Пластифицированные эпоксидные композиты повышенной плотности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.05, кандидат технических наук Бормотов, Алексей Николаевич

  • Бормотов, Алексей Николаевич
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 1998, Пенза
  • Специальность ВАК РФ05.23.05
  • Количество страниц 196
Бормотов, Алексей Николаевич. Пластифицированные эпоксидные композиты повышенной плотности: дис. кандидат технических наук: 05.23.05 - Строительные материалы и изделия. Пенза. 1998. 196 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Бормотов, Алексей Николаевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. СВОЙСТВА ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ.

1.1. Эпоксидные смолы и их применение в строительстве.

1.2. Роль наполнителей и заполнителей в процессах структурообразова-ния эпоксидных композитов.

1.3. Физико-механические свойства эпоксидных композитов.

1.4. Стойкость эпоксидных композитов.

Выводы.

ГЛАВА II. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

2.1. Цель и задачи исследований.

2.2. Применяемые материалы и их характеристики.

2.3. Методы исследований и аппаратура.

2.4. Математические методы планирования эксперимента.

ГЛАВА III. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭПОКСИДНЫХ СМЕСЕЙ

ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ.

3.1. Исследование вязкости не наполненной эпоксидной смолы.

3.2. Влияние модифицирующих добавок на реологические показатели эпоксидных компаундов.

3.3. Определение пластично-вязких свойств наполненных и модифицированных эпоксидных композитов.

Выводы.

ГЛАВА IV. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ.

4.1. Оптимизация полимерной матрицы.

4.2. Подбор оптимального гранулометрического состава.

4.3. Оптимизация структуры литьевых композитов.

4.4. Оптимизация структуры прессованных композитов.

Выводы.

ГЛАВА У. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭПОКСИДНЫХ

КОМПОЗИТОВ.

5.1. Тепловыделение эпоксидных композитов.

5.2. Усадка эпоксидных композитов повышенной плотности.

5.3. Деформативные свойства эпоксидных композитов.

5.4. Кинетика набора прочности эпоксидных композитов.

5.5. Влияние различных факторов на плотность эпоксидных композитов.

Выводы.

ГЛАВА VI. СТОЙКОСТЬ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ.

6.1. Водостойкость композитов повышенной плотности.

6.2. Стойкость эпоксидных композитов к агрессивным средам.

6.3. Стойкость эпоксидных композитов к ионизирующим излучениям. 164 Выводы.

ГЛАВА УП. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОСОБО ТЯЖЁЛЫХ ЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

7.1. Рекомендации по приготовлению особо тяжёлых защитных композитов.

7.2. Промышленное внедрение защитных эпоксидных композитов.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Пластифицированные эпоксидные композиты повышенной плотности»

При создании новых полимерных композиционных материалов (ПКМ) и выборе их компонентов, следует ориентироваться на отходы промышленного производства, подлежащие захоронению и требующие больших затрат на утилизацию. Это в полной мере относится к ПКМ с повышенными защитными свойствами от гамма-излучений, в которых в качестве наполнителей возможно эффективное применение отходов тяжелых металлов и других материалов с высокой плотностью.

Область использования ПКМ позволяет в полной мере реализовать их возможности: изготовление защитных покрытий технологического оборудования, строительных конструкций, ирригационных сооружений, ремонт покрытий автодорог и аэродромов, изготовление несущих конструкций в строительстве, промышленности и транспорте.

Вместе с тем имеющийся дефицит на компоненты ПКМ, нехватка технологического оборудования для их широкомасштабного внедрения в строительстве, а также недостатки технологических и эксплуатационных свойств, требующие дальнейшего изучения, сдерживают развитие новых прогрессивных материалов. Поэтому представляется актуальными исследования формирования комплекса свойств, направленные на разработку конкретных составов ПКМ и их технологий.

В настоящее время важной проблемой является создание полимеррас-творов и полимербетонов на основе отходов производства для защиты строительных конструкций зданий и сооружений от действия ионизирующих излучений - надежных, долговечных и технологичных.

Цель работы: Целью настоящей работы является разработка теоретических аспектов пластификации эпоксидных композитов на основе смолы ЭД-16 и оптимизация рецептурно-технологических параметров приготовления пластифицированных эпоксидных композитов (ЭК) повышенной плотности, обладающих высокими физико-механическими свойствами и повышенными значениями радиационной стойкости и коэффициента ослабления ионизирующих излучений.

