и их влияние на прочность адгезионного соединения корд-резина: Дис. докт. техн. наук. М., 1976.- 373 с.
263. Липатов Ю.С. Физико-химические процессы на границе раздела в полимерных композициях //Физическая химия полимерных композиций. Киев: Наукова думка, 1974. - С. 3-17.
264. Басин В.Е. Адгезионная прочность. М.: Химия, 1981. - 208 с.
265. Воюцкий С.С. Физико-химические основы пропитывания и импрег-нирования волокнистых материалов дисперсиями полимеров. Л.: Химия, 1969. - 363 с.
266. Anderson D. Textile-rubber bonding //Rubber Age. 1971.- Vol. 103, № 9. P. 69-73.
267. Толстая С. H., Шабанова С. А. Применение поверхностно-активных веществ в лакокрасочной промышленности. М.: Химия, 1976.- 176 с.
268. Толстая С.Н. Задачи и методы модификации наполнителей полимерных композиционных материалов //I Всесоюзн. конф. по ком-позицион. полимер, материалам и их применению в нарародном хоз-ве: Тез. докл. Ташкент, 1983. - Т. 1. - С. 101-102.
269. Липатова Т.3., Матюшова В. Г., Наражайко Л.Ф. Электрохимическая полимеризация ненасыщенного изоцианата на поверхности углеродных волокон //Высокомол. соед. 1986. - Сер. А, Т. 28, № 10. - С. 2043-2049.
270. Анфимов Б.Н., Шувалова Е. В. Подход к формированию адгезионных соединений оптимальной структуры в резинотехнических изделиях //Междунар. конф. по каучуку и резине "Rubber 94м: Препринт. M., 1994. - T. 3. - С. 365-370.
271. Dannenberg E.N., Cotten G.R. L'influence des modification de surface des charges sur le reinforcement des elastomeres //Pev. gen. caoutch. 1974. - Vol. 51, № 5. - P. 347-350.
272. A stady of the polymer-fil1er interaction /А. Romanov, P. Johlar, R. Marcincin e. a. //JUPAC Macro Teorettce. Int. Symp. Macromol. L.,1980. - Vol. 3. - P. 268-273.
273. Модификация свойств обкладочных резин в многослойных системах с текстильным кордом: Темат. обзор /Д.Б. Богуславский, X.Н. Бородушкина, С. А. Снегур и др. М. : ЦНИИТЭнефтехим, 1972.- 66 с. (Сер. Пр-во шин).
274. Дзюра Е.А. Принципы создания резино-волокнистых композитов для корпуса бескордной пневматической шины //Междунар. конф. по каучуку и резине "Rubber-84": Препринт. М., 1984. - 4.1.- С 8.
275. Влияние промоторов адгезии на формирование адгезионных соединений в резинах /Е. 3. Потапов, Е. В. Сахарова, И. Б. Агатова и др. //Междунар. конф. по каучуку и резине "Rubber-94": Препринт. М., 1994. - Т.1 - С. 181-191.
276. К вопросу крепления непропитанных полиэфирных нитей к резине на основе СКИ-3 /Т.Е. Леликова, 0.В. Васильева, А.Г. Шварц и др. //Каучук и резина. 1986. - If 6. - С. 24-25.
277. Дзюра Е. А., Волченок Л.М. 0 влиянии бисмалеимидов на свойства резиноволокнистых композитов и шин, изготовленных с применением этих материалов //Междунар. конф. по каучуку и резине "Rubber-94": Препринт. М., 1994. - Т. 4. - С. 419-425.
278. Туторский И.А., Потапов Е.З., Шварц А.Г. Химическая модификация эластомеров. М. : Химия, 1993. - 304 с.
279. Структурно-химическая модификация эластомеров /Ю. Ю. Керча, 3. В. Онищенко, В. С. Кутянина и др. Киев: Наукова думка, 1989. - 232 с.
280. Шмурак И.Л., Дедусенко В.Н. Совершенствование рецептуры адге-зивов для крепления шинного корда к модифицированным резинам //Каучук и резина. 1983. - Ш И. - С. 25-26.
281. Wake W.С. Adhésion and the Formulation of adhesives. -L.,- N.J.: Applied Science Publ., 1982. 332 p.
282. Повышение адгезии полиэфирных волокон путем их радиацион-но-химического модифицирования /Н.В. Беляева, Н.Л. Гаретовс-кая, Л.Б. Александрова и др. //Каучук и резина. 1973.- № 9. С. 34-35,
283. Модификация полиамидной ткани методом радиационно-химической прививки для повышения ее адгезии к резине /Г.Г. Рябчикова, В.Я. Кабанов, A.A. Хайлина и др. //Каучук и резина. 1975.- Ш 1. С.37-39.
284. Казале А., Портер Р. Реакции полимеров под действием напряжений /Пер с англ. Л.: Химия, 1983. - 440 с.
285. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений.- 3-е изд. М. : Химия, 1978. - 384 с.
286. Максимов А.И., Горберг Б.Л., Титов В.А. Возможности и проблемы обработки тканей и полимерных материалов //Текстильная химия. 1992. - № 1. - С. 102-118.
287. Прогресс текстильной химии /Под ред. Б. Н. Мельникова. М.: Легпромбытиздат, 1989. - 240 с.
288. Мельников Б.Н., Блиничева И. Б., Максимов А.И. Перспективы применения плазменной технологии в текстильной промышленности. М. : ЦНИИлегпром, 1985. - 47 с.
289. Акулова М. В., Блиничева И.В., Максимов А.И. Влияние тлеющего разряда на структуру полиэфирных нитей //Изв. ВУЗов. Сер. Химия и хим. технология. 1981. - Т. 4, № 9. - С. 1143-1146.
290. Влияние УФ облучения на структуру хлопковых волокон /И. Султанов, С. Визамидинов, Ш. Туйчиев и др. //Механика полимеров.- 1974. Ш 6. - С. 1113.
291. Shelter J.W. Glass fiber as a reinforcement for elastome-ric compounds //Elast, and Plast. 1977. - Vol. 9, Ш 7.- P. 267-280.
