Структура и свойства композиционных материалов функционального назначения на основе эпоксидной и полиамидной матриц и модифицированного ПАН-прекурсора тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.17.06, кандидат технических наук Зубова, Наталья Геннадьевна

  • Зубова, Наталья Геннадьевна
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2012, Саратов
  • Специальность ВАК РФ05.17.06
  • Количество страниц 137
Зубова, Наталья Геннадьевна. Структура и свойства композиционных материалов функционального назначения на основе эпоксидной и полиамидной матриц и модифицированного ПАН-прекурсора: дис. кандидат технических наук: 05.17.06 - Технология и переработка полимеров и композитов. Саратов. 2012. 137 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Зубова, Наталья Геннадьевна

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Литературный анализ состояния проблемы

1.1. Современные тенденции в технологии полимерных композиционных материалов на основе волокнистых наполнителей

1.2. Приоритетные армирующие системы в производстве полимерных композиционных материалов

1.3. Направленное регулирование межфазного взаимодействия в системе полимерное связующее-химическое волокно 38 Глава 2. Объекты, методы и методики исследования

2.1. Объекты исследования

2.2. Методики и методы исследования 60 Глава 3. Выбор методов и параметров модификации ПАН-прекурсора и оценка свойств модифицированного волокнистого наполнителя

3.1. Изучение влияния аппретирующих композиций на свойства модифицированного ПАН-прекурсора

3.2. Исследование процесса окисления модифицированного ПАН-прекурсора и оценка его структуры и свойств 78 Глава 4. Изучение структуры и эксплуатационных свойств эпоксидных композитов на основе модифицированного ПАН-прекурсора

4.1. Изучение влияния модифицированного ПАН-ТЖ на процесс отверждения и свойства получаемых на его основе эпоксипластов

4.2. Исследование структурных особенностей и физико-механических свойств эпоксипластов на основе модифицированного органосиланами и окисленного ПАН-ТЖ 91 Глава 5. Разработка композита на основе ПА-6 и волокнистых ПАН-наполнителей, вводимых на стадии синтеза полимерной матрицы, и исследование их структуры и свойств 99 5.1. Изучение влияния содержания ПАН-ТЖ и окси-ПАН на технологические и физико-механические свойства наполненного ПА-6

5.2. Исследование структурных особенностей полимеризационно наполненного ПА-6 на основе волокнистых ПАН-наполнителей

Основные выводы 1 \}

Список использованной литературы

Приложения

Перечень условных обозначений и сокращений

ПКМ - полимерный композиционный материал; ПАН-ТЖ - полиакрилонитрильный технический жгутик; ПАН-прекурсор - полиакрилонитрильный прекурсор; КМ — композиционный материал; ПА-6 — полиамид 6;

окси-ПАН — окисленный полиакрилонитрильный жгутик;

ПЭНП — полиэтилен низкой плотности;

ПЭВП - полиэтилен высокой плотности;

РНК — раздельное нанесение компонентов;

СНК — слоевое нанесение компонентов;

ПП — полипропиленовые нити;

ФФС — фенолформальдегидная смола;

ПКА - поликапроамид;

НМС - низкомолекулярные соединения;

ММ — молекулярная масса;

Тпл — температура плавления;

ДТА — дифференциальный термический анализ;

ИКС — инфракрасная спектроскопия;

ИК-спектр — инфракрасный спектр;

УВМ — углеродные волокнистые материалы;

ГЦ — гидрат целлюлоза;

УВ — углеродное волокно;

ТВВ — текстильно-вспомогательные вещества;

ЭД-20 — эпоксидная смола;

ПЭПА — полиэтиленполиамин;

ЭТФМ - эпоксифенольное связующее;

ФФО — фенолформальдегидный олигомер;

СВ - стеклянное волокно;

ЭДТ-10 - эпоксидиановая композиция;

СП-6 — полиимидное связующее; АГМ-9 - 3 - аминопропилтриэтоксисилан; А-187 — 3 — глицидоксипропилтриметоксисилан; А-174 - 3-метакрилоксипропилтриметоксисилан; Тсушки — температура сушки КЛ - капролактам

ТГА — термогравиметрический анализ;

СК — степень кристалличности;

РСА — рентгеноструктурный анализ;

ДСК — дифференциальная сканирующая калориметрия;

Рр — относительная разрывная нагрузка;

1Р — относительное разрывное удлинение;

