Разработка и исследование свойств модифицированных эпоксидных композитов для защиты от радиации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.05, кандидат технических наук Худяков, Владислав Анатольевич
- Специальность ВАК РФ05.23.05
- Количество страниц 160
Оглавление диссертации кандидат технических наук Худяков, Владислав Анатольевич
Принятые сокращения.
Введение
ГЛАВА 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАДИАЦИИ.
1.1 Взаимодействие ионизирующих излучений с материалами защиты.
1.2 Металлические материалы.
1.3 Бетоны.
1.4 Полимерные материалы.
ГЛАВА 2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
2.1 Цель и задачи исследования.
2.2 Применяемые материалы и их характеристики.
2.3 Методы исследования и аппаратура.
2.4 Математические методы планирования экспериментов.
ГЛАВА 3. СТРУКТУР00БРА30ВАНИЕ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ОТ РАДИАЦИИ
3.1 Влияние кремнийорганических добавок на смачивание наполнителя.
3.2 Плотность особо тяжелых эпоксидных композитов.
3.3 Влияние степени наполнения и модифицирующих добавок на реологические свойства эпоксидных композиций.
3.4 Теплофизические свойства модифицированных эпоксидных композитов.
Выводы.
ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАТИВНЫХ СВОЙСТВ
ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ.
4.1 Усадка эпоксидных полимеррастворов.
4.2 Внутренние напряжения модифицированных эпоксидных композитов.
4.3 Прочностные свойства эпоксидных композитов с добавками кремнийорганических соединений.
4.4 Деформативные свойства эпоксидных композитов с добавками кремнийорганических соединений.
Выводы.
ГЛАВА 5. ВОДОСТОЙКОСТЬ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ
5.1 Водостойкость немодифицированных эпоксидных композитов
5.2 Водостойкость модифицированных эпоксидных композитов.
Выводы.
ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА
ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
6.1 Влияние вида наполнителя на защитные свойства эпоксидных композитов.
6.2 Влияние степени наполнения на защитные свойства эпоксидных композитов.
6.3 Влияние легирующих и модифицирующих добавок на защитные свойства эпоксидных пресскомпозитов.
Выеоды.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК
Пластифицированные эпоксидные композиты повышенной плотности1998 год, кандидат технических наук Бормотов, Алексей Николаевич
Структура и свойства радиационно-защитных эпоксидных композитов на аппретированном наполнителе2011 год, кандидат технических наук Круглова, Альбина Николаевна
Повышение эффективности строительных полимерных композитов, эксплуатируемых в агрессивных средах2006 год, доктор технических наук Огрель, Лариса Юрьевна
Резорциновые композиты для защиты от радиации1998 год, кандидат технических наук Второв, Борис Борисович
Наномодифицированные композиты строительного назначения с использованием эпоксидиановой смолы2010 год, кандидат технических наук Чеботарева, Екатерина Геннадьевна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка и исследование свойств модифицированных эпоксидных композитов для защиты от радиации»
Развитие строительной индустрии требует разработки и внедрения эффективных строительных материалов, к которым относятся и полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе различных синтетических связующих и их модификации. По имеющимся научным прогнозам, выпуск полимерных материалов к концу XX века опередит объем производства черных металлов СИ.
Области применения ПКМ в строительстве неуклонно расширяются. Наряду с традиционными - изготовление защитных покрытий строительных конструкций, технологического оборудования и ирригационных сооружений;. производство несущих строительных конструкций, санитар-но-технического оборудования; усиление строительных конструкций, ускоренное производство ремонтно-восстановительных работ и др. -появляются новые. Это радиационностойкие материалы для защиты от ионизирующих излучений, а также материалы для устройства захоронений радиоактивных отходов.
Полимерные композиты (Ж) позволяют дополнительно решать проблемы, связанные с утилизацией промышленных отходов и охраной окружающей среды.
В качестве связующих в ПК широкое применение нашли эпоксидные смолы благодаря высоким физико-механическим характеристикам. Однако высокая стоимость, хрупкость, вязкость, наличие внутренних усадочных деформаций, а в ряде случаев недостаточно высокая водо- и химическая стойкость ограничивают широкое использование эпоксидных композитов (ЭК) в строительстве.