В связи с этим были поставлены следующие задачи:

1. Разработать теоретические аспекты пластификации высоковязкой смолы ЭД-16;

2. Улучшить реологические характеристики полимеррастворов до возможности применения литьевой технологии;

3. Разработать и оптимизировать пластифицированные составы прессованных и литьевых ЭК, обладающих повышенными защитными свойствами от действия ионизирующих излучений;

4. Исследовать влияние модификаторов на физико-механические, дефор-мативные и защитные свойства ЭК;

5. Исследовать защитные свойства и радиационную стойкость ЭК при действии ионизирующих излучений различных энергий;

6. Показать перспективы практического применения новых ЭК в народном хозяйстве России.

Работы В.А. Воскресенского, И.М. Елшина, Р. Крейса (Германия), H.A. Мощанского, В.В. Патуроева, И.Е. Путляева, Ю.В. Потапова, И.А. Рыбьева, В.И. Соломатова, А.П. Прошина, В.П. Селяева, Ю.А. Соколовой, Л. Скупина (Чехия), К. Садао (Япония), В.Г. Хозина, В.Д. Черкасова, В.Т. Ерофеева, А.Н. Бобрышева, Ю.Г. Иващенко, Р.З. Рахимова, Д. Дикоу (США), Д. Фоулера (США), Г. Депью (США), X. Шульца (Германия), Б. Шпека (Германия), М. Кюбо (Франция), А. Поле (Франция), К. Имамура (Япония) и других отечественных и зарубежных ученых послужили основой для выполнения теоретических и экспериментальных исследований.

Научная новизна. Разработаны составы пластифицированных эпоксидных композитов повышенной плотности, наполненных отходами производства оптического стекла, для ремонта и защиты строительных конструкций с повышенным коэффициентом ослабления гамма-излучений. Выявлен механизм их структурообразования с наполнителем и модификаторами. Установлено влияние модификаторов на прочностные, деформативные и реологические свойства, усадку, тепловыделение, водо- и химическую стойкость и стойкость к действию радиации. Получены графо-аналитические модели поведения композиционных систем.

Научная новизна защищена заявкой на авторское свидетельство на изобретение № 97114757 / 03 от 02.09.97.

Практическое значение работы заключается в создании материалов на основе отходов производства оптического стекла для ремонта и защиты строительных конструкций, с повышенным коэффициентом ослабления гамма-излучений. Это позволило наряду с появившейся возможностью утилизации отходов производства значительно улучшить технологические и эксплуатационные свойства эпоксидных полимеррастворов. В качестве наполнителей ЭК предложено использовать отход производства оптического стекла марки ТФ 110.

Практическое применение. Разработанные эпоксидные полимеррас-творы получили промышленную проверку и опытное внедрение. Результаты исследований использованы при ремонте полов в аккумуляторном цехе и цехе капитального ремонта двигателей Управления механизации и автомобильного транспорта ОАО ПУС г. Заречный (см. приложение). Использование разработанных материалов позволило повысить надежность и долговечность конструкции пола, сократить трудоемкость работ и последующие эксплуатационные расходы.

Апробаиия работы. По результатам работы сделаны доклады и сообщения на международной конференции "Экологические аспекты технологии производства строительных материалов", Санкт-Петербург, СПИСИ, май 1992; на XXVII научно-технической конференции 27.03 - 03.04.93., Пенза, ПИСИ; на XXVIII научно-технической конференции 27.03. - 31.03.95., Пен7 за, ПГАСИ; XXIX научно-технической конференции 24.03. - 28,03.97., Пенза, ПГАСА; на третьих академических чтениях "Актуальные проблемы строительного материаловедения" Саранск, Мордовский ГУ, 1997; на всероссийской научно-технической конференции "Актуальные проблемы строительного материаловедения" Томск, ТГАСУ, 1997; на четвёртых академических чтениях "Актуальные проблемы строительного материаловедения" Пенза, ПГАСА, 1998; на втором научно-техническом семинаре "Экологические проблемы хранения, переработки и использования вторичного сырья" Лозанна, Швейцария, 1998.

Похожие диссертационные работы по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Строительные материалы и изделия», Бормотов, Алексей Николаевич

Общие выводы:

1. В результате теоретических и экспериментальных исследований созданы литьевые и прессованные пластифицированные ЭК повышенной плотности для защиты от радиации (средняя плотность 4000 - 4200 кг / м3, коэффициент ослабления у - лучей 0,29 - 0,32 см л).

2. Базируясь на основных постулатах полиструктурной теории разработан новый экспериментально-статистический метод оптимизации литьевых и прессованных ЭК.