292. Берншейн В. A., Петрова Л.В. Оценка различных способов введения аппретов в стеклопластики по их длительным прочностным свойствам //Пласт, массы. 1965. - № 1. - С. 57-60.
293. Тростянская Е.Б., Пойманов А.М., Скорова А. В. Химические реакции на поверхности стеклянных волокон, применяемых для изготовления стеклопластиков //Пласт, массы. 1965. - № II.- С. 67-69.
294. Кинетика разрушения модельных композиций с модифицированными армирующими волокнами /В. Р. Регель, A.M. Лексовский, Л.Г. Орлов и др. /Механика полимеров. 1977. - № 5. - С. 815-818.
295. Регель В.Р., Савицкий A.B., Санфирова Т.П. К вопросу о темпе-ратурно-силовой зависимости долговечности композиционных материалов //Механика полимеров. 1976. - N1 6. - С. 1002-1009.305306307308309310311312313314315316317318
296. Bikerman J.J. The Science of Adhesive joints. N. Y. - L., Academic Press, 1968. - 350 p.
297. Милейко С.Т. Развитие теории армирования //Механика полимеров. 1977. - № 5. - С. 942-943.
298. Curley Т. Physical aspects of tire cord dipping //Adhesives Age. 1968. - Vol. 11, If 4. - P. 29-32.
299. Shcoon G., Zirior L. Untersuchungen zur Bindung von Elastomeren an Rayon und Nylon mit hilfe von Resorcin /Formaldehyd Narzen //Kautschuk und Gummi. 1970. - Bd. 23, If 12.- S. 615-620.
300. Достян M.С., Узина Р. В., Шмурак И.Л. Латексные адгезивы для крепления шинного корда к резинам из CK //Пневматические шины из синтетического каучука /Под ред. В. Ф. Евстратова и др.- М. : ЦНИИТЭнефтехим, 1979. С. 193-202.
301. Новые латексы для пропитки шинного корда /И.Л. Шмурак, И.Ю. Аверко-Антонович, Л. И. Фомина и др. //Сырье и материалы для резиновой промышленности: настоящее и будущее: Тез. докл. 2-ой Российской науч.-практ. конф. резинщиков. М., 1995.- С. 224-226.
302. Влияние нагревания перед вулканизацией на прочность связи в многослойных резинокордных системах /В.К. Гордеев, И. Л. Шмурак, В. Ф. Евстратов и др. //Каучук и резина. 1981. - Ni II.- С. 21-23.
303. Шмурак И.Л., Узина Р. В., Шаблыгин М.В. Адгезивы повышенной реакционноспособности для крепления шинного корда к эластомерам //Междунар. конф. по каучуку и резине "Rubber-84": Препринт. М., 1984. - Ч. 3. - С. 80.
304. Орлов Л.Г. Микромеханизм разрушения полимерных волокнистых композитов //Химия и хим. технология: Сб. реф. НИР и ОКР.- 1980. № 47 - С. 3.
305. Липатова Т.З., Матюшова В.Г., Липатов Ю.С. Влияние энергетической неоднородности ориентированных волокон на прививку различных полимеров// Доклады Акад. наук СССР. -1987. -Т. 297, N12. -С. 418-421.
306. Adhesion and Adhesives /Ed. by R. Houwink, G. Salomon. 2-nd ed. - Amsterdam, 1965. - Vol. 1. - 548 p.; 1967. - Vol. 2.- 590 p.
307. Липатов Ю. С. Коллоидная химия полимеров. Киев: Наукова думка, 1984. - 344 с.
308. Зубов П.И., Сухарева Л. А. Физико-химические пути понижения внутренних напряжений при формировании полимерных покрытий //Коллоидный журнал. 1976. - Т. 38, Ni 4. - С. 643-655.
309. Kumius P.W., Roteman J. Effect of solid polymer interaction on transition temperature and diffusion coefficients //J. Polym. Sci. 1963. - Vol. 1. A, № 1. - P. 527-540.
310. Theacaris P.S., Stassinakis C.A. Crack propagation in fibrouscomposite materials studied by SEM //Carbon Reinforc. Epoxy Syst. Pt. 3. Westport. Conn., 1982. - P. 203-211.
311. Лукомская А.И., Грановский M. Б. Анализ деформированного состояния резинового блока при испытаниях прочности связи резины с кордом по Н-методу //Каучук и резина. 1972. - If 9.- С. 25-28.
312. Анизотропия теплового расширения каландрованных резин на основе СКЭПТ с волокнистыми наполнителями /C.B.Шабес, Л.А.Красиков, M. Н. Злотников и др. //Пром-сть CK, шин и РТИ. М. : ЦНИИТЗнефтехим, 1985. - № 7. - С. 23-26.
313. Влияние модификации резиновой смеси и поверхности минерального волокна на свойства резиноволокнистой композиции /С.Н. Свешников, Г.В. Сандул, A.A. Чеканова и др. //Промышленность CK, шин и РТИ. М. : ЦНИИТЭнефтехим, 1984. - N1 9.- С. 24-27.
314. Хромов М.К. Способ определения прочности связи резины с кордом при статическом нагружении //Каучук и резина. 1974.- If 12. С. 42-44.
315. Метод определения адгезии в вулканизованной системе каучук -волокнистый наполнитель /И.В. Жарова, С.М. Ягнятинская, Р.К. Желялетдинова и др. //Каучук и резина. 1975. - № 11.- С. 30-32.
316. Das В. Restricted equilibrium swelling a true measure of adhesion between short fibers and rubber //J. Appl. Polym. Sci. - 1973. - Vol. 17, № 4. - P. 1019-1030.
317. Фрейдин А. С., Новокрещенов П. П., Зигерн-Корн В.Н. Оценка долговечности соединений на синтетических клеях //Пластические массы. 1966. - №11. - С. 57-59.
318. Bleckley D.C., Pike N.T. Viscoelastic properties of fiber-filled elastomers //Kautsch. und Gummi, Kunstst. 1976.- Bd. 29, If 4. S. 607, 680-682, 684-685; - Bd. 30, № 1.- S. 367.