Дня устранения указанных недостатков широко применяются методы физико-химической модификации связующих, совершенствование технологических режимов производства (подготовка компонентов для полимерных смесей, формовка, термообработка), позволяющие направленно регулировать свойства ЭК. Проведение научных исследований в этих направлениях позволяет находить пути повышения долговечности и надёжности строительных материалов на основе полимерных связующих.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: разработка и исследование свойств особо тяжёлых эпоксидных полимеррастворов для защиты от гамма-излучений.
Решение поставленной задачи достигнуто путем модификации эпоксидной матрицы и наполнителя кремнийорганическими жидкостями и лаками (КОЖ).
НАУЧНАЯ НОВИЗНА заключается в разработке составов высоконаполненных эпоксидных полимеррастворов с повышенными значениями коэффицентов ослабления гамма-излучений, модифицированных кремнийорганическими жидкостями и лаками. Исследовано влияние модификаторов на среднюю плотность, прочностные, реологические и де-формативные свойства, кинетику отверждения, линейную усадку, внутренние напряжения и водостойкость ЭК. Определены экспериментально и теоретически обоснованы значения коэффицентов ослабления и радиационная стойкость ЭК при разных энергиях облучения.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ работы заключается в создании прессованных плиточных материалов и литьевых полимеррастворов на основе отходов производства оптического стекла для защиты от ионизирующих излучений строительных конструкций, оборудования и персонала. Наряду с утилизацией промышленных отходов значительно улучшены коэффиценты ослабления гамма-излучений особо тяжелыми ЭКМ.
Результаты практических разработок получили промышленную проверку и опытное внедрение на п/я А-9236.
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ По результатам исследований опубликовано 9 научных работ, поданы 2 заявки на патент, сделаны доклады и сообщения на зональном семинаре "Композиционные строительные материалы с использованием отходов промышленности", Пенза, 1990 г., на республиканской научно практической конференции "Утилизация промышленных отходов для производства экологически чистых и эффективных строительных материалов", Украина, Ровно, 1991 г., на зональном семинаре "Защита строительных конструкций от коррозии", Пенза, 1991 г., на "XXYII научно-технической конференции Научно-технический прогресс в строительстве", Пенза, 1993 г.
Похожие диссертационные работы по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК
Эпоксидные композиты с улучшенными декоративными свойствами для антикоррозионной защиты строительных конструкций2003 год, кандидат технических наук Черушова, Наталья Владимировна
Щелочестойкие эпоксидные композиты2000 год, кандидат технических наук Кондратьева, Елена Вячеславовна
Модифицированный конструкционный стеклопластик на основе эпоксидных олигомеров для строительных изделий2004 год, кандидат технических наук Ястребинская, Анна Викторовна
Структурообразование, разработка составов и технологии нанесения защитных эпоксидных композиционных покрытий2011 год, кандидат технических наук Клышников, Андрей Андреевич
Структура и свойства особо тяжелых серных композиционных материалов2000 год, кандидат технических наук Королев, Евгений Валерьевич
Заключение диссертации по теме «Строительные материалы и изделия», Худяков, Владислав Анатольевич
ОБЩИЕ выводы:
1. Разработаны эпоксидные композиты с наполнителем марки ТФ-110, имеющие повышенную плотность (ро-4180-4250 кг/м'-"5) и коэф-фиценты ослабления гамма-лучей (т-О,278-0,280 ом-1).
2. Установлено, что добавки КОЖ способствуют снижению вязкости эпоксидного связующего. Максимальный пластифицирующий эффект получен при введении КОЖ в эпоксидную смолу в количестве: 3,0%-для КО 916К, КО 919Т, КО-922 и 0,10% - для гидрофобизирующей жидкости 136-41.
3. Экспериментально показано, что реологические свойства эпоксидных композитов можно регулировать за счёт изменения степени наполнения. Увеличение степени наполнения ЭК на ТФ-110 выше соотношений П/Н-1/10 (по массе) приводит к замедлению кинетики отверждения композиций до 180-210 минут.
4. Установлено, что добавки КОЖ способствуют эффективному регулированию пластично-вязких свойств эпоксидных композиций. Малые концентрации добавок - 0,5-1,0% - для кремнийорганических лаков и 0,01-0,05% - для гидрофобизирующей жидкости выступают в роли катализаторов отверждения.