3. Исследованы реологические свойства ЭК и установлено, что 10 % добавка смеси минеральных и растительных масел позволяет получать ЭК с необходимыми пластично-вязкими свойствами. Изучено влияние модифицирующих и пластифицирующих добавок на реологические, физико-механические и защитные свойства ЭК. Наилучший эффект получен при использовании ПАВ неионогенного типа в концентрации 0,5 % ог массы смолы.

4. Установлено, что ПАВ катионоактивного и неионогенного типа (0,1 -0,5 % от массы смолы) на 30 - 40 % снижают тепловыделение твердеющих эпоксидных систем. Совместное использование оптимального наполнения ЭК и модификаторов в 2,5 раза понижают максимальную температуру саморазогрева твердеющих смесей, что позволяет получать бездефектные и плотные защитные композиты.

5. Выявлено, что совместное использование гидрофобизирующей жидкости 136-41 (0,01 % от массы смолы) и пластификатора (10 % от массы смолы) позволяет получать малоусадочные эпоксидные композиты. Применён метод изучения и оценки деформативных свойств ЭК, позволяющий и качественно и количественно оценивать деформативные свойства ЭК, а также проводить сертификацию защитных ЭК.

176

6, Разработаны рекомендации по подбору состава и технологии изготов. ления и нанесения пластифицированных ЭК повышенной плотности.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Бормотов, Алексей Николаевич, 1998 год

1. Соломатов В.И., Клюкин В.И„, Кочнева Л.Ф,, Масеев Л.М., Потапов Ю,Б. Армополимербетон в транспортном строительстве. М.„ 1979.-232 с.

2. Соломатов В.И. Технология полимербетонов и армополимербетонных изделий. М., 1984. i 44 с.

3. Скупин Л. Полимерные растворы и пластбетоны. М., Стройиздат, Í967, 185 с.

4. Соломатов В.И. Полимерцементные бетоны и пластбетоны. М., Стройиздат, 1967. 132 с.

5. A.c. 535244 (СССР). Г1 олимербетонная смесь / В.И. Соломатов, АЛ. Прошин, Л .И. Кузнецова. Опубл. в БИ № 42, 1976.

6. A.c. 594074 (СССР). Полимерраствор I А.П. Прошин, В.И. Соломатов. Опубл. в Б И № 7, 1978.

7. A.c. 594075 (СССР). Полимерраствор / АЛ. Прошин, В.И. Соломатов. Опубл. в БИ JMs 7, 1978.

8. Ацагорцян ЗА., Хачаторян A.A., Абелян Р.Д. Новые облицовочные материалы из отходов природного камня. Строительные материалы, 1973, № 6, с. 23.

9. Фанталов A.M., Патуроев В.В. Высокомеханизированное изготовление полимербетонных конструкций. Бетон и железобетон, 1979, № 8, с. 1618.

10. Вильтес Л .В., Исакович Т.А., Смелянский В Л. Поризованные пласт-бетоны для лёгких ограждающих конструкций. Строительные материалы, 1975, №6, с. 18-19.

11. Минестерство мелиорации и водного хозяйства СССР. Отвердитель фурановых смол (ТУ 33-9-78 ). Ашхабад, 1978. 16 с.

12. Рахимов Р.З. Муртазин Н.З. Физико-механические свойства немоди-фицированного и модифицированных эпоксидных свзующих. Изв. вузов (Строительство и архитектура), 1977, Не 5, с. 74 77.

13. Братчун В.И. Дёгтеполимерные вяжущие и бетоны на их основе. В кн.: Применение полимерных материалов в гидротехническом строительстве. Л., 1979. с. 87-=88.

14. Абдужабаров Х.С., Елшин И.М., Маматов Ю.М. Некоторые свойства фураноэпоксидных компаундов и материалов, полученных на их основе. Гидролизное производство, 1973, № 2, с. 24.

15. Патуроев В.В. Технология полимербетонов. М., 1977. 236 с.

16. Кузнецова Л.И., Прошин А.П. Влияние структуры поверхностно-активных веществ на водостойкость эпоксидного полимерраствора. В кн.: Вопросы применения полимерных материалов в строительстве. Саранск, 1976, с.6-11.

17. Прошин А.Г1. Пластификация эпоксидных полимеррстворных смесей поверхностно-активными воздействиями. Изв. вузов (Строительство и архитектура), 1979, № 1, с. 78 80.