Ср - разрушающее напряжение при растяжении;

веж - разрушающее напряжение при сжатии;

Ссдв - разрушающее напряжение при сдвиге;

Тв - теплостойкость по Вика

Нв - твердость по Бринеллю

Снмс — концентрация низкомолекулярных веществ; Кн - константа Хаггинса;

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

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Структура и свойства композиционных материалов функционального назначения на основе эпоксидной и полиамидной матриц и модифицированного ПАН-прекурсора»

Введение

Современное научно-техническое развитие различных отраслей экономики базируется на широком использовании полимерных материалов, особое место среди которых занимают полимерматричные композиты. Расширяющиеся области их применения ставят задачи создания композиционных материалов с повышенными эксплуатационными, в том числе, функциональными свойствами. Одним из путей решения поставленной задачи является использование в технологии композитов модифицированных волокнистых наполнителей.

К числу приоритетных армирующих систем, активно используемых для этих целей, относится полиакрилонитрильная техническая нить, являющаяся основным сырьем в производстве углеродных волокнистых материалов. Направленное модифицирование поверхности полиакрилонитрильного прекурсора, обеспечивающее повышение эксплуатационных свойств композитов на его основе, является актуальной задачей.

В связи с этим целью настоящей работы являлось изучение структурных особенностей и основных качественных характеристик композитов на основе эпоксидной и полиамидной матриц и модифицированного ПАН-прекурсора.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи исследований:

- выбор методов и параметров модификации полиакрилонитрильного прекурсора и оценка свойств модифицированного волокнистого наполнителя и окисленного полиакрилонитрильного жгутика на его основе;

- изучение структуры и эксплуатационных свойств эпоксидных композитов, армированных модифицированным полиакрилонитрильным прекурсором и окисленным жгутиком на его основе;

- разработка композита на основе полиамида 6 и технического

полиакрилонитрильного жгутика, вводимого на стадии синтеза полимерной матрицы, и исследование его структуры и свойств;

- оценка технического уровня разработанных композиционных материалов и определение рациональных областей их применения. Научная новизна работы заключается в том, что впервые: -определены физико-химические особенности формирования структуры и свойств эпоксипластов на основе модифицированного органосиланольными аппретами АГМ-9, А-187, А-174 полиакрилонитрильного прекурсора;

-доказано, что модификация технического полиакрилонитрильного жгутика исследуемыми аппретирующими составами с последующей двухступенчатой термообработкой обеспечивает их химическое взаимодействие с волокнистым наполнителем;

-установлено повышение физико-химической совместимости в системе эпоксидное связующее/модифицированный волокнистый наполнитель в результате активации поверхности технического полиакрилонитрильного жгутика при введении новых реакционно-способных групп;

-отмечено активное влияние модифицированного технического полиакрилонитрильного жгутика на процессы формирования эпоксидного композиционного материала на его основе, что подтверждается изменением кинетических параметров отверждения композита;

-доказано, что введение технического полиакрилонитрильного жгутика на стадии синтеза полиамидной матрицы обеспечивает формирование более упорядоченной структуры в композите. Практическая значимость работы:

-определены параметры модификации полиакрилонитрильного прекурсора органосиланольными аппретами АГМ-9, А-187; А-174;

-разработаны новые композиционные материалы на основе эпоксидной матрицы и модифицированного технического

полиакрилонитрильного жгутика с повышенными физико-механическими характеристиками и хемостойкостью;

-составлены технологические рекомендации по модификации полиакрилонитрильного прекурсора органосиланольными аппретами для повышения их физико-химической совместимости с эпоксидной матрицей;

-наработана опытно-промышленная партия модифицированного АГМ-9 полиакрилонитрильного прекурсора на ООО «СНВ» (г. Саратов), который успешно прошел стадию окисления в производстве углеродного волокна на ООО «Аргон» (г. Балаково);

-проведена оценка технического уровня разработанных материалов на основе эпоксидной и полиамидной матриц, подтвердившая их соответствие промышленным аналогам.

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», Зубова, Наталья Геннадьевна

Основные выводы

1.Доказана возможность направленного регулирования межфазного взаимодействия в системе эпоксидное связующее/ПАН-ТЖ путем модификации волокнистого наполнителя органосиланольными аппретирующими композициями.