5. Добавки КОЖ снижают усадочные напряжения и деформации ЭК. Практически безусадочные материалы (£-0,050-0,055%) получены при введении КОЖ в количестве: 3,0%- для К0-916К, К0-919Т, КО-922 и 0,10% - для ГЖ - 136-41.
6. Установлено, что добавки модификаторов в количестве 0,5% кремнийорганических лаков и 0,01% гидрофобизирующей жидкости способствуют повышению прочностных показателей ЭК (6Сж-140 МПа).
7. Экспериментально установлено, что дисперсные добавки оксида свинца и барита, вводимые в составы ЭК, способствуют повышению радиационной стойкости и коэффицентов ослабления гамма-лучей (t-0,313-0,330 см-1).
8. Установлено, что добавки КОЖ в количестве 0,5% - для кремнийорганических лаков и 0,01% для гидрофобизирующей жидкости способствуют повышению устойчивости структуры ЭК к воздействию гамма-лучей и повышению радиационной стойкости материалов.
9. Разработанные эпоксидные композиты внедрены на предприятии П/'я А-3293 Пензенской области. Экономический эффект от внедрения разработанных материалов при устройстве облицовочных покрытий ограждающих конструкций составил с одного квадратного метра покрытия в ценах конца 1993 года 970 тыс, рублей.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Худяков, Владислав Анатольевич, 1994 год
1. Дубровский В,Б,,Аблиевич 3. Строительные материалы и конструкции для защиты от ионизирующих излучений. -М.: Стройиздат, 1983. 240с,
2. Дубровский В.Б. Радиационная стойкость строительны.-: материалов. -М.: Стройиздат, 1977,- 240с.
3. Зашита от ионизирующих излучений, /Под ред. Гусева Н.Г.// т.1 Физические основы защиты от излучений // -М.: Энергоатомиздат., 1969. -367с.
4. Защита от радиоактивных излучений, /Под ред, Николаева А. В. -М.: Металлургиздат, 1961, с.404.
5. Комаровский А.Н. Строительство ядерных установок.- М.: Стройиздат, 1972, 240с.
6. Аршинов И,А., Фёдоров К.Н.,Юргенсон Т.Н. Серпентинитовый бетон в защите реакторов,- М.: Атомиздат, 1973, 236с.
7. АршиноЕ И.А, Исследование новых составов тяжёлых, гидрат-ных и жароупорных бетонов на специальных заполнителях и изучение их защитных свойств. Авторе®, дис. на соиск. учен. степ, канд, техн. наук.- М.: МХТИ, 1962,- 25с.
8. Инженерный расчет атомных электростанций. /Под ред. А.П. Весёлкина и Ю.А. Егорова.- М.: Атомиздат, 1976, С. 201-256.
9. Бонен, Хильгер, Строительство защитных сооружений. /Перевод с нем. под ред. А, А, Гогешвили.- М.: Стройиздат, 1986, С. 105-117.
10. Конспект лекций по курсу "Радиационное материаловедение" /Под ред. А.С. МонакоЕа.- М.: МЭИ, 1990, 58с.ъ
11. Бродер Д.Л. Атомная энергия.- М.: Атомиздат, 1957, -0.3, 55.
12. Машкович В.П. Атомная энергия.- М.: Атомиздат, 1964, -с. 17,65,
13. Бродер Д.Л.Зайцев Л.Н., Комочков М.М, Бетон в защите ядерных установок,- М,г Атомиздат, 1У66, 240с.
14. Бетоны корпусов ядерных реакторов /Библиографический указатель "Прочность и радиационная стойкость материалов, применяемых в корпусах ядерных реакторов", выпуск 2 Л.:- ВНИИГ им. Веденеева1. Ц V 1 СГ-'О -1 -1 йпiil i'ii 4 Xi.':' J- M l
15. Биологическая защита ядерных реакторов /Справочник/Перевод с английского под ред, Егорова Ю.А.- М.: Атомиздат, 1965, -180с,
16. Ablewiez Z,, So'zwir В. Budownletwo w technicre Jadrowei
17. Arkady.- Warzawa: 1978, 0.64.1. PQ bj'-' ■1. Brodier D.L. 1 inni.
18. Beton ,1aro material о slonurzadzen-1 Q't3adrowyoh. /Tlurnacz/ Osroder Inf. о Energli Jadrowe;).- Warzawa:•1 QP.Q Л fi
19. Веоёлкин А.П.f Воскресенский E.B., Егоров Ю.А. /Исследование защитных свойств бетонов разных составов/,/'Вопросы физики защиты реакторов.- М.: Атомиздат,1974,с.29-35.