18. A.c. 777009 (СССР). Полимерраствор. / АЛ. Прошин. Опубл. в ЕИ №41, 1980.

19. A.c. 443013 (СССР). Полимербетонная смесь. / A.II. Прошин. Опубл. в БИ № 34, 1975.

20. A.c. 474516 (СССР). Полимербетонная смесь. / А.П. Прошин, В.Е. Зуев. Опубл. в БИ № 23, 1975.

21. A.c. 666150 (СССР). Полимерраствора / AJL Прошин. Опубл. в Б И №21, 1979,

22. A.c. 920035 (СССР). Полимерраствор. / А .П. Прошин, В.И. Солома-тов, АД. Крушова, В.И. Калашников, И .И. Тюляев, А.Н. Бобрышев, A.C. Викулов. Опубл. в Б И № 14, 1982.

23. A.c. 1640937 (СССР). Полимерраствор. /А.П. Прошин, В.И. Содома-тов, A.B. Воскресенский. Опубл. в БИ № 13, 1991.

24. A.c. 1267734 (СССР). Полимерраствор. /А.П. Прошин» В .И. Солома-тов, В А. Давиденко, A.B. Григорьев. Опубл. в БИ № 40, 1986.

25. A.c. 477969 (СССР). Полимербетонная смесь. / А.П. Прошин. Опубл. в БИ № 27, 1975.

26. A.c. 465389 (СССР). Полимербетонная смесь. / А.П. Прошин. Опубл.вБИ№ 12, 1975.

27. A.c. 1218625 (СССР). Полимерраствор. / AHL Прошин, В.И. Солома-тов, А.И. Щепкин, М.Ф. Волочек, А.Ф. Пащевский. Опубл. в БИ № 10, 1986.

28. A.c. 451662 (СССР). Полимербетонная смесь. / А.П. Прошин, В.И. Седых, M .А. Климов. Опубл. в БИ № 44, 1975.

29. A.c. 1550849 (СССР). Полимербетонная смесь. / А.П. Прошин. Опубл. в БИ № 10, 1990.

30. Воробьёв В А. Основы технологии строительных материалов из пластических масс. М., "Высшая школа", 1965. 327 с.

31. Gamski К. Dilatation thermique des mortiers resineux. RILEN, Paris,1967.

32. Podgorski D. Evolution dans le temps des caractéristiques mécaniques des résinés epoxydes. RILEM, Paris, 1967.

33. Podgorski D. Influence de l'eau sur les caractéristiques des produits s base de résiné epoxyde. RILEM, Paris, 1967.

34. Ionescu I., Enculescu M. Betons a base de résinés synthétiques sans liants minéraux. RILEM, Paris, 1967.

35. Прошин АЛ. Применение поверхностно-активных веществ в поли-меррастворах // Полимерные строительные материалы. Казань: КИСИ. 1960.с, '17 • 50.

36. Прошин А.П. Использование полиглицеринов в производстве поли-меррастворов // Строительные материалы из попутных продуктов промышленности. Л.: ЛИСИ, 1960. - с. 150- 153.

37. Voina N., Enculescu M., Schiller E. Experimental Investigations concerning the use of synthetic resins in the concrete technique of Romania. Part II. RILEM, Paris, 1967.

38. Елшин И.М., Мощанский НА., Олехнович В А., Берман Г.М. Синтетические смолы в строительстве. Киев, 1969. 160 с.

39. Винарекий В Л., Малый В.Т. Разработка и исследование противокоррозионных вяжущих составов на основе эпоксидных смол, модифицированных кубовыми остатками ректификации бензола. Известия вузов (Строительство и архитектура), 1977, № 8, с. 77 81.

40. Hiwley G.C. HAR-mice-new muscle for plastics /7 Plastics world.- 1976.-Vol. 34, № 4.- p. 36-39.

41. Rexer J., Anderson E. Composite with planar reinforcements fflokes. ribbons .) A review // Polymer Eng.Sei.- 1979.- Vol. 19, Ks 1.- p. 1-11.

42. Липатов C.C. Межфазные явления в полимерах. Киев: Наук, думка, 1980. - 259 с.

43. Каргин В А., Слонимский Г. Л. Краткие очерки по физико-химии полимеров. М.: Химия, 1967. - 230 с.

44. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров.- М.: Химия, 1977. 304 с.

45. Воробьев В А. Технология строительных материалов и изделий на основе пластмасс. Мл Высшая школа, 1974. - 472 с.

46. Берлин АА., Басин В.Е. Основы адгезии полимеров. 2-е издание. -Мл Химия, 1974.-391 с.