319. Тихомиров В. Б. Нетканые клееные материалы. М.: Легкая индустрия, 1966. - 350 с.
320. Романов Н.Т. Технология древесных пластиков и плит. М.: Легкая пром-сть, 1965. - 500 с.
321. Влияние волокнистых наполнителей на анизотропию механических свойств резин, применяемых в клиновых ремнях /С.М. Ягнятинская, Б. Б. Гольдберг, Е.М. Дубинкер и др. //Каучук и резина.- 1973. № 7. - С. 28-30.
322. Ягнятинская С.М., Гольдберг Б.Б., Городничев Ю.Н. Применение волокнистых наполнителей в резинах для клиновых ремней: Сб. науч. тр. НИИ резин, пром-сти М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1979.- N1 5/2. С. 24-33.
323. Nylon short fiber-reinforced rubber //New Mater. Dev. Jap.- Tokyo, 1987. P. 616-617.
324. Пат. 3762458 США, МКИ В 60 С 9/18. Pnevmatic tire having а glass cord breaker laver /Tomonori Ioshida, Hirokito Takagi, Katzuyuki Harakon. Заявл. 22.11.71; Опубл. 2.10.73. - 9 с.
325. Пат. 1265482 Великобритания, МКИ В 60 d. Trailer hitchs /Alas Ananids Cornell, David Cahl Traube. Заявл. 6.05.69; Опубл. 1.03.72. - 7 с.
326. Заявка 60-44538 Япония, МКИ С 08 L 9/00. Резиновая смесь для изготовления протекторов шин /Аванэ Томохира, Ямара Кадзухи-ро, Дои Сэйити и др. Заявл. 19.08.83; Опубл. 9.03.85.
327. Соловьев Е.М., Борисов Е.М., Захаров Н.Д. Получение тонкодисперсных резинокордных порошков и применение их в протекторных резинах //Пр-во шин, РТИ и АТИ. М. : ЦНИИТЗнефтехим, 1980.- Ш 3. С. 27-31.
328. Verstärkung von Kautschukmischungen rait Diskontinuierlichen Cellulosefasern /G. Antoine, R.L. Arnold, K. Boustanyu. a. //Gummi. Asb. Kunststoffe. 1976. - Bd. 29, Ш 8. - S. 496502.
329. Дзюра E.A., Науменко А.П., Некрылов В.И. Применение резиново-локнистых композитов в посадочной части массивных шин //Пром-сть CK, шин и РТИ. М. : ЦНИИТЗнефтехим, 1987. - № 12.- С. 21-23.
330. Сельскохозяйственные массивные шины со сквозными каналами В.Н. Белковский, Е. А. Дзюра, Л. Г. Клименко и др. //Каучук и резина. 1989. - Ш 2. - С. 39-41.
331. Setua D.K. Short fibre-rubber composites //Renewable Resour. Mater. New Polym. Sources. Proc. 2-nd Int. Symp. Polym. Renewable Resour. Mater., Miami Beach, Flo. L., 1986. - P. 275285.
332. A. C. 42086 НРБ, МКИ С 08 F 36/06. Резиновая смесь /И.M.Тодо-ров, И. И. Велчева, Д. В. Марков и др. Заявл. 9.06. 86; Опубл. 31.10.87.
333. Армирование клиновых ремней измельченными отходами обрезинен-ных материалов /И. А. Кузнецова, Е.М. Соловьев, Н.Д. Захаров и др. //Пр-во шин, РТИ и АТИ. М. : ЦНИИТЗнефтехим, 1979.- № 12. С. 15-17,
334. Карбасов О.Г. Надежность клиноременных передач. М. : Машиностроение, 1976. - 72 с.
335. Рожнов А, Ф., Саженов А.Ф., Трофимова Н.И. Исследование износа рабочих поверхностей канавок шкивов в клиноременных передачах на тракторах //Каучук и резина. 1972. - fi 10. - С. 34-36.
336. Вискозный волокнистый наполнитель "Банавис" /H.A. Дорофеев, Г.М. Абрамычев, В. А. Кузнецов и др. //Хим. волокна. 1989.- № 1. С. 40-41.
337. Rogers I.W. The use of fibers in V-belt compounds //Rubber World. 1981. - Vol. 183, If 6. - P. 27-29, 30-31.
338. Заявка 62-104848 Япония, МКИ CO L 9/02. Резиновая смесь, содержащая короткие волокна /Вада Нориаки. Заявл. 31.10.85; Опубл. 15.05.87.
339. Пат. 254915 ГДР, МКИ В 29 С 67/12. Abdichtmasse /Н. Knauf, W. Bar, G. Erben и. а. Заявл. 18.12.86; Опубл. 16.03.88.
340. Пат. 271308 ГДР, МКИ В 29 G 15/34. Fordergurt mit aufschlagdampfendem und schlitzwiderstandfahigem Querschnitt /H.-G. Brauns, M. Schon, W. Redel u. а. Заявл. 5.04.88; Опубл. 30.08.89.
341. Буракова H.H., Нейенкирхен Ю.H., Захаров Н.Д. Изучение свойств подошвенных резин, содержащих измельченные отходы полиамидных корд-тканей //Пром-сть CK, РТИ и АТИ. М.: ЦНИИТЗ-нефтехим, 1989. - № 7. - С. 16-18.
342. Борисов Е.М., Соловьев Е.М., Захаров Н.Д. Использование тонкодисперсных резинокордных порошков в резинах для прокладок //Пр-во шин, РТИ и АТИ. М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1980. - № 6.- С. 5-6.
343. Заявка 61-197665 Япония, МКИ СО 9 К 3/10. Получение прокладочного материала /Кондо Такао, Кифуку Ясунори. Заявл. 28.02.86; Опубл. 1.09.86.
344. Заявка 63-17982 Япония, МКИ С 09 К 3/10. Прокладки /Накаяма Кондзи, Накао Садао. Заявл. 9.04.86; Опубл. 25.01.88.