20. Тупов Н.й. /О влиянии повышенной температуры на прочность и деформативные свойства бетона.//Бетон и железобетон.-М. :1967,№3,-0.12-16.
21. Егерь Т. Бетон в технике защиты от излучений./Перевод с нем.- М,;Атомиздат,1960,-92с.
22. Дубровский В.Б., Кулаковский М.Л. /Тепловыделения в бетонных защитах с добавками бора //Атомная энергия,т.22.- М.: Атомизттат "1 Q(V7 -п -191- -1 9 е?
23. Qi j -LC7Wf j ь JUb-^i J. J. i-s tw i
24. Воскресенский E.B., Егоров Ю.А, /К вопросу о применении барийсерпентинитового цемента в защите ректоров атомных электростанций. //Вопросы физики защиты реакторов.- М.: Атомиздат,1974,-с.18-20.
25. Десов А.Е. /Технология и свойства тяжёлых бетонов.//Труды НИИЖБ.- М.: НМИЖБ,1959,- с.32.
26. Дубровский В,Б,,Миренков А.Ф.,Поспелов В,П, /Тематитовый жароупорный бетон для биологический защиты атомных электростанций. //Энергетическое строительство,- м,1967,М°7,- с,8-11.
27. Дубровский В,Б., Жолдан Г.И, /Бетоны на железорудных заполнителях в условиях высоких радиационно-температурных нагрузок. //Вопросы физики защиты реакторов,- М.: Атомиздат,1972,- с,327.
28. Указание по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из специальных (тяжёлых гидратных бетонов). /Труды НИИЖБ.- М.: Госстроийиздат,1959,
29. Князев В.К. Эпоксидные конструкционные материалы в машиностороении.- M.: Машиностроение,1977,- с.184.
30. Пожидаев Е,Д.,Саенко B.C. Радиационная химия полимеров.-М.: МЙЭМЛ988,- о.80.
31. Чарльзби А. Ядерные излучения и полимеры.- М.: ИЛ,1962,Гw t '-J Kj t.
32. Князев В.К. Радиационная стойкость материалов радиотехнических конструкций.- М.: Советское радио,1978, с.151-172.
33. Паркиноон. Действие радиации на органические материалы.-М.: Атомиздат,11965,- с. 158,364,
34. Ларичева-Бакаева В.П. Эпоксидные смолы и радиация.- М.: НИИТЭХЙМ,1976,- с.33.
35. Waddingston F.B. Oil and Colour Chemist, Assoc., 1961,44,. N°3, 179-187.
36. Дьяков E.M.Лосев В.И. /Действие излучений ускорителей на прочностные свойства полиэтилена и полипропилена.//Материалы и конструкции защит ядерных установок. Сб. трудов МЙСИ,- №114.- с. 126-135.
37. Дьяков Е.М. Радиационное старение полиэтилена в строительных конструкциях. Автореф. дис. на ооиск. учен. степ. канд. наук.-М.: 1981, 20с.
38. Нейтронная защита. Пат. ФРГ, кл.21,21/32, №1167459, 20.V1960-1964, Goodyear Fire and Rubber Co.
39. Облегченные защитные материалы. USA, Newtron, III,mOQ -1 -1 Q7ni ч j i j .t. C? / w »
40. Защитный материал для атомных реакторов и способ его изготовления. Пат. Франция, кл. G21 f, №1448730 31.1, 1964-1966, S.A. Alsetex.
41. Ф/1 4 X С5 > fc/ } С--' '/ *
42. Лошнов B.C. и др. /Тяжёлый пластбетон материал для защиты от излучения.//Бетон и железобетон.-М.: 1968, №4 с.32-41.
43. Влияние обучения на материалы и элементы электронныхсхем./Под ред. В.И.Быкова, С.П.Соловьева М.: Атомиэдат, 1967 -427с.