2.Определены параметры модификации ПАН-ТЖ органосиланами АГМ-9, А-187, А-174. Установлено, что после пропитки волокнистого наполнителя водными растворами модификаторов необходима его двухстадийная термообработка, обеспечивающая фиксацию аппрета на поверхности ПАН-прекурсора (по данным ИКС).

3.Проведена оценка влияния модификации ПАН-ТЖ на его способность к смачиванию эпоксидным олигомером. Установлено, что обработка волокнистого наполнителя органосиланольными композициями приводит к снижению смачиваемости модифицированных волокон (на 1030 %). Однако нанесение аппретирующих составов обеспечивает введение новых функциональных (амино-, эпокси- и метакриловых) групп, способствующих активации поверхности наполнителя, и повышению его адгезионных свойств.

4.Изучена возможность использования модифицированного волокнистого наполнителя для получения окси-ПАН. Методами ТГА и ДСК показано, что карбонизованный остаток образуют только силаны АГМ-9 и А-187. Установлено, что модифицированный этими аппретами и окисленный ПАН-ТЖ отличается более высокими прочностными характеристиками по сравнению с ^модифицированным волокнистым наполнителем.

5.Определены кинетические особенности отверждения эпоксидной матрицы в присутствии модифицированного ПАН-ТЖ. Отмечено их ускоряющее влияние на процесс формирования полимерной матрицы, проявляющееся в сокращении времени гелеобразования (в 2 р), продолжительности отверждения (в 1,8 р), снижении максимальной температуры отверждения (на 57°С) с одновременным повышением степени отверждения до 98 %.

6.Проведена комплексная оценка эксплуатационных свойств эпоксидного композита на основе модифицированного ПАН-ТЖ и окси-ПАН. Установлено, что армирование эпоксидной матрицы модифицированным и окисленным ПАН-ТЖ значительно повышает эксплуатационные свойства композиционного материала: на 30-100 % повышаются деформационно-прочностные показатели; на 20-80°С — теплостойкость композита. Разработанные ПКМ отличаются хорошей химической стойкостью к кислотно-агрессивным средам в условиях длительного экспонирования.

7.Доказана перспективность применения ПАН-ТЖ и окси-ПАН для получения композиционного материала на основе ПА-6 методом полимеризационного наполнения. Методом ИКС показано, что в условиях синтеза ПА-6 происходит циклизация ПАН-ТЖ. Кроме того введение в полимеризующуюся систему волокнистого наполнителя обеспечивает увеличение степени кристалличности композита, следствием чего является повышение прочностных свойств и теплостойкости материала.

8.Составлены технологические рекомендации по модификации ПАН-ТЖ органосиланольными аппретами.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Зубова, Наталья Геннадьевна, 2012 год

Список использованной литературы

1. Чалая, Н.М. Мировой форум промышленности пластмасс [Текст] / Н.М. Чалая //Пластические массы.-2007.-№10.-с.5-7.

2. Тенденции развития полимерныхматериалов [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://www.ppres.ru/theme.php?theme=Q <26.11.2011>

3. Крыжановский, В.К. Технические свойства полимерных материалов [Текст]: Уч.-справ. пос. / В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов, А.Д. Паниматченко, Ю.В. Крыжановская. - СПб: Профессия, 2007. - 240 с.

4. Бортников, В.Г. Производство изделий из пластических масс Т.2. Технология переработки пластических масс: уч. пос. для вузов в 3-х томах [Текст] / В.Г. Бортников.-Казань.: «Дом печати», 2002.-399 с.

5. Берлин, A.A. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология: учебное пособие [Текст]/ M.JI. Кербер, В.М. Виноградов, Г.С. Головкин и др, под ред. A.A. Берлина,- СПб.: Профессия, 2008.-560с.

6. Шевченко, A.A. Физикохимия и механика композиционных материалов: учебное пособие для вузов [Текст] / A.A. Шевченко. - СПб.: ЦОП «Профессия», 2010. - 224 с.

7. Студенцов, В.Н. Теоретические основы переработки полимеров и эластомеров: учеб. пособие [Текст] / В. Н. Студенцов.-Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1995. - 72 с.

8. Студенцов, В.Н. Получение пористых армированных материалов раздельного нанесения компонентов [Текст] / В. Н. Студенцов// Химические волокна. - 1997. - №2. - С.45-47.