47. Бобрышев А.Н. Прочность эпоксидных композитов с дисперсным наполнителем: Дис. канд.техн.наук: 05.23.05. Мл ММИТ, 1982. - 163 с.

48. Соломатов В .И., Выровой В.Н. Физические особенности формирования структуры композиционных строительных материалов / Известия вузов // Строительство и архитектура. 1984. - № 8, - с. 59-64.

49. Соломатов В .И. Струшурообразование и технология полимербето-нов // Строительные материалы. 1970, № 9, - с. 33-35.

50. Бобрышев А.Н., Соломатов В.И., Прошин АЛ, Механизм усиления прочности полимерных композитов дисперсным наполнителем // Химия и технология реакционноепоеобных олигомеров. Д.: ЛГИ, 1984, - с. 8 - 11.

51. Мэнсон Дж.„ Стерлинг Л. Полимерные смеси и композиты. * М.: Химия. 1979. 440 с.

52. Липатова Т.Э. Влияние твердой поверхности на процесс формирования некоторых полимеров // Композиционные полимерные материалы. Киев: Наук, думка, 1975, - с. 28 - 38.

53. Монолитные эпоксидные, полиуретановые и полиэфирные покрытия полов / В .Г. Кошкин, О .Л. Фиговский, В.Ф. Смокин и др. // М.: Стройиздат. 1975, 120 с.

54. Повстутар В.И., Кододопов В .И., Михайлова С.С. Строение и свойства повфхиости полимерных материалов. М.: Химия, 1986, - 192 с.

55. Зубов П.И., Сухарева Л А. Структура и свойства полимерных по крытий. Мл Химия, 1982, - 255 с.

56. Соломатов В.И., Бобрышев А.Н., Прошин А.П, О влиянии размерных факторов дисперсного наполнителя на прочность эпоксидных композитов // Механика композитных материалов. Рига: Зинатне. 1982, с. 1008 »1013.

57. Соломатов В .И., Бобрышев А.Н., Химмлер П.Г. Полимерные композиционные материалы в строительстве. Мл Стройиздат, 1968, - 312 с.

58. Логинов B.C., Кашковская Е.А., Миронов АА., Корнев Ю.И. Некоторые свойства пластбетона на полиэфирных смолах. Бетон и железобетон, 1964, № 5.

59. Мощанский H.A. Повышение стойкости строительных материалов и конструкций, работающих в условиях агрессивных сред. М.: Стройиздат, 1961.

60. Palencaï L. Quelques problèmes concernant la structure des bétons et mortiers de resines. RILEM, Psris, 1967.

61. Елшин И .M. Пластбетон. Киев. 1967. 267 с.

62. Селяев В.П., Соломатов В.И., Ерофеев В.Т. Структурные напряжения в полимербетонах // Применение полимерных материалов в гидротехническом строительстве. Л.: Энергия, 1980, - с. 125 - 129.

63. Пресняков A.B. Разработка и исследование эпоксидных композитов, устойчивых к растворам плавиковой кислоты: Автореф. дне. . канд. техн. наук: 05.23.05. Воронеж: ВИСИ, 1986, 20 с.

64. Худяков В А, Разработка и исследование свойств модифицированных эпоксидных композитов для защиты от радиации. Дисс. на соиек. звания канд. техн. наук. Пенза: - 1994. - 152 с.

65. Давиденко В А. Структурообразование и деструкция эпоксидных композитов с добавками высших жирных кислот: Дисс. . канд. техн. наук: 05.23.05. Мл МИИТ, 1986, - 177 с.

66. Селяев В .П., Герасимов В.И. Усадочные деформации и напряжения в эпоксидных композициях // Вопросы применения полимерных материалов в строительстве. Саранск: МГУ, 1976, - с. 22 - 26.

67. Липатов Ю.С., Филипович А.Ю., Веселовский Р.А. Исследование свойств граничных слоев эпоксидных адгезитов и возможности их регулирования // ВМС. 1986, - Т. (A) XXVIIL11.-е. 2259 - 2264.

68. Мойся Е.Г., Семенович Г.М., Липатов Ю.С. О плотности упаковки кристаллических и сшитых полимеров на границе раздела с твердой фазой. ВМС. 1973, - Т. (А) XV. - № 6. ~ с. 1337- 1341.

69. Сухарева Л.А. Долговечность полимерных покрытий. М.: Химия, 1984, - 240 с.

