Модификация полимерных композиций акрилатных и поливинилхлоридных пластиков для получения послойно сочетаемых композиционных материалов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.17.06, кандидат технических наук Лыгина, Лариса Валерьевна

  • Лыгина, Лариса Валерьевна
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2006, Воронеж
  • Специальность ВАК РФ05.17.06
  • Количество страниц 143
Лыгина, Лариса Валерьевна. Модификация полимерных композиций акрилатных и поливинилхлоридных пластиков для получения послойно сочетаемых композиционных материалов: дис. кандидат технических наук: 05.17.06 - Технология и переработка полимеров и композитов. Воронеж. 2006. 143 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Лыгина, Лариса Валерьевна

Введение.

1. Аналитический обзор.

1.1 Межфазные явления в смесях полимеров.

1.2 Совместимость поливинилхлорида и полиметилметакрилата.

1.3 Многокомпонентные системы на основе ПВХ и ПММА.

1.4 Модификация ПВХ пластиков олигоорганосилоксанами.

1.5 Градиентные пластики.

1.6 Пластификация и стабилизация ПВХ композиций.

1.7 Диффузионные процессы в полимерах.

2. Объекты и методы исследования.

2.1 Объекты исследования.

2.2 Методы исследования.

2.2.1 Метод изготовления образцов пластиката ПВХ и ПМ-01.

2.2.2 Метод изготовления образцов на основе композиций Метаблена с ПВХ.

2.2.3 Метод изготовления двухслойных материалов методом пневмоформования.

2.2.4 Методы определения физико-механических свойств полимерных композиций.

2.2.5 Методика определения поглощения сред образцами пластмасс.

3. Экспериментальные результаты и их обсуждение.

3.1 Модифицированные композиции на основе пластмасс Фторакс и Этакрил.

3.1.1 Результаты исследования физико-механических свойств акриловых пластмасс, модифицированных ПВБ.

3.1.2 Модификация полиакрилатов ПМС жидкостями.

3.1.3 Изучение влияния ЭСМ на свойства полиакрилатов.

3.1.4 Модификация пластмасс Фторакс и Этакрил ЭСМ и

ПМС жидкостями.

3.2 Модифицированные композиции на основе ПВХ пластикатов. 66 3.2.1. Особенности пластификации высокомолекулярного ПВХ.

3.2.2 Легирование ПВХ композиций поливинилбутиралем.

3.2.3 Модификация пластмассы ПМ-01 ЭСМ и ПВБ.

3.2.4 Исследование влияния ПМС жидкостей на свойства ПМ

3.3 Полимеры с градиентом состава и структуры.

3.3.1 Послойно сочетаемые пластмассы состава

Фторакс (Этакрил) - ПВХ пластикат.

3.3.2 Многослойные пластики на основе ПВХ-пластиката, Метаблена и их смесей.

3.3.3 Особенности строения межфазной области в послойно сочетаемых композиционных материалах.

3.4 Химическая стойкость полимеров.

3.4.1 Водостойкость акрилатов.

3.4.2 Водопоглощение ПВХ композиций.

3.5 Математическое планирование многофакторного эксперимента и оптимизация процесса создания композиций пластмассы.

3.5.1 Обоснование выбора и пределов изменения входных факторов.

3.5.2 Оптимизация процесса создания композиций пластмассы.

Выводы.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Технология и переработка полимеров и композитов», 05.17.06 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модификация полимерных композиций акрилатных и поливинилхлоридных пластиков для получения послойно сочетаемых композиционных материалов»

В настоящее время использование полимерных материалов обеспечивает возможность создания принципиально новых конструкций и разнообразных видов изделий, способствует снижению их веса, эксплуатационных и транспортных расходов, улучшению качества и внешнего вида. Причем характерно, что доля индивидуальных полимеров среди таких материалов невелика. Объясняется это тем, что для конкретных назначений, как правило, нужны полимеры с новым комплексом свойств, и решить данную проблему предпочтительно не освоением промышленных производств новых материалов, а посредством поиска оптимальных комбинаций имеющихся крупнотоннажных полимеров. Убедительным достижением такого подхода является создание ударопрочных, теплостойких, виброизоляционных и шумопоглощающих конструкционных материалов, а также полимерных материалов, предназначенных для эксплуатации в жестких условиях /1/.

Композиции на основе смесей, как поливинилхлоридов, так и полиакрилатов с различными добавками привлекают значительное внимание и находят все более широкое применение, например для строительства, автомобильной промышленности и медицины. Выбор компонентов для таких полимерных композиций и метод их совмещения определяется требуемым для практики комплексом свойств нового материала. Особое внимание уделяется легированию или модификации так называемых градиентных полимеров, в которых изменение состава и структуры, используемых при этом послойно сочетаемых различных полимеров, определяет функциональную зависимость свойств изделия. При разработке данных материалов большое значение приобретает анализ структуры, и регулирование прочности на границе раздела между жестким и эластичным слоями, т.е. улучшение качества композиций, что очень важно для полимеров, используемых в практической стоматологии.

Актуальностью работы является разработка новых композиций на основе поливинилхлоридов и полиакрилатов для получения послойно сочетаемых композиционных материалов.

Подобные полимерные системы представляют теоретический и практический интерес, так как обладают рядом полезных свойств, главным из которых, является наличие двух различных по свойствам слоев - жесткого и эластичного. Однако недостатком этих материалов является то, что мягкие пластмассы быстро теряют первоначальную эластичность, недостаточно прочно соединяются с жестким слоем, что ограничивает их применение. Сосуществование фаз обусловлено взаимодействием на поверхности их контакта с образованием межфазного слоя, в результате термофлуктуации сегментов и за счет легирующих компонентов.