9. A.C. №1796638 РФ. МКИ5 С0815/06. Способ получения композиционного материала / В.Н. Студенцов, Е.В. Ахрамеева, Б.А. Розенберг и др.-№4651792/05; Заявление 13.02.89; Опубл. 23.02.93. // Изобретения,-1993 ,-№7.-С. 81.

10. Пат. 2028322 РФ. МКИ6 C08Y5/24. Способ получения препрега /

В.Н. Студенцов, Б.А. Розенберг, А.К. Хазизова.-№5026890/05; Заявление 15.07.91; Опубл. 10.02.95 //Изобретения.-1995.-№4.-С.139.

11. Студенцов, В.Н. Пространственное разделение смолы и отверждающей системы в технологии армированных композитов [Текст]/

B. Н. Студенцов, И.В. Карпова // Химические волокна. - 1998. - №4. -

C.33-36.

12. Артёменко, С.Е. Поликонденсационный метод получения наполненных композиционных материалов [Текст]/ С.Е. Артёменко, Т.П. Титова, М.М. Кардаш, Л.Г. Глухова // Пластические массы. — 1988. — №11. — С.13-14.

13. Артёменко, С.Е. Физико-химические основы малостадийной технологии волокнистых композиционных материалов различного функционального назначения [Текст] / С.Е. Артёменко, М.М. Кардаш// Химические волокна. - 1995. -№6. - С. 15-18.

14. Кардаш, М.М. Физико-химические особенности получения ПКМ при поликонденсационном наполнении [Текст] / М.М. Кардаш, С.Е. Артёменко // Пластические массы. - 2008. - №1. - С.6-8.

15. Эффективность применения ионообменных волокнистых материалов для очистки сточных вод от поверхностно-активных веществ [Текст] / M. М. Кардаш [и др.] // Химические волокна - 1998. -№ 4. - с.48-50.

16. Очистка промышленных стоков от ПАВ гибридными ионообменными композиционными материалами [Текст] ! С. Е. А ^ТСМСН ко [и др.] // Химические волокна. - 1997. - № 4. - с.37-40.

17. Федорченко, Н. Б. Влияние текстильной структуры ПАН волокон на формирование пространственной сетки полимерной матрицы в материалах "Поликон"[Текст] / Н. Б. Федорченко, M. М. Кардаш // Химические волокна. - 2003. - № 6. - с.24-26.

18. Технологические особенности поликонденсационного наполнения ПКМ на основе профилированных полипропиленовых нитей

[Текст] / Е. И. Титоренко, С. Е. Артеменко, Т. П. Устинова, М. М. Кардаш // Пластические массы. - 2000. - № 12. - С. 29-31.

19. Титоренко, Е. И. Очистка капролактамсодержащих сточных вод с использованием ионообменных волокнистых материалов на основе полипропиленовых нитей [Текст] / Е. И. Титоренко, Т. П. Устинова, М. М. Кардаш // Химические волокна. - 1998. - № 4. - с.50-52.

20. Ямбрих, М. Свойства модифицированных профилированных волокон на основе полипропилена и полиэтилентерефталата [Текст] / М. Ямбрих, А. Мурарова, Я. Ревилякова // Химические волокна. - 1993. - № 3.

- с.56-58.

21. Модифицированные синтетические нити как армирующие системы [Текст]/ М. Ю. Морозова [и др.] // Химические волокна. - 1995. -№ 6. - с.12-14.

22. Крашенников А.И. Композиционные материалы на основе полиамида-6 [Текст] / А.И. Крашенников, Г.А. Лущейкин, Е.С. Арцис // Пластические массы. - 1997. - №2.-С.9-11.

23. Устинова, Т. П. Структура и свойства полимеризационно-наполненного поликапроамида [Текст] / Т. П. Устинова, С. Е. Артеменко, М. Ю. Морозова // Химические волокна. - 1998. -№ 4. - С. 17-19.

24. Исследование процесса получения полимеризационно наполненных термопластов-норпластов [Текст] // Комплекс. Металлорг. Кат. Полимер. Олефинов. - 1982. - №9. - С.97-101.

25. Стальнова, И.О. Свойства композиционных материалов на основе норпластов [Текст] /И.О. Стальнова и [ др.] // Пластические массы.

- 1982. -№3.-С.15-16.

26. Артеменко, С.Е. Поликонденсационный метод получения наполненных композиционных материалов [Текст] / С.Е. Артеменко, Т.П. Титова, М.М. Кардаш, Л.Г. Глухова // Пластические массы. - 1988. - №11. -С.13-14.