345. Заявка 63-37180 Япония, МКИ С 09 К 3/10. Прокладка /Асидзава Масааки, Нисимоту Кадзуо, Тэрадзива Редзи и др. Заявл. 31.07.86; Опубл. 17.02.88.
346. Заявка 649250 Япония, МКИ С 08 L 15/00. Вибростойкая резина /Такаги Такзси, Умидзири Кохэй, Ода Дэньити. Заявл. 30.06.87; Опубл. 12.01.89.
347. Заявка 6422941 Япония, МКИ С 08 L 15/00. Виброзащитная резина /Оно Йосио, Танико Йосия, Танагаки Торуюки. Заявл. 17.07.87; Опубл. 25.01.89.
348. Заявка 62-235385 Япония, МКИ С 09 К 3/14. Фрикционный полимерный материал /Сутихара Масанори, Имасако Йосиноту, Йонэно Хироси. Заявл. 4.04.86; Опубл. 15.10.87.
349. Анизотропия теплового расширения каландрованных резин на основе СКЭПТ с волокнистыми наполнителями /С.В. Шабес, Л. А. Красиков, M.Н. Злотников и др. //Промышленность СК, шин и РТИ.- М. : ЦНИИТЗнефтехим, 1985. Ш 7. - С. 23-26.
350. Beatty J.R., Hamed P. Effect of Treated Cellulose Fibers on Cut Grouth, Cutting Chipping Characteristics of Rubber Compounds //Elastomerics. 1978. - Vol. 110, № 8. - P.27-34.
351. Справочник по пластическим массам /Под ред. В. M. Катаева, В. А. Попова, Б. И. Сажина. М. : Химия, 1975. - Т. 2. - 567 с.
352. Свешников С.Н. Применение новых видов минеральных добавок дисперсно-волокнистой структуры с целью улучшения качества резин: Дис. канд. техн. наук. Ярославль, 1986. - 213 с.
353. Тюкаев В.Н. Стекловолокниты //Пластики конструкционного назначения /Под ред. Е.Б. Тростянской. М. : Химия, 1974.- С. 120-203.
354. Энциклопедия полимеров. М. : Сов. Энциклопедия, 1972. - Т.1.- С. 501-503.
355. Свойства химических волокон и методы их определения /3. А.Нем-ченко, Н. А. Новиков, С. А. Новикова и др. М. : Химия, 1973.- 216 с.
356. Новые химические волокна технического назначения /Под ред. В. С. Смирнова, К. Е. Перепелкина, Л. И. Фридмана. Л. : Химия, 1973. - 200 с.
357. Новикова Л. А., Колесникова H.Н., Толстоухина Ф.С. Свойства резин из СКФ-260 с органическими волокнистыми наполнителями //Каучук и резина. 1978. - № 6. - С. 19-20.
358. Безасбестовые материалы в автомобильной промышленности //Автомобильная промышленность США. 1983. - № 7. - С. 24-28.
359. Пат. 3836412 США, МКИ В 32 b 5/16. Preparation of discontinious fiber reinforced elastomer /Boustany K., Coran A.J. -Заявл. 32.06.72; Опубл. 17.09.74. 33 с.
360. Boustany К., Hamed Р. Short cellulose fibers new reinforces for rubber //Rubber World. 1974. - Vol. 171, № 2. - P. 3940.
361. Вторичные материальные ресурсы номенклатуры Госснаба СССР: образование и использование. Справочник /Т.С. Азарова, А.С. Алякринская, Е.Ф. Бобринская и др. М.: Экономика. - 1987.- 244 с.
362. Соловьев Е.М., Кузнецова И. А., Тигина 0.В. Оборудование для переработки отходов резиновой промышленности: Темат. обзор.- М.: ЦИНТИХимнефтемаш, 1987. 36 с. - (Сер. ХМ-2).
363. Соловьев Е.М. Переработка отходов резиновой промышленности и применение получаемых дисперсных материалов //Вторичное использование полимерных материалов /Под ред. Е.Г. Любешкиной.- М.: Химия, 1985. С. 135-158.
364. Соловьев Е.М., Захаров Н.Д. Переработка и использование отходов шинной промышленности: Темат. обзор. М.: ЦНИИТЭнефте-хим, 1983. - 64 с. - (Сер. Пр-во шин).
365. Демидов Г.К., Сергеева Н.Л. Получение волокнистого наполнителя резиновых смесей из отходов прорезиненного корда //Каучук и резина. 1966. - 5. - С. 44-47.
366. Пат. 210650 ГДР, МКИ В 29 Н 19/04. Verfahren zur aufarbeitung von mit Kautschukmischung belegtem Kordgewesse /Е. Radke, U. Kremer, K. Ziersch. -Заявл. 08.10.82; Опубл. 20.06.84.- 4 с.
367. Пат. 67877 СРР, МКИЗ В 29 Н 19/04. Procedeu pentrue recupera-rea deseurilor de cord gumat si pinza technica frictionata nevuleanizate/ L. Motiu, J. Jonescu-Muscel, D. Stolca e. a.- Заявл. 14.06.76; Опубл. 08.05.78. 4 с.
368. Исследование возможности применения в клиновых ремнях измельченных отходов их производства /Е. М. Соловьев, И. А. Кузнецова, Н.М.Левкина и др. //Пр-во шин, РТИ и АТИ. М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1979. - № И. - С. 4-6.
369. Применение измельченных обрезиненных кордов в качестве армирующего материала шинных резин /Н.Л. Сергеева, Г.М. Галыбин, Н.П. Сахновский и др. //Пр-во шин, РТИ и АТИ. М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1978. - № 11. - С. 10-11.
370. Применение отходов обрезиненных кордов в клиновых ремнях и конвейерных лентах /И. А. Кузнецова, Е.М. Соловьев, Н.Д. Захаров //Опыт использования отходов производства в промышленности РТИ: Тез. докл. школы на ВДНХ. М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1974.- С. 23.