В связи с этим, представляет определенный интерес исследование легирования различных по строению и свойствам полимеров с целью получения на их основе слоистых изделий с улучшенными эксплуатационными показателями. Кроме того, особое внимание заслуживают проблемы изучения влияния условий переработки на повышение важных для работы изделия физико-механических свойств и водостойкости подобных полимерных систем. Поэтому дальнейшие исследования в области теории и практики создания послойных композиций с улучшенными прочностными и физико-химическими показателями за счет регулирования адгезионного и когезионного взаимодействия на границе раздела фаз являются весьма актуальными.

Целью работы являлась разработка послойно сочетаемых (градиентно-функциональных) материалов на основе сополимеров полиметилметакрилата (ПММА) с поливинилхлоридным (ПВХ) пластикатом, имеющих одни и те же компоненты, которые бы обеспечивали гомогенность на субмикронном уровне, а также способствовали структурной совместимости в межфазном слое.

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:

- легирование высокомолекулярными и низкомолекулярными добавками; изучение влияния состава компонентов и рецептурно-технологических факторов на свойства композиций;

- разработка технологии изготовления градиентных полимеров для получения послойно сочетаемых композиционных материалов; изучение влияния технологических параметров на образование межфазной области; исследование химической стойкости разработанных материалов.

Научная новизна. Созданы композиции и определены условия их получения полимеризацией мономер-полимерных смесей на основе акриловых сополимеров - Этакрил, Фторакс и метилметакрилата с введением в качестве легирующих компонентов ПВБ, полиметилсилоксановых жидкостей (ПМС-20,-200,-300) и эпоксидированного соевого масла.

Проведено легирование ПВХ пластиков поливинилбутиралем, ПМС жидкостями, ЭСМ и созданы пластикаты на их основе. Определено влияние технологических параметров переработки на свойства композиции.

Разработаны материалы на основе пластифицированной смеси ПВХ с сополимером метилметакрилата и бутилакрилата (Метаблен Р550-80) и метилметакрилат-бутадиен-стирольным сополимером (Метаблен С320), регулирование структуры и свойств которых предложено и обосновано методом контролируемого вальцевания. Впервые методом прессования получены двух и трехслойные градиентные материалы, изучены их свойства, показано влияние состава смесей и условий переработки на образование межфазной области.

Рассмотрены особенности поведения и кинетика водопоглощения полученных новых полимерных материалов в различных средах и определена взаимосвязь между их составом и коэффициентами диффузии в них водных сред.

Практическая значимость. Установлена возможность применения поливинилбутираля, силоксановых жидкостей и эпоксидированного соевого масла в качестве легирующих добавок для сополимеров на основе акриловых производных и ПВХ пластиката, используемых в медицине.

Разработаны оптимальные температурные режимы полимеризации материалов, применяемых в ортопедической стоматологии, обеспечивающих получение изделий высокого качества. Определен порядок введения ингредиентов, способствующий равномерному распределению ПВБ в объёме композиции за счет растворения и набухания модификатора в жидких компонентах. Это позволяет значительно улучшить качество и физико-механические свойства полимерных систем.

На основании разработанных бинарных систем ПВХ пластикат-Метаблен С320, ПВХ пластикат - Метаблен Р550-80 получены листовые и пленочные материалы, прессование и пневмоформование которых с листовым ПВХ пластикатом и ПММА позволило создать градиентные пластики, рекомендованные к использованию в машиностроении.

Показано влияние технологических параметров переработки на формирование межфазной области, которая обеспечивает длительную работоспособность зубных протезов без расслоения.

Апробация работы. Основные материалы работы изложены и обсуждены на Международных научно-практических (г. Воронеж - 2005, г. Самара, г. Тамбов - 2006), всероссийской научно-технической (г. Вологда -2006) и отчетных научных конференциях Воронежской государственной технологической академии в 2001-2006 годах. Результаты научно-исследовательской работы внедрены в практику стоматологической поликлиники Воронежской государственной медицинской академии, а также рекомендованы ООО ТД «Трансхолодмаш» в конструкциях транспортных средств.

Похожие диссертационные работы по специальности «Технология и переработка полимеров и композитов», 05.17.06 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Технология и переработка полимеров и композитов», Лыгина, Лариса Валерьевна

ВЫВОДЫ

1. Получены композиции на основе акрилового сополимера (Этакрил) и привитого акрилового сополимера с фторкаучуком (Фторакс) и установлено, что максимальными прочностными показателями обладают композиции с содержанием ПВБ в количестве 0,15 и 0,6 мае. ч. соответственно. Показано, что при введении ПВБ в виде раствора в мономере обеспечивается его равномерное распределение в объеме.

2. Установлена возможность повышения физико-механических свойств полиакрилатных композиций в результате их легирования ПМС жидкостями в количестве 0,1-0,6 мае. ч. и добавлением ЭСМ - 0,1 мае. ч.

3. Разработан пластикат из сополимера винилхлорида с бутилакрилатом (ПМ-01) с пластификатором ДОФ, модификаторами ПВБ, ПМС жидкостями и ЭСМ. Экспериментально подтверждено, что каждый из модификаторов в отдельности способствует увеличению физико-механических свойств, особенно это относится к ПВБ, при содержании его в количестве 0,6 мае. ч.

4. Созданы композиции на основе ПВХ-С-7059М, модифицированные ПВБ с оптимальной дозировкой 0,6 мае. ч. Определено влияние последовательности введения компонентов и технологических параметров на свойства пластикатов.

5. Разработаны материалы на основе сополимеров марки Метаблен с пластифицированным ПВХ-С-7059М, регулирование свойств которых осуществлено методом контролируемого вальцевания. Установлено, что композиции с содержанием Метаблена 20 мае. ч. обладают повышенными физико-механическими свойствами по сравнению с исходным пластикатом.

6. Получены послойно сочетаемые композиционные материалы различного состава. Изучены свойства двух и трехслойных градиентных материалов.

7. Исследована кинетика водопоглощения в различных средах. Установлено влияние свойств добавок на процесс водопоглощения и показана возможность гидрофобизации созданных композиций в объеме.