27. Альтернативная технология получения углеродного композита

[Текст]/ Н.И. Загоруйко и [др.] // Химические волокна. - 2002. - №5. - С. 3437.

28. Панова, Л.Г. Наполнители для полимерных материалов: учеб. пособие [Текст] / Л.Г. Панова. - Саратов: Сар. гос. техн. ун-т- 2010. - 64 с.

29. Генис, A.B. Состояние и перспективы развития мирового и российского рынка полиамидов [Текст] / A.B. Генис, В.В. Усов // Пластические массы.-2008.-№7.-с.З-6

30. Сущенко, Н.В. Влияние дисперсных и волокнистых наполнителей на свойства полимеризационно-наполненного полиамида 6 [Текст] / Н.В. Сущенко, Е.В. Лисина, Н.Л.Левкина, Т.П. Устинова// Пластические массы. -2008. -№1.-С.16-17.

31. Устинова, Т.П. Исследование процессов полимеризационного наполнения полиамида 6 на основе волокнисто-дисперсных систем [Текст] / Т.П. Устинова, М.Ю. Морозова, Н.Л.Левкина, Н.В. Сущенко//Химические волокна. - 2008. - №3. - С.80-82.

32. Кербер, М.Л. Полимерные композиционные материалы: структура и свойства, технология: уч. пособие [Текст] / М.Л. Кербер и [др.].

- СПб.: Профессия, 2008. - 560 с.

33. Свойства углепластика на основе углеродного жгута и эпоксидного связующего [Текст] / А.И.Буря и [др.] // Химические волокна.

- 2001. - №4 —С. 44-47.

34. Углеродные волокна и углекомпозиты: учебник [Текст] / Под ред. Э.Фитцера. - М.: Мир, 1988. - 336 с.

35. Варшавский, В.Я Углеродные волокна [Текст] /В.Я. Варшавский.

- М.: Варшавский, 2007. - 500 с.

36. Варшавский, В.Я. Основные закономерности процессов структурообразования при получении углеродных волокон из различного сырья. Часть 1. Химические превращения при термообработке исходных волокон [Текст] / В.Я. Варшавский. - 1994. - №2. - С. 6-12.

37. Варшавский, В.Я. Основные закономерности процессов

структурообразования при получении углеродных волокон из различного сырья. Часть 2. Анализ структурных превращений [Текст] / В.Я. Варшавский // Химические волокна. - 1994. - №3. - С. 9-15.

38. Перепелкин, К.Е. Армирующие волокна и волокнистые полимерные композиты: учебик [Текст] / К.Е. Перепелкин,- СПб.: Научные основы и технологии, 2009.-380с.

39. Айзенштейн, Э.М. Химические волокна и нити в кризисном году [Текст] / Э.М. Айзенштейн // Химические волокна. - 2009. - №5. - С.З.

40. Перепелкин, К.Е. Волокна из окисленного (циклизованного) полиакрилонитрила -оксипан [Текст] / К.Е. Перепелкин//Химические волокна. - 2003. - №6. - С.3-8.

41. Перепелкин, К.Е. Углеродные волокна со специфическими свойствами на основе гидратцеллюлозных и полиакрилонитрильных прекурсоров [Текст] / К.Е.Перепелнкин // Химические волокна. - 2002. -№4. - С. 32-40.

42. Влияние технического ПАН-жгутика на свойства полимеризационнонаполненного ПА-6 на его основе [Текст] / Сущенко Н.В., Левкина Н.Л., Жильцова И.В. и [др.] // Композиционные материалы в промышленности: Мат-лы 29-ой междунар. конф., Ялта-Киев.-Киев, 2009,-С.383-385.

43. Серков, A.A. Темперирование акриловых жгутов при их окислительной термостабилизации [Текст] / А.А.Серков, М.Б. Радищевский, О.Н. Паничкина, А.Т. Серков//Химические волокна. - 2000. -№1. - С.13-18.

44. Калашник, А.Т. Механизмы усадки в процессах термоокислительной стабилизации акриловых волокон [Текст] / А.Т.Калашник, О.Н. Паничкина, Г.Я. Рудинская, А.Т. Серков//Химические волокна. - 2001.- №2. - С.45-51.

45. Берлин, Ал. Ал. Принципы создания композиционных полимерных материалов [Текст] / Ал. Ал. Берлин.-М.:Химия, 1990.-240 с.