371. Свешников А.Н., Язев В.А., Соловьев Е.М. Аналитические и экспериментальные исследования кинетики измельчения резинокорд-ных материалов в режущих измельчителях //Конструирование и расчет полимерн. оборудования: Сб. науч. тр. Ярославль,1988. С. 77-81.
372. Ребиндер П.А. Исследование в области прикладной физико-химии поверхностных явлений. М., 1936. - 512 с.
373. Борисов Е.М. Исследование процесса разрушения резин и разработка эффективного способа их измельчения: Дис. канд. техн. наук. Ярославль, 1979. - 252 с.
374. Сиваченко Л.А. Техника измельчения XXI века //Механохимия и механическая активация: Тез. докл. Междунар. науч. семинара.- Санкт-Петербург, 1995. С. 199-202.
375. Вольфсон С. А. Серьезные сдвиги //Химия и жизнь. 1984. - if 2.- С. 16-21.
376. Ениколопян Н.С., Фридман М.Л. К вопросу о механизме упруго-деформационного измельчения полимерных материалов //Доклады Акад. наук СССР. 1986. - Т. 290, № 2. - С. 379-382.
377. Enikolopian N.S. Physicochemical Aspects of Plastic Flow //Macromol. Chem. 1984. - № 8. - P. 109-117.
378. Лукач Ю.E., Рябинин Д.Д., Метлов Б.Н. Валковые машины для переработки пластмасс и резиновых смесей. М.: Машиностроение, 1967. - 296 с.
379. Экспериментальные исследования процесса измельчения отходов резины на валковом измельчителе /И.А. Кузнецова, В.Н. Городецкий, 0. В. Тигина и др. //Пр-во и использование эластомеров. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1990. - № 1. - С. 26-31.
380. Сиденко П.М. Измельчение в химической промышленности. М.: Химия, 1977. - 368 с.
381. Разрушение каучуков и резин при высокоскоростном резании /Ю. Б. Китаев, Е. М. Борисов, С. А. Алфеев и др. //Каучук и резина. 1986. - If 10. - С. 24-27.
382. Арутюнов С.Ю. Моделирование и оптимизация процесса измельчения зернистых материалов: Автореф. дис. канд. техн. наук.- М., 1982. 24 с.
383. Кафаров В.В., Дорохов И.Н., Арутюнов С.Ю. Состояние и перспективы комплексных системных исследований процессов измельчения сыпучих материалов //1урн. ВХ0 им. Менделеева. 1988.- Т. 33, № 4. С. 362-373.
384. Кафаров В. В., Дорохов И. Н., Арутюнов С.Ю. Системный анализ процессов химической технологии. Процессы измельчения и смешения сыпучих материалов. М.: Наука, 1985. - 440 с.
385. Кабаяши А., Саито К. Явления разрушения при резании //Разрушение твердых полимеров /Под ред. Б. Роузена. М.: Химия, 1971. - С. 386-404.
386. Ахназарова С.Л., Кафаров В. В. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии. М.: Высшая школа, 1985.- 327 с.
387. Гийо Р. Проблема измельчения материалов и ее развитие. М.: Изд-во лит. по строительству, 1964. - 112 с.
388. Коузов П.А., Скрябина Л. Е., Методы определения физико-химических свойств промышленных пылей. Л.: Химия, 1983. - 143 с.
389. Ходаков Г.С., Тонкое измельчение строительных материалов.- М.: Стройиздат, 1972. 210 с.
390. Ходаков Г.С., Юдкин Ю.П. Седиментационный анализ высокодисперсных систем. М.: Химия, 1982. - 192 с.
391. Ходаков Г.С. Основные методы дисперсного анализа порошков.- М. : Стройиздат, 1986. 199 с.
392. Коузов П.А. Основы анализа дисперсного состава промышленных пылей и измельченных материалов. 3-е изд. - Л.: Химия, 1987. - 264 с.
393. Ходаков Г.С. Физика измельчения. М. : Недра, 1972. - 308 с.
394. Кафаров В.В., Вердияк М. А. Процессы измельчения твердых тел //Итоги науки и техники: Темат. обзор. М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1977. - Т. 5. - С. 5-87. - (Сер. Процессы и аппараты хим. технологии).
395. Акулов В.И. Струйные мельницы. Элементы теории и расчета. 2-е изд. М.: Машиностроение, 1967. - 263 с.
396. Непомнящий Е.А., Юматов А. И. Закономерности кинетики изменения гранулометрического состава порошков при тонкодисперсном измельчении //Теорет. основы хим. технол. 1984. - Т. 18, № 5. - С. 700-702.
397. Бутягин П.Ю. Механическая деструкция //Энциклопедия полимеров. М.: Советская энциклопедия, 1974. - Т. 2. - С. 215219.
398. Бутягин П.Ю., Ерофеев B.C., Мусаелян И.П. 0 люминисценции, сопровождающей механическое деформирование и разрушение полимеров //Высокомол. соед. 1970. - Сер. А, Т. 12, Ш 2.- С. 290-299.
399. Бутягин П.Ю. Кинетика и природа механохимических реакций //Успехи химии. 1971. - Т. 40, »11. - С. 1935-1959.
400. Семионеску К., Опера К. Механохимия высокомолекулярных соединений: М.: Мир, 1970. - 357 с.
401. Юдин Ю.Г. Системный подход и принцип деятельности. М.: Наука, 1978. - 392 с.
402. Кафаров В.В., Дорохов И. Н. Системный анализ процессов химической т ехнологии. Технологический принцип формализации.- М.: Наука, 1979. 394 с.
403. Эпоксидирование низкомолекулярного цис-полибутадиена /Н. А.Кошель, Б. С. Туров, В. В. Попова и др. //Пром-сть CK. М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1976. - Ш 12. - С. 16-20.
404. Пакен А.М. Эпоксидные соединения и эпоксидные смолы. Л.: Гос. науч.-техн. изд-во хим. лит., 1962. - 964 с.
405. Hopfenmuller M.K., Göritz G. Die Volumenaufweitung beim uniaxialen Dehnen gefuller Netzwerke //Colloid and Polymer Sei.- 1984. Bd. 262, № 3. - S. 177-181.