124

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Лыгина, Лариса Валерьевна, 2006 год

1. Голд, Р. Ф. Многокомпонентные полимерные системы Текст. / Р. Ф. Голд М.: Химия, 1974. - 328 с.

2. Липатов, Ю. С. Межфазные явления в смесях полимеров Текст. / Ю. С. Липатов, С. Н. Журков, С. А. Абасов // Высокомол. соед. 1978. - № 1. -С.З.

3. Кулезнев, В. Н. Влияние молекулярного веса на взаимную растворимость полимеров Текст. / В. Н. Кулезнев, Л. С. Крохина, Ю. Г. Оганесов, Л. М. Злацен // Коллоидн. ж. 1971. - № 1. - С. 98.

4. Мэнсон, Д. Полимерные смеси и композиты Пер. с англ. Текст.: под ред. Ю. К. Голодовского / Д. Мэнсон, Л. Сперлинг // М.: Химия, 1979. -440 с.

5. Липатов, Ю. С. О роли межфазных явлений в формировании смеси полимеров Текст. / Ю. С. Липатов, А. Е.Файерман, О. В. Анохин // ДАН СССР. 1976. -№ 2. - С. 381.

6. Лебедев, Е.В. Морфологическая оценка взаимодействия полиэтилена с полиоксиметиленом в смеси, полученной экструзией Текст. / Ю. С. Липатов, В. П. Привалко // Высокомол. соед. 1975. -№1. - С. 148.

7. Беспалов, Ю. А. Многокомпонентные системы на основе полимеров Текст. / Ю. А. Беспалов, Н. Г. Коноваленко Л.: Химия, 1981. - 88 с.

8. Колесов, С. В. Структурообразование в растворах поливинилхлорида и его смесей с другими полимерами Текст. / С. В. Колесов, Е. И. Кулиш, Н. Н. Сигаева, В. П. Володина, Г. Е. Заиков, Ю. Б. Монаков // Пластические массы 2003.-№3.-С. 11-15.

9. Бобрышев, А. Н. Оценка фазового состояния структуры полимерных композитов Текст. / А. Н. Бобрышев, Д. Е. Жарин, А. Ф. Гумеров, С. Ю. Юросов // Пластические массы 2002. -№ 12. - С. 26 - 28.

10. Зайцева, А. С., Структурные особенности и термомеханические свойства одно и двухфазных наполненных систем на основе ПММА и ПВХ

11. Текст. / А. С. Зайцева, И. Н. Вишневская, Б. П. Штаркман // Пластические массы 1999. -№ 6. - С. 6 - 8.

12. Пат. 6913685 США, Method of modifying the surface of plastic substrate : МПК{7} С 02 F 1/641%B 05 D 5/00; Unip Corp. Co., Ltd, Kawaguchi Masao, Tokushima Tadao, Hirayama Yoshio. N 10/172909; Заявл. 18.06.2002; Опубл. 05.07.2005; НПК 205/746

13. Blum Frank D., Effect of surface segmental mobility on adhesion of acrylic soft adhesives / Blum Frank D., Gandhi Bhavesh C., Forciniti Daniel, Dharani Lokeswarappa R. // Macromolecules. 2005. - 38, № 2. - C. 481-487.

14. Гузеев, В. В. Определение толщины межфазного слоя ПВХ в высокоэластическом состоянии Текст. / В. В. Гузеев, JI. М. Мартынова, К. И. Шкаленко, Ю.М. Малинский // Пластические массы 1980. -№ 10. - С. 3233.

15. Новиков, В. У. Исследование межфазного слоя в наполненных полимерах с использованием концепции фракталов Текст. / В. У. Новиков, Г. В. Козлов, Ю. С. Липатов // Пластические массы 2003. -№ 10. - С. 32-33.

16. Липатов, Ю. С. Физико-химические основы наполнения полимеров Текст. / Ю. С. Липатов М.: Химия, 1991.-259 с.

17. Xiaolin, С. Cellulose fiber / poly (ethylene-co-methacrylic acid) composites with ionic interphase / Cai Xiaolin, Riedl Bernard, Ait-Kadi Abdellatif. Composites. A. 2003. 34, № 11, - C. 1075 - 1084.

18. Yongsok, Seo Enhanced interfacial adhesion between polypropylene and nulon 6 by in situ reactive compatibilization / Seo Yongsok, Ninh Tran Hai. -Polymer. 2004. 45 № 34 c. 8573-8581.

19. Haba, Y., Development and characterization of reactive extruded PVC/polyacrylate blends / Haba Y., Narkis M. // Polym. Adv. Technol. 2005. -16, № 7.-C. 495-504.

20. Бичуч, H. А. Получение и свойства бинарных систем ПВХ-ПММА (литературный обзор) Текст. / Н. А. Бичуч, Т. Г. Ганюхина, А.Г. Кронман // Пластические массы 2001. -№ 8. - С. 14 - 20.

21. Михайлов, H. В. О структурной совместимости полимеров Текст. / Н. В. Михайлов // Высокомол. соед. 1971. -№ 2. - С. 395.

22. Кулезнев, В. Н. Смеси полимеров Текст. / В. Н. Кулезнев М.: Химия, 1980.-303 с.

23. Мячев, В. А. Совместимость компонентов и вязкостные свойства смесей полиметилметакрилата с поливинилхлоридом Текст. / В. А. Мячев, Д. Н. Емельянов // Высокомолекул. соед. 1997. - Сер. А-Б. - Т. 39. - № 9. -С. 1519- 1522.

24. Jobel, W. Kautschuk und Gummi Text. / W. Jobel // Kunstoffе/ 1969. -В. 22. - № 3.-S. 116-123.

25. Пат. 2073038. Полимерная композиция Текст. / А. П. Савельев, Р. С. Писарева, JI. А. Скрипко, JI. А. Гаврикова, JT. И. Гончаров, JI. П. Переломова // Россия. -1997.