46. Артеменко, С.Е. Композиционные материалы, армированные химическими волокнами: учебник [Текст] / С.Е.Артеменко. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. - 160 с.

47. Горбаткина, Ю.А. Адгезионная прочность в системах полимер-волокно [Текст]/Ю.А. Горбаткина. М.:Химия, 1987. - 175 с.

48. Доломатов, М.Ю. Теория адгезии высокомолекулярных соединений и ее практическое применение 1. Феноменологическая полуэмперическая модель адгезии [Текст] / М.Ю. Доломатов, М.Ю. Тимофеева // Пластические массы.-2009.-№3.-С.45-47.

49. Доломатов, М.Ю. Теория адгезии высокомолекулярных соединений и ее практическое применение 2. Ососбенности адгезии концентрированных растворов полимеров к волокнистым и металлическим субстратам [Текст]/ М.Ю. Доломатов, М.Ю. Тимофеева // Пластические массы.-2009.-№34.-С.40-43.

50. Артеменко, С.Е. Физико-химические основы интеркаляционной технологии базальто-, стекло- и углепластиков: уч. пос. [Текст]/ С.Е.

Артеменко, Ю.А. Кадыкова, О.Г. Васильева. - Саратов: Сар. гос. техн. ун-т, 2004.-49 с.

51. Белякова, Е.Г. Особенности структуры углеродных волокон, используемых в качестве наполнителя углепластиков [Текст]/Е.Г. Белякова и [др.]//Химические волокна.-2010.-№3.-С.41-43.

52. Моцарев, Г.В. Карбофункциональные органосиланы и органосилоксаны [Текст] / Г.В. Моцарев, М.В. Соболевский, В.Р. Розенберг-М: Химия, 1990.-240 с.

53. Функциональные наполнители для пластмасс [Текст]/ Под ред. М. Ксантоса. Пер. с англ. под ред. Кулезнева В.Н.-СПб.: Научные основы и технологии.-2010.-462 с.

54. Обработка углеродных волокон термоэлектрическим способом [Текст]/ Р.М.Синельникова и [др.] // Химические волокна. - 2000. - №4. -С.54-56.

55. Артеменко, С.Е. Влияние окислительной обработки углеродного волокна на свойства углепластика, полученного поликонденсационным способом наполнения [Текст]/ С.Е.Артеменко, Л.Г.Глухова, Н.И.Загоруйко // Химические волокна.-2001.- №6.-С.65-67.

56. Эпоксидные связующие для малоэнергоемких технологий получения композиционных материалов [Текст]/ И.П. Петько и др. // Пластические массы.-2004.-№8.-С.32-34.

57. Трофимов, А.Н. Формирование граничных слоев в стеклопластиках на основе эпоксидных смол [Текст]/ А.Н. Трофимов и [др.] // Пластические массы. - 2009. - №4. - С. 16-19.

58. Михайлин, Ю.А. Связующие для полимерных композиционных материалов [Текст]/ Ю.А. Михайлин, М.Л. Кербер, И.Ю. Горбунова // Пластические массы.-2002.-№2.-С. 14-21.

59. Головкин, Г.С. Перспективы повышения технологической эффективности совмещения компонентов армированных термопластов [Текст] / Г.С. Головкин // Пластические массы.-2010.-№1 .-С.23-25.

60. Научно-технические проблемы получения композиционных материалов на основе конструкционных термопластов [Текст] / Т.П. Кравченко и др. //Пластические массы.-2010.-№10.-С.32-37.

61. Влияние наполнителей на процессы отверждения и свойства ЭД-20 [Текст] / О.Д. Суменкова и др. // Пластические массы.-2001 .-№12.-С.35-37.

62. Штраус, В.Д. Исследование процесса отверждения эпоксидного связующего методом поляризационного тока [Текст] / В.Д. Штраус // Пластические массы,-1999.-№9.-С.33-34.

63. Регулирование свойств наполненных эпоксидных олигомеров / В.П. Осипов и др. // Пластические массы.-2011 .-№4.-С.3-5.

64. Вакула, В.Л. Физическая химия адгезии полимеров [Текст]/ В.Л. Вакула, Л.М. Притыкин. - М.: Химия, 1984. - 224 с.

65. Технология полимерных материалов: уч. пос. [Текст] / Под ред.

В.К. Крыжановского- СПб: Профессия, 2008. - 544 с.