44. Действие радиации на органические материалы. /Под ред. В.Л. Карпова. -М.: Атомиздат, 1965 499с.
45. Винарский В.А. Эпоксидные смолы в строительстве. -Киев: Буд1вельн1к, 1972 152с.
46. Винарский В.А. Справочник мастера противокоррозионных работ. -Киев: Буд1вельн1к. 1970 292с.
47. Химическая энциклопедия. Том II./Гл.ред. И.Л. Кнунянц. -М.: Советская энциклопедия, 1963 С.821.
48. Волков М.И. Методы испытания строительных материалов, -М.: Стройиздат, 1974.-301с.
49. Марихин В.А. Мясников Л.П. Надмолекулярная структура по
50. Курс общей физики, т.1/Фигичеофизика. -М.: Физматиз, 1959 лимеров. -Л.: Химия, 1977, -240с.
51. Rv Р»,,'ц,гяаг\тгг"г,огл пр.-М. ,1972.-19с.63, Методы испытания,мия, 1984.-240с.
52. Методы исследования цементного камня и бетона. Под ред. Ларионовой З.М. -М.: НИЙЖБ, Стройиздат, 1970.-158с.
53. Патуроев В.В. Технология полимербетонов. -М.: Стройиздат 1977.-240с.
54. Носков A.M. ИК-спектроскопическое изучение влияния давления кислорода на кинетику термостарения эпоксидных олигоме-ров. /Журнал прикладной спектроскопии. -М. 1978. т.28 Вып.5 -С. 845-847.
55. Инфракрасная спектроскопия полимеров. /И. Дехант, Р. Данц, В. Киммер и др./М.: Химия., 1976.- 472с.
56. Тарутина Л.И.,Позднякова Ф.С. Спектральный анализ полимеров. -Л,: Химия, 1986, -248с.
57. Яворский В.М,, Детлаф А.А. Курс физики./Волновые процессы. Оптика.//Атомная и ядерная физика, -М.; В.Ш.,1971.-т.3. -536с,
58. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. -М,: Наука,1969,-576с,
59. Пуотыльник В.И. Статические методы анализа и обработки наблюдений. -М.: Наука, 1968, 288с.
60. Шторм Р, Теория вероятностей. Математическая статистика, Пер, с нем,/Под ред. Н.С. Райбмана. -М.: Мир, 1970.- 368с.
61. Болышев Л.Н.,Смирнов Н.В. Таблицы математической отатис-ки. -М.: Наука,1965. 464с.
62. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров. -М.: Химия,1977,- 304с.
63. Зимон А.Д. Адгезия жидкости и смачивание. -М.: Химия, -1974.- 431с.
64. А.А. Берлин, В.Е. Васин, Основы адгезии полимеров. -М.: Химия,-1974.- 329с.
65. Влияние природы минеральных наполнителей на свойства пластмасс./В кн.:Труды ВНИИКСМ, -М.,1969, № 25(33), -С.3-18,
66. Neuman S.L. Colloid Interface. Sei.,1968,V,26 P.209.
67. Bowers R.S., Zistann W.A., Конструкционные свойства платстмасс. Под ред. Э. Бера. -М.: Химия,1967.- 274с.
68. Липатов Ю.С. Коллоидная химия полимеров. -Киев: Нукова думка, 1984,- 344с.
69. Липатов Ю.С. Процессы, развивающиеся на границе волокно-связующее. /Влияние состояния поверхности на физико-механические свойства композиционных материалов. -SBX0 им. Менделеева,1Q7Q гр. М°<3 -П ^ПЯ-QnQ
70. J. -и? f U $ i i i-jwj 14 j <•" * r-.J UU в
71. Соколова Ю.А.Воскресенский В.А, Физико-химические основы модификации полимерных строительных материалов. В кн.: Полимерные строительные материалы, - Казань,1978, вып.1,М°2, - С, 3-5,
72. Рахимов Р.З.,Муртазин Н.З. Физико-механические свойства немодифицированного и модифицированного эпоксидных связующих./Изв. ВУЗов: Строительство и архитектура, 1977,№5, С. 74-77.
73. Соломатов В.И. Структурообразование полимербетонов,- В кн,: Применение полимерных смол в бетонных и железобетонных конструкциях, Вильнюс, 1971, - С.126-128.