26. Michailov, M. С. Thermomechanical behavior of graft styrene copolymers and their composites Text. / M. C. Michailov, L. I. Minkova // Polym. Compos. Proc. 28th Microsymp. Prague, July 8-11, 1985. Berlin, New York. -1986.-S. 275-282.

27. A. C. 2197941 РФ A61 Кб/08. A61C13/00 Состав для зубных протезов из поливиниловых пластмасс Текст. / Н. И. Лесных, В. В. Калмыков, П. П. Сидельников, Л. Н. Дедюрина// Бюл. откр. изобр. 2003. -№ 1. - С. 122.

28. Разинская, И. Н. Новый огнестойкий ударопрочный термопласт Текст. / И. Н. Разинская, К. Ф. Суменков, М.А. Колесова, Э. Я. Бендер, Л. И. Кашевич, Е. Н. Гетманенко // Пластические массы 1981. -№ 4. - С. 13-15.

29. Голубев, А. И. Получение и свойства композиционного материала ПММА+ПВХ Текст. / А. И. Голубев // Пластические массы 1983. -№ 2. -С. 38-39.

30. Макаров, В. JI. Влияние параметров смешения на свойства порошкообразных ПВХ-композиций Текст. /В. JI. Макаров, Е. Н. Крупеня, И. Д. Симонов-Емельянов, В. И. Шемелкин, В. Н. Кулезнев // Пластические массы 1986. -№ 7. - С. 30 - 32.

31. Free Flex: first plasticizer-free vinyl compound // EuroWire : The Unique European Magazine for the Wire and Cable Industries. 2005. - 8, № 6. -C. 23.

32. Infleuence of polyalkylmethacrylate viscosity index improvers on boundary film formation and efficiency of lubricants / Dardin Alexander, Hedrich Klaus, Muller Michael, Topolovec-Miklozic Ksenija, Spikes Hugh // Tribologia. -2005. 24, № 2.-C. 3-14.

33. Мельник, JI. А. Определение совместимости полимеров в композициях на основе ПВХ бутадиен-нитрильного и бутадиен-стирольного каучука Текст. / JI. А. Мельник, JI. В. Климова, JI. И. Бердник // Пластические массы 1991. -№ 5. - С. 15-16.

34. Zairi Fahmi, Constitutive equations for the viscoplastic-damage behaviour of a rubber-modified polymer / Zairi Fahmi, Nait-Abdelaziz Moussa, Woznica Krzysztof, Gloaguen Jean-Michel // Eur. J. Mech. A. 2005. - 24, № 1. -C. 169-182.

35. Акутин, M. С. О влиянии размеров полистирольных блоков термоэластопластов на их совместимость с поливинилхлоридом Текст. / М.

36. С. Акутин, Б. В. Андрианов, В. С. Кулямин // Высокомол. соед. 1975. т. 17 -№6.-С. 457-459.

37. Пат. 2281961 Россия, Полимерная композиция Текст. / С. Н. Нархов, А. А. Смирных, Г.Ю. Беспалов, В. Ф. Матвеев, МПК{7} С 1 Ь 27/06 / -Ы 2004130394/05; Заявл. 15.11.2004; Опубл. 20.08.2006 Бюл. № 23.

38. Колесов, С. В.Модификация поливинилхлорида сэвиленом в процессе высокотемпературного сдвигового измельчения / Колесов С. В., Ахметханов Р. М., Кадыров Р. Г., Нагуманова Э. И., Минскер К. С. // Хим. пром-сть сегодня. 2005. - № 3. - С. 48-50.

39. Влияние модифицирующих добавок на свойства высоконаполненного поливинилхлорида / Христофорова И. А., Гуюмджян П. П., Христофоров А. И., Глухоедов В. В. // Изв. вузов. Стр-во. 2004. - № 12. -С. 23-26.

40. Пат. 2249019 Россия, Полимерная композиция, МПК{7} С 08 Ь 27/06 / Локтионов Н. А., Дмитриев Ю. К., Залимова М. М., Скоков Г. В., Расулев 3. Г., Федотова И. Н.; ЗАО 1Каустик1. N 2003130494/04; Заявл. 15.10.2003; Опубл. 27.03.2005.

41. Пат. 2251557 Россия, Полимерная композиция, МПК{7} С 08 Ь 27/06 / Нафикова Р. Ф., Дмитриев Ю. К., Мазина Л. А., Дебердеев Р. Я., Загидуллин Р. Н., Муратов М. М., Скоков Г. В.; ЗАО Каустик1. N 2004101991/04; Заявл. 22.01.2004; Опубл. 10.05.2005.

42. Берлин, А. А. Полиэфиракрилаты Текст. / А. А. Берлин, Т. Я. Кефели, Г. В. Королев. М.: Наука, 1976, - 368 с.

43. Мосюров, В. Ю. Влияние олигомерных каучуков на структуру и свойства ПВХ-композиций Текст. / В. Ю. Мосюров, В. С. Осипчик, Е. Д. Лебедева, В. С. Глуховской // Пластические массы 2005. -№ 3. - С. 22 - 24.

44. Бартеньев, Г. М. Физика полимеров Текст. / Г. М. Бартеньев, С.Я. Френкель. Л.: Химия, 1990, - 432 с.

45. Иванщук, С. Н. Модифицирование свойств ПВХ поливинилбутиралем Текст. / Н. А. Бородюк, В. А. Волков, О. М. Волошин,

46. Ю. С. Липатов, Б. С. Колупаев // Пластические массы 1990. -№ 9. - С. 14 -15.

47. Иванщук, С. Н. Вязкоупругие свойства пластифицированных полимер-полимерных систем на основе ПВХ Текст. / С. Н. Иванщук, О. М. Волошин, Ю. Н. Бестюк, Ю. С. Липатов, Б. С. Колупаев // Пластические массы 1988. -№ 12. - С. 21 - 23.

48. Липатов, Ю. С. Коллоидная химия полимеров Текст. /Ю. С. Липатов. Киев: Наукова думка, 1984. - 343 с.