66. Садов, А.Н. Практикум по технологии переработки и испытаниям полимеров и композиционных материалов: уч.-справ, пос. [Текст]/ А.Н. Садов, В.Г. Бортников, А.Е. Зайкин. - М.: Колос, 2011. - 192 с.

67. Панова, Л.Г. Способы, технологии и оборудование переработки полимерных композиционных материалов методом прессования и литья под давлением : уч. пособ. [Текст]/ Л.Г. Панова, С.Г. Кононенко, Т.П. Устинова. - Саратов: Сар. гос. техн. ун-т, 2007. - 119 с.

68. Студенцов, В.Н. Технология наполненных термореактопластов: учеб. Пособие [Текст] / В. Н. Студенцов. - Саратов : Сар. гос. техн. ун-т, 2008.-72 с.

69. Вольф, Л.А. Производство поликапроамида [Текст] / Л.А. Вольф, Б.Ш Хайтин. М.: Химия, 1974. - 207 с.

70. Мизеровский Л. Н. Перспективы совершенствования технологии получения поликапроамида [Текст] / Л.Н. Мизеровский , Ю.М. Базаров, М.Г. Павлов.// Химические волокна. - 2003. - № 6. - С.9.

71. Полимеризационное наполнение полиамида 6 [Текст] / В.Г. Фролов и др. // Пластические массы,-1985.-№6.-С.8-10.

72. Целуйкин, В.Н. Перекристаллизация: метод, указания [Текст] / В.Н. Целуйкин, И.Ф. Гунькин; Сарат. гос. техн. унив. - Саратов: СГТУ, 2006. -12с.

73. Практикум по полимерному материаловедению [Текст] / под ред. П.Г. Бабаевского.-М.: Химия, 1980.-256 с.

74. Анализ конденсационных полимеров [Текст] / Л.С. Калинина и др..-М.: Химия, 1984.-296 с.

75. Паулик, Е. Дериватограф [Текст] / Е.Паулик, Ф.Паулик, М.Арнолд. - Будапешт: Из-во Будапештского политех, ин-та. - 1981.-21 с.

76. Пилоян, О.Г. Введение в теорию термодинамического анализа [Текст] / О.Г.Пилоян. - М.: Наука, 1964. - 269 с.

77. Уэндландт, У. Термический метод анализа [Текст]/ У. Уэндландт.

- М.: Мир, 1978.-526 с.

78. Тарутина, Л.И. Спектральный анализ полимеров [Текст]/ Л.И.Тарутина. - Ленинград: Химия, 1986. - 248 с.

79. Инфракрасная спектроскопия полимеров [Текст] / Под ред. И. Деханта. ГДР, 1972. Пер. с нем., под ред. Э.Ф.Олейника. - М.: Химия. -1976.

- 472 с.

80. Сильверстейн, Р. Спектрометрическая идентификация органических соединений: Пер. с англ. H.A. Донской, Б.Н. Тарасевич [Текст] / Под ред. A.A. Мальцева. - М.: Мир. -1977. -590 с.

81. Новак, И.И. Определение степени кристалличности капрона при помощи инфракрасной спектроскопии [Текст] / И.И. Новак // Высокомолекулярные соединения. - 1963. - том 36. - №11. - С.1645 -1651.

82. Инфракрасная спектроскопия полимеров / А.Н. Дель Фанти. Пер. с англ. Б.Н. Тарасевич [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://www.biblus.rn/Default.aspx7bookHb466glbl < 14.10.2011 >

83. Тарасевич, Б.Н. ИК-спектры основных классов органических соединений / Б.Н. Тарасевич [Электронный ресурс]-Режим доступа: http://www.biblus.ru/Default.aspx7bookHb466glbl <14.10.2011 >

84. Кобляков, А.И. Лабораторный практикум по текстильному материаловедению: уч. пособие для вузов [Текст] / А.И.Кобляков, Г.Н.Кукин, А.И.Соловьев. - 2-е изд., пераб. и доп. - М.:Легкопромбытиздат, 1986.-334 с.

85. Грелльманн, В. Испытания пластмасс [Текст] / В. Грелльманн, С. Зайдлер. Пер. С англ. Под ред. А.Я. Малкина.-Спб.: ЦОП «Профессия», 2010.-720с.