406. А. c. 661334 СССР, МКИ 3 01 N 31/16. Способ определения кис-лородосодержащих групп /В.И. Изюмова, A.M. Шах-Пароньянц, Н,Д. Захаров и др. Заявл. 14.07.77; Опубл. 05.05.79. - 6 с.
407. Кастерина Т.Н., Каменина Л.С. Химические методы исследования смол и пластических масс /Под ред. Ю.А. Стрепихеева. М.: Госхимиздат, 1963. - 284 с.
408. Поляков О.Г. Исследование структуры и свойств, резин содержащих эластичные наполнители: Дис. канд. техн. наук. М., 1975. - 175 с.
409. Виноградов Г.В., Прозоровская Н.В. Исследование расплавов полимеров на капиллярном вискозиметре постоянных давлений //Пласт, массы. 1964. - Ш 5. - С. 51-57.
410. Малкин А.Я., Чалых А. Е. Диффузия и вязкость полимеров. Методы измерения. М.: Химия, 1979. - 304 с.
411. ГоловлевМ. А. Исследование процесса изготовления резиновых смесей на основе СКД повышенной вязкости: Дис. канд. техн. наук. Ярославль, 1981. - 241 с.
412. Повышение эффективности валкового измельчителя для переработки вулканизованных отходов /С.М. Дуросов, Е.М. Соловьев, Б.Н. Басаргин и др. //Пром-сть СК, шин и РТИ. М.: ЦНИИТЗ-нефтехим, 1985. - № 10. - С. 10-13.
413. Резина. Методы испытаний: Сб. ГОСТов. М.: Изд-во стандартов, 1968. - 332 с.
414. Гречановский В.А., Иванова Л.С., Поддубный И.Я. 0 природе ко-гезионной прочности синтетического СКИ-3 и сажевых смесей на его основе //Каучук и резина. 1973. - Ш 4. - С. 9-11.
415. Прибор для испытаний резинотканевых материалов на изгиб /Н.Д. Захаров, М.3. Левит, Е.М. Соловьев и др. //Судостроение. 1979. - № 5. - С. 41-42.
416. Сопротивление материалов /Под ред. А.Ф. Смирнова. М.: Высшая школа, 1975. - 480 с.
417. Соловьев Е.М., Кузнецова И. А., Несиоловская Т.Н. Ускоренный метод определения анизотропии резин с волокнистыми наполнителями //Пром-сть СК, шин и РТИ. М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1987.- № 4. С. 30-32.
418. Седов Л. И. Механика сплошной среды. М.: Наука, 1970. - Т. 1.- 486 с.
419. Eringen А.С. Nonlinear Theory of Continuous Media. -N.-J.: McGrow-Hill Book Co, 1962. -448 p.
420. Трусделл К. Первоначальный курс рациональной механики сплошных сред /Пер. с англ. М.: Мир, 1975. - 592 с.
421. Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. М.: Наука, 1988. - 717 с.
422. Иосилевич Г.Б., Строганов Г.Б., МасловГ.С. Прикладная механика. М.: Высшая школа, 1989. - 352 с.
423. Gent A.N., Park Byoungkyeu. Failure processes in elastomers at or near a rigid spherical inclusion //Journ. Mater. Sci. 1984. - Vol. 19, № 6. - P. 1947-1956.
424. Взаимодействие эпоксидных смол с неполярными каучуками /3. В. Онищенко, В. Б. Зорина, В. В. Замковая и др. //Каучук и резина. 1982. - № 1. - С. 20-22.
425. Малиновский М.С. Окиси олефинов и их производные. М.: Гос-техиздат, 1961. - 553 с.
426. Скрипачев В.И., Кузнецов В.И., Иванчев С. С. Механизм модифицирующего действия олигомеров в наполненных композициях на основе полиэтилена //Высокомол. соед. 1984. - Сер.А, Т. 26, № 12. - С. 2553-2556.
427. Онищенко 3. В. Модификация эластомеров соединениями с эпоксидными, гидроксильными и аминогруппами: Темат. обзор. М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1984. - 70 с. - (Сер. Пр-во шин).
428. Скопинцева Н. В. Комбинации олигомеров с реакционноспособными соагентами в качестве модифицирующих систем эластомеров: Дис. канд. техн. наук. Ярославль, 1984. - 163 с.
429. Вязкоупругие свойства эластомеров с физической сеткой /М.Е. Соловьев, А. Б. Раухваргер, А. Р. Басаев и др. //Высокомол. соед. 1992. - Сер. А, Т. 34, №2. - С. 127-132.
430. О вкладе энтропийного фактора в кинетику разрушения сшитых эластомеров /М.Е. Соловьев, А. Б. Раухваргер, В. И. Иржак и др. ,//Доклады Акад. наук СССР. 1986. - Т. 290, № 3.- С. 661- 665.
431. Шермергор Г.Д. Описание релаксационных явлений в структурно-неоднородных полимерах методами корреляционных функций //Релаксационные явления в полимерах /Под ред. Г.М. Бартенева, Ю. В. Зеленева. Л.: Химия, 1972. - С. 307-350.
432. Потапова Л.Б. Сопротивление многоцикловой усталости хрупких полимеров: Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук. М., 1989.- 24 с.
433. Хромов М.К., Хотимский М.Н., Лазарева К.Н. Усталостные свойства резин при циклическом нагружении: Темат. обзор. М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1977. - 76 с. - (Сер. Пр-во РТИ и АТИ).
434. Хромов М.К. 0 закономерностях изменения усталостной выносливости резин //Каучук и резина. 1984. - № 5. - С. 29-38.
435. Усачев С.В. Влияние параметров фазовой структуры на усталостно-прочностные свойства смесей полимеров: Дис. докт. техн. наук. Санкт-Петербург, 1993. - 584 с.
436. Ветошкин А.Б. Влияние параметров фазовой структуры бинарных смесей эластомеров на распределение напряжения в системе исвойства резины: Дис. канд. техн. наук. Ярославль, 1983.- 192 с.