49. Галле, Б. С. Модифицирование пластифицированного ПВХ для получения тонких пленок методом экструзии с раздувом Текст. / Б. С. Галле, Ю. С. Соин, К. Н. Обрядчикова, Ю. В. Овчинников, Т. В. Леугикина // Пластические массы 1989. -№ 12. - С. 50 - 51.

50. Тиллаев, А. Т. Модифицирование композиции пластифицированного ПВХ для покрытия полов Текст. / Л. Н. Муратова, М. С. Акутин, С. Н. Ильин // Пластические массы 1996. -№ 4. - С. 39 - 40.

51. Ульянов, В. М. Поливинилхлорид Текст. / В. М. Ульянов, Э. П. Рыбкин, А. Д. Гуткович, Г. А. Пишин . М.: Химия, 1992, - 288 с.

52. Пат. 6872776 США, Vinyl chloride resin composition and molded object comprising the same, МПК{7} С 08 L 31/02; Kaneka Corp., Iguchi Hirokazu, Saegusa Kazunori, Takaki Akira. N 09/700171; Заявл. 31.05.1999; Опубл. 29.03.2005; НПК 525/80

53. Семчиков, Ю. Д. Высокомолекулярные соединения Текст. / Ю. Д. Семчиков. М.: Изд. центр «Академия», 2005, - 368 с.

54. Канаков, А. Е. Модификация поливинилхлорида привитой полимеризацией в блоке Текст. / А. Е. Канаков, А. Г. Грошев, Т. Н. Шамина, Л. Л. Семанова// Пластические массы -2001. -№ 5. С. 37-38.

55. Козаков, JT. M. Модифицирование ПВХ композиций акриловыми полимерами Текст. / JI. М. Козаков, С. М. Хоряхардина, В. П. Апатьева, Н. Н. Захарова // Пластические массы 1984. -№ 11. - С. 57 - 58.

56. Исследование композиционного сплава АБС-пластик поливинилхлорид / Zhu Wei-ping // Suliao keji = Plast. Sci. and Technol. 2002. - № 6. - C. 22-26.

57. Коноваленко, H. Г. Влияние состава композиций АБС-пластика и ПВХ на их физико-механические свойства Текст. / Н. Г. Коноваленко, Б. Г. Федотов // Пластические массы 1983. -№ 1. - С. 12 - 13.

58. Григоров, А. О. Модифицирование композиций АБС+ПВХ линейным сополимером САН-Н Текст. / А. О. Григоров, М. И, Гишволинер, JI. JI. Сульженко, Б. Г. Федотов, JI. А. Ершов, В. И. Пилиповский, Ю. А. Беспалов // Пластические массы 1981. -№ 7. - С. 14-15.

59. Беспалов, Ю. А. Переработка полимер-полимерных композиций на основе АБС+ПВХ Текст. / Ю. А. Беспалов, В. JI Тризно, Т. Ф. Игнатова, В. И. Пилиповский // Пластические массы 1981. -№ 9. - С. 42.

60. Мороз, С. И. Эксплуатационные характеристики смесей АБС-пластиков и ПВХ Текст. / С. И. Мороз, А. Б. Вайнштейн, Я. Я. Зицен, В. П. Карливан, Ю. А. Беспалов, В. И. Пилиповский // Пластические массы 1983. -№ 1.-С. 15-16.

61. Новое в переработке полимеров Текст. / Пер. с англ. под ред. 3. А. Роговина. М.: Мир, 1969, - 286 с.

62. Zajchowski, S. Mechanical properties of poly(vinyl chloride) of defined gelation degree / Zajchowski Stanislaw // Polimery. 2005. - 50, № 11-12. - C. 890-893.

63. Guo-Yong, Xu. Прогресс исследований в области поливинилхлорида с модифицированной ударной вязкостью, получаемого с использованием нанотехнологий / Guo-Yong Xu, Ping-hua Wang // Suliao keji = Plast. Sei. and Technol. 2004. - № 5. - C. 48-52.

64. Лукьянчиков, Ю. А. Исследование процесса смешения и физико-механических свойств тройной смеси ПВХ+АБС+ДБС Текст. / Ю. А. Лукьянчиков, Т. С. Балым, А. Ю. Кецба, И. М. Цыпкина // Пластические массы 1989. -№ 3. - С. 25 - 27.

65. Hai-dong, Li. Исследование технологии смешения системы поливинилхлорид, АБС-пластик и полиметилметакрилат / Hai-dong Li, Feng-mei Cheng, Hong-zhe Ni, Xiu-yan Ren // Changchun gongyedaxue xuebao = J. Changchun Univ. Technol. 2003. - 24, № 1. - C. 24-26.

66. Муратова, Л. H. Способы модифицирования структуры свойств ПВХ олигомерами Текст. / Л. Н. Муратова, М. С. Акутин, С. Н. Ильин // Пластические массы 1989. -№ 10. - С. 11-13.

67. Андрианова, Г. П. Структурная пластификация полимеров Текст. / Г. П. Андрианова, Н. Ф. Бакеев, П.В. Козлов // Высокомол. соед. 1971. -№ 2.-С. 266.

68. Огрель, Л. Ю. Полимеризация эпоксидного связующего в присутствии добавки полиметилсилоксана / Огрель Л. Ю., Ястребинская А. В., Бондаренко Г. Н. // Строит, матер. 2005. - № 9. - С. 12-13.

69. Алексеев, А. А. Модифицирование ПВХ пластиката олигоэтилгидридсилоксаном Текст. / А. А. Алексеев, В. С. Осипчик, Е. А. Коробко, Т. И. Рыбкина // Пластические массы 2000. - № 9. - С. 14-15.

70. А. С. 473730 Композиция на основе поливинилхлорида Текст. / В. Ф. Миронов, В. И. Григос, А. И. Нечаева, О. Я. Ермакова, И. П. Романова // Бюл. откр. изобр. 1975. -№ 22. - С. 52.