74. Армополимербетон в транспортном строительстве. Под ред, Соломатова В.И. -М.: Транспорт,1979,- 232с,
75. Книпенберг А.К. Разработка метода подбора состава полимербетонов, -Б кн,-. Перспектива применения бетонополимеров в строительстве, -М,,1976, С. 141-143,
76. Соломатов В.И. Технология Полимербетонов и армополимерных изделий. -М.: Стройиздат, 1984,- 144с,
77. Соломатов В .14', Элементы общей теории композиционных материалов /Изв. ВУЗов: Строительство и архитектура,1990,Ы°8, С.67-70.
78. Соломатов В.И. Полиструктурная теория композиционных строительных материалов. /Новые композиционные материалы в строительстве: Сб.статей. Саратов,19Ы,- и.З-о.
79. Соломатов В.И. Развитие полиструктурной теории композиционных материалов. //Изв. ВУЗов: Строительство и архитектура, 1985, №8,- С.58-64.
80. Кожевников М.А. Эпоксидные композиты для защиты тепловых сетей. Дисс. канд. техн. наук: 05.23.05:- М.,1992,- С.54.
81. Кодаков Г.С.,Ребиндер П.А. Исследование тонкого диспергирования кварца и влияние жидкостей на этот процесс./ДАН СССР. -1959 т. 127,№5.- С. 1070-1075.
82. Райсин И.В. и др. Механика полимеров,1971,М°1.- С.955.
83. Гуль В.Е.,Генель С.В. Адгезия и прочность адгезионных соединений. -М. :ЩНТП юл. Ф.Э.Дзержинского, 1968,№l.- С.30.
84. Соломатов В.И. Структурообразование, технология и свойства полимербетонов: Автореф. дисс. на соиск. ученной степени докт. техн. наук. 05.23.05 М. НЙЙТ, 1972.- 25с.
85. Мзнсон Дж.,Сперлинг Л. Полимерные смеси и композиты. -М.: Химия,1979.- 440с.
86. Синтетические смолы в строительстве. /И.М. Емшин, Н.А. Миланский, В.А. Олехович, Г.М. Верман. Киев: Буд1вельн1к,1969.-160с.
87. Кацюба В.И.,Путляев И.Е. Химически стойкие полимербетоны на основе водорастворимых карбамидных смол. /Строительные матери-лы, 1974,№11.- С.17-18.
88. Ккиппенберг А.К. Зависимость прочности полимербетона от структурообразующих факторов. /В кн.: Исследование строительных конструкций с применением полимерных строительных материалов.
89. Rnnnnoiif -IQ^R тэт-тр q П
90. U.-" lr П Лк ц J. uJ { 4 XjDtii & r' a W » r—l I a
91. Мастики, полимербетоны, полимерсиликаты. Б.В. Патуроев, И.Г. Путилев, И.Б. Уварова и др. -М.: Стройиздат,1975.- 222с.
92. Соломатов В.И. Структурообразование и технология поли-мербетонов. //Строительные материалы.- 1970. №9,- С.33-34.
93. Соломатов В.И. Плаотбетоны и пути их применения. //Бетон и железобетон.- 1964,- №9.- С,417-420.
94. Рыбьев И.А, Строительные материалы на основе вяжущих веществ , -М. : В. Ш. ,1978,- 308с,
95. Елшин PLM, Полимербетоны в гидротехническом строительстве. -М.: Стройиздат,1980,- 191с,
96. Микульский В,Г,,Козлов В,В, Склеивание бетона, М.: Стройиздат, 1975,- 236с,
97. Баском В. Химия поверхности композитов, подвергнутых воздействию влаги, //Композиционные материалы/, Том 6. Поверхности разделав композитах. -М.: Мир,1978,- С,88-118.
98. Исследование механизма формирования надмолекулярных структур е эпоксидных покрытиях /Л.А, Сухарева, В,А. Воронков, П.И. Зубов//ВМС. 1969. -Т(А)Х1- №2.- С, 407-412.
99. Сергеев Л.В., Байгожин Л.В,,Фаттахов С.Г, Высокомолекулярные соединения, 1962,т,4,- С,977,
100. Киселев Б. А, Стеклопластики. М. .-Госхимиздат, 1961. 240с,
101. Горбатина Ю.А. Высокомолекулярные соединения, 1964,т,6,-с.1911.