437. Зубов В.А. Повышение усталостно-прочностных свойств эласто-мерных композитов путем направленного изменения фазовой структуры : Дис. канд. техн. наук. Ярославль, 1989.- 237 с.
438. Захаров В. П. Исследование структуры и свойств резин, наполненных тонкодисперсными вулканизатами: Автореф. дис. канд. техн. наук. М., 1980. - 25 с.
439. Гребенкина 3. И., Захаров Н.Д., Макаров В. М. Влияние разности жесткости фаз на свойства гетерогенных систем типа каучук-из-мельченный вулканизат //Изв. ВУЗов. Химия и хим. технология.- 1979. Т. 22, № 2. - С. 222-224.
440. Борисов Е.М., Соловьев Е.М., Захаров Н.Д. Получение тонкодисперсного порошка резин при положительных температурах //Каучук и резина. 1977. - Ш 10. - С. 32-34.
441. Дуросов С.М. Разработка и создание валкового измельчителя для получения тонкодисперсных резиновых порошков при положительных температурах: Дис. канд. техн. наук. Ярославль, 1992.- 251 с.
442. Соловьев М.Е. Влияние условий разрушения и механохимической модификации на физико-механические свойства вулканизатов и резин, их содержащих: Дис. канд. техн. наук. Ярославль, 1983. - 222 с.
443. Бухина М. Ф. Механические свойства резин и резинокордных композитов. Методы испытаний //Каучук и резина. 1995. - № 1.- С. 39-41.
444. А.с. 761504 СССР, МКИ С 08 L 9/00: С 08 К 9/04. Вулканизуемая резиновая смесь на основе ненасыщенного каучука /Е.М. Соловьев, Т.Н. Подошевникова, Н.Д. Захаров и др. Заявл. 19.09.84; Опубл. 07.09.80. - 3 с.
445. А.с. 1008215 СССР, МКИ С 08 L 9/00. Вулканизуемая резиновая смесь /Т.Н. Несиоловская, Е.М. Соловьев, Н.Д. Захаров и др.- Заявл. 09.07.81; Опубл. 30.03.83. 6 с.
446. А.с. 1776669 СССР, МКИ С 08 L 9/00; С 08 К 13/04. Резиновая смесь /Т.Н. Несиоловская, Е.М. Соловьев, Б.С. Туров и др.- Заявл. 18.09.89; Опубл. 23.11.92. 5 с.
447. Гуль В.Е., Акутин М.С. Основы переработки пластмасс. М.: Химия, 1985. - 400 с.
448. Ахмадиев Ф.Г., Александровский A.A. Моделирование и реализация способов приготовления смеси //Журнал ВХО им. Менделеева.- 1988. Т. 33, № 4. - С. 448-453.
449. Шенкель Г. Шнековые прессы для пластмасс. М.: Госхимиздат, 1962. - 467 с.
450. Переработка каучуков и резиновых смесей (реологические основы, технология, оборудование) /Е.Г. Вострокнутов, М.И. Новиков, В. И. Новиков и др. М. : Химия, 1980. - 280 с.
451. Моделирование режимов смешения для смесителей различных размеров /Е.Г. Вострокнутов, Л.Н. Прохорова, B.C. Гришин и др. //Машины и технология переработки каучуков, полимеров и резиновых смесей: Межвуз. сб. научн. тр. Ярославль, 1984.- С. 32-36.
452. Лабораторный практикум по технологии резины /Н.Д. Захаров, O.A. Захаркин, Г. И. Кострыкина и др. М.: Химия, 1988.- 256 с.
453. Севостьянов А.Г. Методы и средства исследования механико-технологических процессов текстильной промышленности. М.: Легкая индустрия, 1980. - 392 с.
454. Режущие измельчители для переработки полимерных отходов /Н.Е. Кошелев, Е.М. Соловьев, Б.Н. Басаргин и др. //Каучук и резина. 1987. - Ш 5. - С. 30-36.
455. Соловьев Е.М. Способы и устройства для измельчения полимерных материалов //Каучук и резина. 1984. - № 7. - С. 42-45.
456. Анализ геометрических параметров ножевых измельчителей /И. Ф. Щербаков, Ю. Я. Баронский, В. Н. Голиков и др. //Каучук и резина. 1982. - № 5. - С. 25-27.
457. Исследование движения частиц измельченного материала по поверхности ножевого диска /И. Ф. Щербаков, В. Н. Голиков, Р. В. Черенкова и др. //Каучук и резина. 1983. - Ш 12. - С. 2526.
458. Арефьев Н.В. Создание технологических процессов переработки резин различной степени структурирования: Дис. канд. техн. наук. Ярославль, 1988. - 261 с.
459. Китаев Ю.Б. Разрушение эластомеров при высоких скоростях деформирования и выбор рационального способа их измельчения: Дис. канд. техн. наук. Ярославль, 1983. - 233 с.
460. Зуев Ю.С., Бобылев Г.Г. Исследование процесса разрезания резин// Каучук и резина. 1971. - Ш 7. - С. 31-34.
461. Зуев Ю.С., Комоликова А. П. О псевдохрупком разрушении эластомеров //Каучук и резина. 1977. - № 8. - С. 33-35.
462. Зуев Ю.С., Комоликова А. П. Разрушение эластомеров при действии внешних концентраторов напряжения //Механика полимеров.- 1973. № 3. - С. 564-566.
463. Зуев Ю.С., Комоликова А. П. Основные факторы,разрушения не-наполненных резин при резании //Каучук и резина. 1980.- № И. С. 34-36.
464. Исследование сопротивления разрушению резин в резинотканевых материалах методом разрезания /Ю. С. Зуев, Н. А. Голятина, Г.Д. Розовская и др. //Каучук и резина. 1980. - № 9.- С. 24-25.
465. Зуев Ю.С., Штерн Т. М. 0 работе разрушения резин в различных режимах нагружения //Каучук и резина. 1984. - № 6.- С. 14-16.
466. Зуев Ю.С., Комоликова А. П. Разрушение резин и роль наполнителей при действии внешних концентраторов напряжения //Пр-во шин, РТИ и АТИ. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1974. - Ш 7. - С. 3436.