71. Мосюров, В. Ю. Влияние олигомерных каучуков на структуру и свойства ПВХ-композиций Текст. / В. Ю. Мосюров, В. С. Осипчик, Е. Д. Лебедева, В. С. Глуховской // Пластические массы 2005. - № 3. - С. 22 - 24.

72. Сангалов, Ю. А. Модифицирование поливинилхлорида кремний органическими соединениями Текст. / Ю. А Сангалов, Л. Л. Бендерский, И. И. Горбачевская, Л.В. Левагина // Пластические массы 1972. - № 10. - С. 34-37.

73. Акутин, М. С. Модификация наполненного ПВХ олигомерными силоксанами Текст. / М. С. Акутин, Н. Н. Тихонов, С. А. Емельянова, Н. А. Глотова, Н. Мальхис //Пластические массы 1981. -№ 9. - С. 58.

74. Бичуч, Н. А. Синтез сополимеров винилхлорида и метилметакрилата (литературный обзор) Текст. / Н. А. Бичуч, Т. Г. Ганюхина, А.Г. Кронман // Пластические массы 2001. - № 9. - С. 31 - 32.

75. Липатов, Ю. С. Рентгенографические методы изучения полимерных систем Текст. /Ю. С. Липатов, В.В. Шилов, Ю.П. Громза. Киев: Наук, думка, 1982.-296 с.

76. Тобольский, А. В. Свойства и структура полимеров Текст. / А. В. Тобольский. М.: Химия, 1964. - 322 с.

77. Аскадский, А. А. Химическое строение и физические свойства полимеров Текст. / А. А. Аскадский, Ю. И. Матвеев М.: Химия, 1983. -248 с.

78. Козлов, П. В. Физико-химические основы пластификации полимеров Текст. / П. В. Козлов, С. П. Папков. М.: Химия, 1982. - 200 с.

79. Лебедева, А. Л. Изменение физических свойств акрилатных полимеров с разными боковыми ответвлениями при их пластификации Текст. / А. Л. Лебедева, Н. Е. Попова, А. Ю. Шевелов, Л. М. Электрова, Ю. П. Зеленев // Пластические массы 1998. -№ 5. - С. 17-21.

80. Тризно, В. Л. Пленочные и листовые материалы на основе модифицированного ПВХ Текст. / В. Л. Тризно, Г. Ф. Игнатова, 3. Р. Успенская, М. Э. Розенберг // Пластические массы 1985. -№ 7. - С. 17-18.

81. Vasut, S. Hodnoceni vibroisolacnich vlastnosti vrstvetnych hmot obsahujicich plasty pomoci matematickeho modeli / S. Vasut, P. Pris, P. Ponizil, M. Vorisek, E / Hudecek // Plasty a kauc/ 1994. - 31, №1.-C. 38-41.

82. Aagaah, M. Linear static analysis and finite element modeling for laminated composite plates using third order shear deformation theory / Aagaah M. Rastgaar, Mahinfalah M., Jazar G. Nakhaie // Compos. Struct. 2003. - 62, № 1. -C. 27-39.

83. Пат. 2254238 Россия, Способ получения пленок со слоем из смесей фторполимеров и полиакрилатов: МПК{7} В 29 D 7/01 / Нумрих Уве, Шэфер Бернхард; РЕМ ГМБХ УНД КО. КГ. N 2001120708/12; Заявл. 03.12.1999; Опубл. 20.06.2005

84. Заявка 1468817 ЕПВ, Deckfolie fur Blisterverpackungen : МПК{7} В 32 В 15/08 / Pasbrig Erwin; Alcan Technology & Management Ltd. N 03405269.6; заявл. 16.04.2003; Опубл. 20.10.2004

85. Пат. 5441816 США, Coextruded multilayer vinyl chloride polymer laminates Text. /МКИ {6} В 32В 27//08/ Grohman Martin, General Electric Co. -328208; заявл. 25.10.94 Опубл. 15.08.95.

86. Пат. 49586/93 Австралия, Multilayer materials Text. /МКИ{5} С 08 J 007/04, G 02 В 001/04 Ghatelier Ronald Christopher, Dai Liming, Grisser Haus Jorg, rohman Martin, General Electric Co. 328208; заявл. 8.09.93 Опубл. 5.09.96.

87. Пат. 2078692 Россия, Многослойный материал и способ его нанесения Текст. / МКИ {6} В 32В 27//08/ Беляев. А. А., Макаренкова Л. П.,

88. Суханова 3. H.; АО «Кровсинтез». № 94016891/03; заявл. 6.05. 94 Опубл. 10.05.97.

89. Заявка 0677381 ЕВП. Fluoropolymer blend for coextrusion onto thermoplastic substrates Text. /МКИ {6} В 32B 27//08/ С 08 L 27/16/ Grunewalder J. F., Harley M. A.; PPG Ind., Inc. № 94105552.7; заявл. 11.04. 94. Опубл. 18.10.95.

90. А. С. 1512811 РФ Al В 32 В 27/30 Многослойный полимерный материал Текст. / В. И. Рузаков // Бюл. откр. изобр. 1989. -№ 37, заявл. 28.07.80. Опубл. 07.10.89.

91. Абдурахманова, JI. А. Диффузионная модификация полиметилметакрилата олигоэфиракрилатами Текст. / JI. А. Абдурахманова, В. X. Фахрутдинова, В. Г. Хозин // Журнал прикладной химии 2003. - т. 77. -№ 11.-С. 1883.

92. Лучкина, Л. В. Механические свойства градиентных композиционных полиуретанизоциануратных полимерных материалов Текст. / Л. В. Лучкина, М. Д. Петухова, А. А. Аскадский, В. В. Казанцева, О. В. Афоничева // Пластические массы 2006. - № 9. - С. 20 - 25.