86. Рабек, Я. Экспериментальные методы в химии полимеров: Пер. с англ. Л.С. Выгодский [Текст] / Под ред. В.В Коршака.- в 2ч. - М.: Мир, 1983. -356с.

87. Мартынов, М.А. Рентгенография полимеров [Текст] / М.А.

Мартынов, К.А. Вылегжанина.-JI.: Химия, 1972. -96 с.

88. Влияние поверхностной обработки армирующей стеклоткани на свойства стеклопластиков на основе термопластичной матрицы. I. Полярная полиамидная матрица [Текст] / Ю.Н. Смирнов и др. // Пластические массы.-2002.-№ 10.-С.22-26.

89. Влияние поверхностной обработки армирующей стеклоткани на свойства стеклопластиков на основе термопластичной матрицы. II. Неполярная полиэтиленовая матрица [Текст] / Ю.Н. Смирнов и др. // Пластические массы.-2002.-№10.-С.29-32.

90. Влияние поверхностной обработки армирующей стеклоткани на свойства стеклопластиков на основе термопластичной матрицы. III. Химическая обработка [Текст]/ Ю.Н. Смирнов и др. // Пластические массы.-2004.-№8.-С.3-7.

91. Третьяков, А.О. Влияние поверхностной обработки базальтовых волокон на механические свойства полимерной композиции [Текст] / А.О. Третьяков // Технология органических и неорганических веществ.-2005,-Т.82.-№11 .-С.551 -555.

92. Иващенко, Е.И. Замасливатели и аппреты для базальтовых и стеклянных волокон [Текст] / Е.И. Иващенко // Химическая технология.-2008.-Т.9.-№1 .-С.16-21.

93. Роль адсорбционных процессов формировании структуры и свойств полимерных композиционных материалов: уч. пособие [Текст] / И.С. Родзивилова и др.-Саратов.: СГТУ, 2003.-52с.

94. Plueddemann, Е.Р. Macromolecular monographs 1980, 7, 31-53.

95. Зубова, Н.Г. Изучение влияния модифицированных ПАН-волокон на процесс отверждения эпоксидного связующего [Текст] / Н.Г. Зубова, Т.П. Устинова // Вестник Саратовского государственного технического университета.-2011 .-№4.-вып. 1 .-С. 108-111.

96. Зубова, Н.Г. Оценка структурных особенностей и эксплуатационных свойств эпоксидных композитов на основе химических волокон [Текст] / Н.Г.

Зубова, Т.П. Устинова, С.Г. Кононенко//Пластические массы.-2012.-№1.-С.46-48.

97. Каллистер, У. Материаловедение: от технологии к применению [Текст]/ У. Каллистер, Д. Ретвич. Пер. с англ. Под ред. А .Я. Малкина.-Спб.: Научные основы и технологии, 2011 .-896 с.

98. Справочник по пластическим массам [Текст] / Под ред. В.М. Катаев,

B.А. Попова, Б.И. Сажин. - М.: Химия, 1975. -568с.

99. Михайлин, Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные материалы / Ю.А. Михайлин.-СПб: Научные основы и технологии, 2010.-822 с.

100. Зубова Н.Г. Исследование возможности использования окисленного ПАН жгутика при полимеризационном наполнении полиамида 6 / И.В. Жильцова, Н.Г. Зубова, Н.Л. Левкина, Т.П. Устинова // Химические волокна. - 20Ю.-№ 5. - С. 27-29.

101. Галашина, Н.М. Полимеризационное наполнение как метод получения новых композиционных материалов (обзор) [Текст] / Н.М. Галашина // Высокомолекулярные соединения,-1994.-т.36.-№4.-С.642-651.

102.Исследование технологических свойств полимеризационнонаполненного ПА-6 [Текст] / Е.В. Лисина и др.//Докл, Междунар. Конф. «Композит 2007».-Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2007,-

C.147-149.

103. Крыжановский, В.К. Инженерный выбор и интенсификация пластмасс / В.К. Крыжановский.-Спб.: Научные основы и технологии, 2009,204 с.

104. Технология пластических масс / под ред. В.В. Коршака.-М.: Химия, 1972.-616 с.

105. Полимерные композиционные материалы / [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://plastinfo.rU/information/articles/l 10/ < 16.10.2011 >

106. Макаров, В.Г. Промышленные термопласты: справочник [Текст] / В.Г. Макаров, В.Б. Коптенармусов.-М.:Химия, 2003,- 208 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.