70. Исследование внутренних напряжений при отверждении полиэфирной смолы / П.И. Зубов, ДА. Лепилкина, Т.П. Гильман и др. // Коллоидный журнал. 1961,-Т.XXIII, № 2 - с. 563 - 566.

71. Зубов П.И., Лепилкина Л .А., Гильман Т.П. Влияние замасливателей и аппретур на внутренние напряжения и адгезионные свойства полиэфирных покрытий. К Коллоидный журнал. 1962, -Т. XXIV, № 5. - с. 174 -177.

72. Яблоков ГА., Сухарева Л.А., Киселев Р.М. и др. Влияние густоты пространственной сетки и надмолекулярных структур на свойства полиурета-новых покрытий. ¡I Коллоидный журнал. 1970, -Т. XXXII, М? 1. - с. 137 «140.

73. Сухарева Л.А., Воронков ВА., Зубов ПЛ. Исследование механизма формирования надмолекулярных структур в эпоксидных покрытиях. ВМС. -1969, Т. (A), 11, №> 2. - с. 407 » 4Í2.

74. Иржак В.П., Розенберг Б .А. Особенности кинетики формирования сетчатых полимеров. // ВМС. 1985, - T. (А), XXVII, № 9. - с. 1795 - S 806.

75. Йржак В .А., Розенберг Б.А., Еникологош U.C. Сетчатые полимеры. Синтез, структура, свойства. М.: Наука, 1979, - 248 с.

76. Зубов ПЛ., Сухарева Л.А. Физико-химические пути понижения внутренних напряжений при формировании полимерных покрытий. // Коллоидный журнал. 1976, - Т.38, № 4. - с. 643 - 655.

77. Внутренние напряжения и диффузия воды в полимерах /Р.В. Артамонова, Л.М. Виноградова, С.Д. Гаранина и др. // ВМС. 1970, -Т. (А), ХП, № 2. - с. 336 « 342.

78. Bsres R., Naratil I. Some physical properties of resin concretes. RILEM, Pans, i967.

79. Соломатов В .И., Селяев ВЛ. Химическое сопротивление композиционных строительных материалов. » М.: Стройиздат, 1987, 264 с.

80. Long-term stability of epichloro-hydrin / bisphenol resin polymer concret / M.H. Balych, A.K. Arab, R.H. Tobbert and others // Cement and concrete research, 1977, V.r, № 6.- p. 637 642.

81. Моисеев Ю.В., Зайков Г.Е. Химическая стойкость полимеров в агрессивных средах. М.: Химия, 1979, - 287 с.

82. Зуев B.C. Разрушение полимеров под действием агрессивных сред. -М.: Химия, 1972,-229 с.

83. Тынный AIL Прочность и разрушение полимеров под воздействием жидких сред. Киев: Наук, думка, 1975, - 206 с.

84. Малкии АЛ., Чалых А.Е. Диффузия и вязкость полимеров. Методы исследования. Мл Химия, 1979, - 303 с.

85. Соколова С А. Новые модифицированные клеи, антикоррозионные и защитно-декоративные покрытия строительного назначения на основе эпоксидных смол: Автореф. дис. докт. техн. наук. -М., 1980, 37 с.

86. Структурные предпосылки для физической модификации эпоксидных полимеров / A.A. Каримов, A.A. Пошенский, А.М. Череватский и др. // Полимерные строительные материалы. Казань: КХТИ, 1980, - с. 62 - 64.

87. Химические стойкие мастики, замазки и бетоны. / H.A. Мощанский, И.Е. Пз^тляев, Е.А. Пучнина и др. /7 Мл Изд-во литературы по строительству, 1968, «• 184 с.

88. Барашков H.H. Полимерные композиты: получение, свойства, применение. Мл Наука, 1984,« 128 с.

89. К исследованию поведения пластмасс при длительном действии механических нагрузок и жидких сред / Р.З. Рахимов, Н.З. Муртазин, А.К. Вал-нев и др. // Полимерные строительные материалы. -Л л ЛИСИ, 1976, с. 55 - 57.

90. Рудакова Т.Е., Зайков Г.Е. Действие агрессивной среды и механического напряжения на полимеры // ВМС, 1987, XXIV, № 1. - с. 3 - 17.

91. Степанов Р.Д., Шленский О.Ф. Расчет на прочность конструкций из пластмасс, работающих в жидких средах. Мл Машиностроение, 198!, - 136 с.

92. Тагер A.A. Физикохимия полимеров. Мл Химия, 1976, - 544 с.