102. Адсорбция растворов, /Пер. с англ, под ред, Г.Пар-фит, К,Рочестера, М.:Мир,1986.- 488с.
103. Кластеры в структуре и технологии композиционных материалов. /В.И. Соломатов,А.Н.Бобрышев,А.П.Прошин//Изв. ВУЗов.: Строительство и архитектура. 1993. - №4.- С.56-62,
104. Бобрышев А.Н. Прочность эпоксидных композитов с дисперсным наполнителем: Дисс. канд. техн. наук: 05723705 -М.: ММИТ, 1982, 136с,1 QQ iOa
105. Саратовцева Н.Д. Влияние ПАВ на процессы структурообра-зования и физико-механические свойства полиэфирных композиций.-Автореф. дисс. канд. техн. наук. -М. 1982.- 23с.
106. Зубов П.И.Сухарева Л.А. Физико-химические пути понижения внутренних напряжений при формировании внутренних напряжений при формировании полимерных покрытий. //Коллоидный журнал.- 1976, т.38, №4.- С.649-656.
107. Зубов П.И.,Лепилкина Л.А. Гильман Т.Н. Влияние замасли-вателей и аппретур на внутренние напряжения и адгезионные свойства полимерных покрытий.//Коллоидный журнал.-1962.т.24,№2.- С.840-843.
108. Веселовский Р.А. Регулирование свойств клеев с помощью поверхностно-активных веществ. /Полимеры-80. Киев: Наукова Дум1. K-q "I О.чП П ■191--19Q123» Тагер А.А. Физико-химия полимеров. -М.: Химия,1 —а. 1-м ь0.458-460,
109. Беленя Н.М. Сопротивление материалов. -М.: Наука, 1976.- 608с.
110. И.И, Тугов,Г.И. Костоыкина. Химия и физика полимеров. -М.: Химия, 1989. 432с.
111. В.Ф. Яценко. Прочность композиционных материалов. -Киев Высща школа, 1988.- 192с.
112. А.Д. Яковлев» Химия и технология лакокрасочных покрытий. -Ленинград: Химия,1981»- 352с.128» Патуроев В.В. Полимербетоны. -М.: Стройиздат,1987.- 286с.1. А А П,1. U ~
113. СоломатоЕ В.И, Полимерцементные бетоны и плаотбето-ны.-М.: Стройиздат, 1967,- 184с,
114. Соломатов В.И.,Маслаков А,д.,Белый Н.В, Химическая долговечность полимербетонов. Антикоррозионная защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования на химический промышленности. -Минск, 1971, С. 26-29.
115. Соломатов В.И,,Масоеев Л.М., Кочнева Л.Ф. Химическое сопротивление полимербетонов. В кн. Вопросы применения полимерных материалов в строительстве,- Саранск, 1976,- С.14-20.
116. D Т/Г C1Q пл >7 —, Пгт» г л 1 т-»1/ -1 Q"fQ ьтОг?xUB Ь.н. оаЯдЛ. ca.uqt.to. ип/и. В аЛ, /.ios, a.u. и»<±и t и li-uur ; . ииЛтйерРсаихВир / иришии н.и. оиЛиМа1 А Л-l —с Lтов В.И. Заявд. 28.04.75: Опуб. в Ей, 1978, №7.
117. Кардашов Д.А. Эпоксидные смолы: способы получения, свойства и области применения. -М.: йзд-во ВИНИТИ АН СССР, 1959. -;з9с.
118. Соломатов В.И.,Иргуланова С.X.,Галактионов А.И. Повышение водостойкости фурановых полимеррастворов для химически стойких полов, //Строительные материалы, 1978, №8. С. 27-28.
119. Кузнецова JI.И.,Прошин А.П. Влияние структуры поверхностно активных веществ на водостойкость полимерраствора, В кн, Вопросы применения полимерных материалов в строительстве. Саранск, 1976, - С. 11-14.
120. Прошин А.П. Пластификация эпоксидных полимеррастворимых смесей поверхностно-активными воздействиями/ Изв. ВУЗов, Строительство и архитектура, 1979, N°1 С.78-80,
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.