93. Пат. 6809147 США, Thermosetting composition: МПК{7} С 08 J 3/00 С 08 К 3/20 /Sunstar Giken К. К. N 10/275002; Заявл. 16.05.2000; Опубл. 26.10.2004

94. Барштейн, Р. С. Пластификаторы для полимеров Текст. / Р. С. Барштейн, В. И. Кириллович, Ю. В. Носовский. М.: Химия, 1982. - 200 с.

95. Штаркман, Б. П. Пластификация поливинилхлорида Текст. / Б. П. Штаркман. М.: Химия, 1975. - 248 с.

96. Глазырин, А. Б. Количественная оценка влияния пластификаторов на реологические свойства ПВХ-композиций Текст. / А. Б. Глазырин, М. И. Абдуллин, А. А. Мухаметзянова, Э. Н. Хамидуллин // Пластические массы -2005.-№3.-С. 29-30.

97. Haixia, Wang. Прокаино-гидрохлоридный ионоселективный электрод на основе смеси полибутилакрилата с поливинилхлоридом / Wang

98. Haixia, Pu Min, Yu Baojing, Cheng Jun, Wang Jianhua, Guan Guohu, Lu fengji // Xi'an jiaotong daxue xuebao = J. Xi'an Jiaotong Univ. 2001. - 35, № 9. - C. 987990.

99. Kim Sang-Woo, Synthesis of glycidylethylhexylphthalate and its effects on polyvinyl chloride) films as a novel plasticizer / Kim Sang-Woo, Kim Jeong-Gon, Choi Jung-Ik, Jeon Il-Ryun, Seo Kwan-Ho // J. Appl. Polym. Sei. -2005. 96, № 4. - С. 1347-1356.

100. Зайцева, А. С. Структурные особенности и термомеханические свойства одно- и двухфазных наполненных систем на основе ПММА и ПВХ Текст. / А. С. Зайцева, И. Н. Вишневская, Б. П. Штаркман // Пластические массы 1999. - № 6. - С. 6 - 8.

101. Минскер, К. С. Достижение и задачи исследований в области старения и стабилизации поливинилхлорида Текст. / К. С. Минскер, Г. Е. Заиков // Пластические массы 2001. -№ 4. - С. 27 - 35.

102. Минскер, К. С. Кинетика термического дегидрохлорирования пластифицированного ПВХ Текст. / К. С. Минскер, М. И. Абдулин, В. А. Крайних // Пластические массы 1980. -№ 3. - С. 31 - 33.

103. Вольфсон, С. А., Твердофазное деформационное разрушение и измельчение полимерных материалов. Порошковые технологии. Текст. / С.

104. А. Вольфсон, В. Г. Никольский // Высокомол. соед. 1994. т. 36 -№ 6. - С. 1040- 1056.

105. Минскер, К. С. Деструкция и стабилизация поливинилхлорида Текст. / К. С. Минскер, Г. Т. Федосеева. М.: Химия, 1979. - 279 с.

106. Колесов, С. В. Молекулярная динамика и термоустойчивость поливинилхлорида в смесях Текст. / С. В. Колесов, Е. И. Кулиш, Г. Е. Заиков К. С. Минскер // Пластические массы 2000. -№ 1. - С. 17-20.

107. Ахметханов, Р. М. Использование интенсивных силовых воздействий типа давление со сдвигом при стабилизации поливинилхлорида Текст. / Р. М. Ахметханов, С. В. Колесов, Г. Е. Заиков // Пластические массы 2004. -№ 1. - С. 9 - 10.

108. Карпачева JI. И. Растворимость стабилизаторов-рубрикатов при переработке ПВХ Текст. / JI. И. Карпачева, Т. Б. Заварова, Е. А. Куриловская, А. П. Савельев, К. С. Минскер // Пластические массы 1982. -№ 2. - С. 34-36.

109. Но, Б. И. Использование композиций «СИНТАД» в малопластифицированных ПВХ-композициях Текст. / Б. И. Но, Ю. JI. Зотов, С. А. Климов, Ю. В. Шаталин, Г. Г. Гороховицкий // Пластические массы -2000. -№ 11. С. 43-44.

110. Чалых, А. Е. Диффузия в полимерных системах Текст. / А. Е. Чалых М.: Химия, 1987. - 312 с.

111. Рейтлингер, С. А. Проницаемость полимерных материалов Текст. / С. А. Рейтлигер М.: Химия, 1974. - 272 с.

112. Кантор, JI. А. Изучение методом термографического анализа кинетики десорбции диоктилфталата из ПВХ-пластиката Текст. / JI. А.

113. Кантор, В.Г. Ракова, В. П. Володин, И. Ф. Дернов-Пигаев, H. М. Шапенкова // Пластические массы 1992. -№ 5. - С. 54 - 56.

114. Быстрицкая, Е. В. Применение термогравиметрического анализа для прогнозирования десорбции пластификаторов из поливинилхлоридных пластикатов Текст. / Быстрицкая Е. В., Карпухин О. Н., Крючков А. А. // Высокомолекул. соед. 2006. - 48, № 2. - С. 370-375.

115. Лирова, Б. И. ИК-спектроскопическое изучение миграции пластификатора из композиций на основе поливинилхлорида Текст. / Б. И. Лирова, Е. А. Лютикова, А. И. Мельник, Л. Г. Пыжьянова // Высокомолекул. соед. 2002. - 44, № 2. - С. 363-368.

116. Крыжановский, В. О. Определение скорости десорбции пластификатора при изотермическом старении ПВХ-пластиката Текст. / В. О. Крыжановский // Пластические массы 1989. -№ 6. - С. 70 - 72.

117. Казинчян, Г. П. Особенности старения двухслойных систем на основе ПВХ-пластиков Текст. / Г. П. Казинчян. Р. М. Адамян, В. О. Крыжановский // Пластические массы 1990. -№ 1. - С. 37 - 39.

118. Голуб, И. Г. Долговечность малопластифицированных ПВХ и ПММА образцов в процессе физического старения Текст. / И. Г. Голуб, C.B. Пичугина, Ю. В. Овчинников// Пластические массы 1990. -№ 1. - С. 4549.