93. Вяземская Н.И., Калинин Е.В. Применение эпоксидных полимербе-тоиов для ремонта гидротехнических сооружений // Перспективы применениябетонополимеров и полимербетонов в строительстве. Мл Стройиздат, Í976, -с. 188 » 189.

94. Реитлингер CA. Проницаемость полимерных материалов. М.: Химия, 1974, - 238 с.

95. Прошин А.П., Кузнецова Л.И. Влияние добавок ПАВ на химическую стойкость полимеррастворов // Противокоррозионные работы в строительстве. 1980, - Серия IV, выпуск 4. - с. 14 - 16.

96. Мещанский И .А., Путляев И.Е. Современные химически стойкие полы. М.: Изд-во литературы по строительству, 1973, - 120 с.

97. Ерофеев В.Т. Полиэфирные полимербетоиы каркасной структуры. Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.23.05. Харьков: СПИ» 1983» « 23 с.

98. Соломатов В.И., Федорцов A.FL Позитивный эффект коррозии полимербетонов // Бетон и железобетон. 1981, - №2. - с. 20 - 21.

99. Мещанский НА. Повышение стойкости строительных материалов, работающих в условиях агрессивных сред. М.: Госуд. изд-во литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1962, ■ 236 с.

100. Винарский В Л. Эпоксидные смолы в строительстве. « Киев: Будн-вельник, 1972, 152 с.

101. Чуйков A.B., Овчинников В.М. 0 влиянии минеральных наполнителей на некоторые свойства эпоксидных бетонов II Структурообразование и органогенная коррозия цементных и полимерных бетонов. Саратов-Пенза: Приволж. кн. изд-во, 1967, - с. 179 « 196.

102. Пластмассы и синтетические смолы в противокоррозионной технике / НА, Мощанекий, Н.М, Золотннцкий, В А. Соломатов и др. // Мл Стройиз-дат, 1964, 138 с.

103. Винарский ВЛ. Материал на основе модифицированных эпоксидных смол. / Противокоррозионные работы в строительстве. ЦБНТИ, 1977, серия IV. - выпуск 7 (118). - с. 6 - И.

104. Аничхина Н.П. Эпоксидные мастики для химически стойких полов из штучных материалов // Промышленное строительство. Мл 1977, № 8, -с, 40 -41.

105. Смокин В.Ф., Фиговский О.Л. Влияние наполнителей и метода смешения на свойства эпоксидных и полиэфирных покрытий полов. Мл ИНИЙНСМ. 1967-выпуск 18 (26).-с. 57-91.

106. Соломатов В.И., Кузнецова З.Н. Защитные свойства эпоксидно-гудроновых композиций. Известия вузов /7 Строительство и архитектура, 1982,-№7.-с.66-70.

107. Соколова Ю.А., Воскресенский В А. 0 перспективности применения в строительстве модифицированных клеящих и антикоррозионных материалов. Строительство и архитектура. 1976, - № | 2. - с. 87 - 92.

108. Соломатов В.И., Любинская В.П. О проницаемости, эпоксидных мастик и покрытий на их основе // Техника защиты от коррозии. » 1969, № L -с. 13 14.

109. Максимов Ю.В., Лыков Г.Д., Чекулаева Б .И. Эпоксидные полимер-растворы для монолитных покрытий полов / Бетон и железобетон. 1974, - № 8. - с. 17- 16.

110. Соломатов В.И., Потапов Ю.Б., Федорцов АЛ. Сопротивление по-лимербетонов воздействию агрессивных сред / Известия вузов // Строительство и архитектура, 1981, № 2. - с. 75 - 80.

111. Бикерман Я.О. Новые представления о прочности адгезионных связей полимеров // Успехи химии. М.: 1972, - Вып.8. - с. 1431 - 1464.

112. Итинский В.И., О стер-Волков H .П. Пластбетоны и полимерные замазки. М.: Химия, 1965, - 24 с.

113. Соломатов В.И., Рева В.Ф., Козюк С.М. Долговечные полы из по-лимербетона на основе эпоксидных смол. // Техника защиты от коррозии. -1970,-№5.-с. 17-21.

114. Оржановский Л.М. Закономерности влияния температуры и концентрации агрессивной среды на долговечность полимерных материалов. // Пласт, массы. 1966, - № 5. - с. 60 - 65.

115. Поведение эпоксидных компаундов в электролите / A.M. Чере-ватский, А.Г. Фаррахов, В.Г. Хозин и др. // Прогнозирование эксплуатационных свойств полимерных материалов. Казань: КИСИ, 1976, с. 27 - 31.