467. Дозорцев М.С., Зуев Ю. С. Особенности прочностных свойств резин пру разрезании и проколе //Каучук и резина. 1984. - № 5. - С. 4-6.
468. Соловьев Е.М. Исследование процесса механического измельчения эластомеров и основных путей использования получаемых порошков: Дис. . канд. техн. наук. Ярославль, 1973. - 207 с.
469. Готтберг И.П. Процесс резания и расход работы при резке высокополимерных мягких материалов /Свердловск, отдел, бюро переводов. № 858. - 38 с. - Пер. с нем. /Kunststofftechnic. -1971. - № 6. - С. 209-223.
470. Исследование процесса высокоскоростного разрушения резиновых смесей разной степени структурирования при сложном характере нагружения /Е.М. Соловьев, Н.В. Арефьев, Е.М. Борисов и др. //Каучук и резина. 1984. - № 10. - С. 8-10.
471. Кафаров В. В., Вердиян М.А. Процессы измельчения твердых тел //Итоги науки и техники: Темат. обзор. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1977. - № 5. - С. 5-89. - (Сер. Процессы и аппараты хим. технологии) .
472. Разгон Д.Р., Дроздовский В. Ф. 0 взаимодействии полимерных радикалов, образующихся при механической деструкции вулканизатов, с акцепторами свободных радикалов //Высокомол. соед.- 1970. Сер. к, Т. 12, Ш 7. - С. 1538-1543.
473. Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия /Пер. с англ. под ред. И. К. Коробицыной М.: Мир, 1974. - 1132 с.
474. Милинчук В.К., Клиншпонт Э.Р., Пшежецкий С.Я. Макрорадикалы.- М. : Химия, 1980. 264 с. ,
475. Изучение механически напряженных связей в полимерах методом инфракрасной спектроскопии /С.Н. Журков, В.И. Веттегрень, И. И. Новак и др. //Доклады Акад. наук СССР. 1967. - Т. 176, № 3. - С. 623-626.
476. Шварц А.Г. Рецептуростроение в свете современных представлений о структуре и свойствах резин //Междунар. конф. по каучуку и резине MRubber-84": Препринт. М., 1984. - С 1.
477. Швецов В.А. Использование отходов производства РТИ //Пр-во шин, РТИ и АТИ. М.: ЦНИИТЗнефтехим, 1981. - № 12. - С. 3-4.
478. Тугов И.И. Проблемы использования изношенных шин. М.: Рос-техиздат, 1962. - 310 с.
479. Берестнев В.А., Гатовская Т.В., Каргин В. А. Изменение структуры кордных волокон при эксплуатации щин //Каучук и резина.- 1962. № 1. - С. 34-35.
480. Макаров В.М., Дроздовский В. Ф. Использование амортизованных шин и отходов производства резиновых изделий. Л.: Химия, 1986. - 248 с.
481. Дроздовский В.Ф. Получение и применение бикомпонентных рези-новолокнистых наполнителей //Каучук и резина. 1995. - № 5.- С. 45-49.
482. А.с. 1666479 СССР, МКИ С 08 L 17/00; С 08 К 13/04. Вулканизуемая резиновая смесь /Т.Н. Несиоловская, С. В. Толобов, ■ А. С. Разумов и др. Заявл. 20.05.88; Опубл. 30.07.91. - 2 с.
483. А. с. 1525177 СССР, МКИ С 08 L 17/00; Д 06 N 5.00. Композиция для изготовления невулканизованного рулонного кровельного материала /Т.Н. Несиоловская, Е.М. Соловьев, С. В. Толобов и др. -Заявл. 14.05.87; Опубл. 30.11.89. 5 с.
484. Л " Т! Г) "V .-Г; и М р; 21. Утверждаю "директор АО ЯрЗСМ А.Н.Лузин 1996 г.1. АКТвыпуска мелкосерийных партий режущих измельчителей
485. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТУ ЯПИ 42-1426-86 (Вводятся впервые)
486. Срок введения с " I " толя 1986г. Срок действия до " 1 " ИДДД 198%,1. СОГЛАСОВАНО
487. Зам.директора^врР до научной работеи.Ввадев " УЛ » Ъ>ССил 198£ г.1. Доцент ЯПИ
488. Заведующий кафДцрой ХТПЭ ЯПИ1. Н.Д. Захаров'1. Е.Мв Соловьев1. Мл. научн. сотр0 ЯПИ1. Т.Н.Несиоловская1. Гл. метролог ЯПИ1. В.С. Борисов1986 гя1. Ярославскогоинститута ГДЬ/^^Шйх'ЬШо ге1. А.И. Зайцевг>/1. Шеи 1987г.1. О'
489. ПРОИЗВОДСТВО БЖ0МП0НЕНТН0Г0 НАПОЛНИТЕЛЯ
490. ИЗ ОТХОДОВ КОРДНОГО ВОЛОКНА ИЗНОШЕННЫХ
491. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА ОПЫТНУЮ ПАРТИЮ Е 3.42.001 87
492. Срок введения с " I " июня 1937 Срок действия до" I " дюня 191*2 г1. СОВАНО:аадШк гора ВИВР по1. Ш' ^шшояфабоге1. Царевй^вАааи»»-*!^1937г.
493. Заведующий каИЛИ Н.Д. Захаров1. Ж" ^Л/ 1997г.1. Доцент ШШ?1. Е.М. Соловьев г .1. Мл.яаучн.сотр.ЯПИ
494. ПО "Ярославре зинргехника"1. Ж^У Ю.П.Смирнов1988г. Срок действия до1993 г.1." марга1. ШЭ ЯПИ Н.Д; Захаровым .Соловьев Ст.нау^к. соз^ЯПИ • Жеб<^> Т .Н .Несиоловсв1. Ст.инжеяад-ДПЙ
495. Ц^ { : С .В .Толобов Мл.научнл^р.ЯПИ1. В.Ю.Урдцов
496. Гл.метролог ШШ/П ' ' ^ 7 V В.С.Борисов
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.