119. Goodelle, J. Р, Water-uptake kinetics in poly(methyl methacrylate) films with a fluorescent rotor probe / Goodelle J. P., Pearson R. A., Santore M. M. // J. Appl. Polym. Sci. 2002. - 86, № 10. - C. 2463-2471.

120. Шутилин, Ю. Ф. Справочное пособие по свойствам и применению эластомеров Текст.: Монография. / Ю. Ф. Шутилин. Воронеж, гос. технол. акад. Воронеж, 2003. - 871 с.

121. Саломатов, В. И. Методы ускоренного определения коэффициента диффузии жидкости в полимерные материалы Текст. / В. И. Саломатов, И. А. Аршинов, В. П. Панченко // Пластические массы 1970. -№ 10. - С. 60.

122. Макаров, К. А., Сополимеры в стоматологии Текст. / К. А. Макаров, М. 3. Штейнгарт. М.: Медицина, 1982. - 248 с.

123. Киселев, А. М. Влияние условий получения и переработки пластифицированных ПВХ-композиций на пористость изделий из них Текст. / А. М. Киселев, В. В. Гузеев, В. Б. Мозжухин, Г. П. Малышева // Пластические массы 1987. -№ 1. - С. 36 - 37.

124. Дедов, А. В. Моделирование процесса миграции дибутилфталата из поливинилхлорида Текст. / А. В. Дедов, В. Г. Назаров // Высокомол. соед. 2002. - т. 44 - № 4. - С. 729 - 732.

125. Дедов, А. В. Особенности моделирования кинетики экстрагирования пластификаторов из поливинилхлорида Текст. / А. В. Дедов // Пластические массы 2005. -№ 2. - С. 42 - 43.

126. Тиниус, К. М. Пластификаторы Текст. / К. М. Тиниус. М.: Химия, 1964.-915 с.

127. Борисов, Б. И. Оценка фактора миграции пластификатора из покрытия в условиях грунтовой среды Текст. / Б. И. Борисов // Коллоидный журнал 1978. -№ 3. - С. 535 - 537.

128. Заиков, Г. Е. Биодеструкция ПВХ-пластиков Текст. / Г. Е. Заиков, Колесов, К. Е. Гумаргалиева, С. А. Семенов, О. А. Жданова // Пластические массы 1997. -№ 5. - С. 13 - 15.

129. Овчинников, Ю. В. Биоразрушение пластификатора в ПВХ Текст. / Ю. В. Овчинников, Г. Г. Бочкарева, О. Г. Бобров // Пластические массы -1980.-№ 2.-С. 13-15.

130. Чмыхова, Т. Г. Полиметилметакрилат с пониженным водопоглощением Текст. / Т. Г. Чмыхова, Б. П. Штаркман // Пластические массы 1999.-№6.-С. 9.

131. Лыгина, Л. В. Модификации акриловых пластмасс полиметилсилоксановыми жидкостями и эпоксидированным соевым маслом Текст. / Л. В. Лыгина, В. В. Калмыков, М. В. Гладышев, Е.В. Семенова // Машиностроитель. 2005. - № 8. - С. 54-56.

132. Лыгина, Л. В. Модификация стоматологических сополимерных композиций Текст. / Л. В. Лыгина, В. В. Калмыков, О. В. Карманова Ю.Ф. Шутилин //Пластмассы со специальными свойствами. Межвузовский сб. науч. тр. -СПб, СПбГТИ (ТУ), 2006. -С. 120-121.

133. Лыгина, Л. В. Свойства стоматологических сополимерных композиций Текст. / Л. В. Лыгина, В. В. Калмыков // Материалы ХЫН отчетной научной конференции за 2004 г.: Тез. докладов в 3 ч. 4.1. Воронеж: ВГТА, 2005.-С.229-231.

134. Лыгина, Л. В. Градиентные композиции на основе поливинилхлорида и полиметилметакрилата Текст. / Л. В. Лыгина, А.

135. B.Григорьев, В.В. Калмыков, Ю. Ф. Шутилин // Материалы 2-ой Международной заочной научно-практической конференции "Составляющие научно-технического прогресса": Каталог докладов. Тамбов: ТГТУ, 2006.1. C. 412-413.

136. Лыгина, Л. В. Исследование композиций ПВХ и ПММА Текст. / Л. В. Лыгина, В. В. Калмыков // Материалы ХЫУ отчетной научной конференции за 2005 г.: Тез. докладов в 3 ч. 4.1. Воронеж: ВГТА, 2006. С. 229 -231.

137. Лесников, Р. В. Разработка двухслойных полимерных композиций с ВПС Текст. / Р. В. Лесников, Л. В. Лыгина, М. А. Долгова // Материалы ХЬ отчетной научной конференции за 2001 г.: Тез. докладов в 3 ч. 4.2. -Воронеж: ВГТА, 2002. С.275.

138. Бартеньев, Г. М. Прочность и разрушение высокоэластичных материалов Текст. / Г. М. Бартеньев. М.: Высшая школа, 1964, - 388 с.

139. Лыгина, Л. В. Водопоглощение композиционных материалов с ПМС жидкостями Текст. / Л. В. Лыгина, В. В. Калмыков // Материалы XLII отчетной научной конференции за 2003 г.: Тез. докладов в 3 ч. 4.1. Воронеж: ВГТА, 2004. С.225-226.

140. Лыгина, Л. В. Изучение диффузионных процессов в ПВХ пластикатах и полиакрилатах Текст. / Л. В. Лыгина, О. В. Карманова, В. В. Калмыков, Ю. Ф. Шутилин, И. А. Иванников // Сорбционные и хроматографические процессы. 2006. - т. 6. Вып. 1- С. 41-44.

141. Львовский, Е. Н. Статистические методы построения эмпирических формул Текст. / E.H. Львовский М.: Высшая школа, 1988.- 239 с.

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.