116. Грасси Н. Химия процессов деструкции полимеров. М.: Иностранная литература, 1959, - 152 с.

117. Иванов B.C. Радиационная химия полимеров.-Л.: Химия, 1988. 320с.

118. Дубровский В.Б. Радиационная стойкость строительных материалов. М.: Стройиздат, 1977. - 240 с.

119. Чарльзби А. Ядерные излучения и полимеры. Мл ИЛ, 1962.522 е.

120. Воробьев В.А., Андрианов Р.А. Технология полимеров М: ВШЛ980. - 303 с.

121. Брэгг У .Д., Кларингбулл Г.Ф. Кристаллическая структура минералов. ~ Мл Мир, 1967. 390 с.

122. С.М. Бреховеких, Ю.Н. Викторова, ЮЛ. Гринштейн и др. Основы радиационного материаловедения стекла и керамики. Мл Стройиздат, 1971. -256 с.

123. Г.В. Бюрга-невская, В.В. Варгин, Н.А. Леко и др. Действие излучения на неорганические стекла. Мл Атомиздат, 1968. 242 с.

124. Дубровский В.Б., Аблевич 3. Строительные материалы и конструкции защиты от ионизирующих излучений. Мл Стройиздат, 1963. - 240 с.

125. Барановский В.М. и др. I емпературная зависимость тешюфизиче-ских свойств некоторых полимерных материалов. Пластические массы.- 1967, № 9, -• 36 с.

126. Князев В. К. Эпоксидные конструкционные материалы в машине» строении. Мл Машиностроение, 1977 - 184 с.

127. Ларичева-Банаева В. П. Эпоксидные смолы и радиация. Мл НИИТЭХИМ, 1976 - 33 с.

128. А.с. Полимерраствор / В. И. Соломатов, А.П. Прошин, М.А. Ко жевннков, С.М. Саденко. Мл - ВШ, 1980. - 303 с.

129. Энциклопедия полимеров. Под ред. В. А. Кабанова, т. III, Мл Издательство "Советская энциклопедия". 1977, с. 992 - 998.

130. Справочник по пластическим массам. Под редакцией М.И. Гарба-ра, В. М. Катаева, М. С. Акутина. т. H, Мл Издательство "Химия", 1969 345с.

131. Справочник химика. Под редакцией Б.11. Никольского и др. т. 6, Л л Издательство "Химия", 1967 41 с.

132. Краткая химическая энциклопедия. Под редакцией ИЛ. Куянца и др., т. III, М.*. Издательство "Советская энциклопедия", 1973, » с. 30 31.

133. Краткая химическая энциклопедия. Под редакцией ИЛ. Куянца и др., т. III, М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1973, ~ с. 74 75.

134. Л. Чалмерс. Химические средства в быту и промышленности. Мл Издательство "Химия", 1969, с. 49 - 50.

135. Волков М.И. Методы испытания строительных материалов. Мл Стройиздат, 1974. 301с.

136. Марихин В.А., Мясников ЛИ. Надмолекулярная структура полимеров. Л л Химия, 1977. 240 с.

137. Басов H .И., Любартович В .А., Любартович С .А. Контроль качества полимерных материалов. Л л Химия, 1990. 24 с.

138. Методы исследования цементного камня и бетона. Под ред. Ларионовой З.М. Мл НИИЖБ, Стройиздат, 1970. 158 с.

139. Руководство по методам испытаний полимербетонов. Мл 1972.- 19 с.

140. Воробьёв В .А. Лабораторный практикум по общему курсу строительных материалов. Мл Высшая школа, 1972. 542 с.

141. Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов: Справочное пособие. Под ред. А.Т. Туманова. Мл Машиностроение, 1973. 284с.

142. Почтовик ГЛ., Золочевекий А.Б., Яковлев А.И. Методы и средства испытания конструкций. Мл Стройиздат, 1978. 72 с.

143. Методика определения физико-механических свойств полимер-ных композиций путем внедрения конусообразного индектора. Э,Х„ Лийв, А.Д, Машегиров. « Таллин: Эст. НИИТНИ, Í983. - 30 с.

144. Попов А.Н. Лабораторные испытания строительных материалов и изделий. М.: 1984. 166 с.

145. Чехов АЛ. Защита строительных конструкций от коррозии. Киев: Вща школа» 1977. » 21 с.

146. В.А. Вознесенский и др. Численные методы решения строительно-технологических задач на ЭВМ. Киев, 1989. 119 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.