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
- Специальность ВАК РФ05.17.06
- Количество страниц 137
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
Регулирование структуры и свойств полимеров и композитов на основе модифицированных дисперсно-волокнистых систем2004 год, доктор технических наук Устинова, Татьяна Петровна
Физико-химические закономерности создания полимерматричных композитов функционального назначения на основе базальтовых дисперсно-волокнистых наполнителей, углеродных и стеклянных волокон2013 год, доктор технических наук Кадыкова, Юлия Александровна
Технология и свойства полимеров и композитов функционального назначения на основе фенолоформальдегидной и полиамидной матриц2009 год, кандидат технических наук Сущенко, Николай Валерьевич
Структура и свойства многослойного композита на основе пенополиуретана и базальтопластика2013 год, кандидат технических наук Пономарев, Максим Валентинович
Разработка технологии модифицированных катионообменных композиционных материалов на основе базальтовых волокон2011 год, кандидат технических наук Александров, Владимир Александрович
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
Разработка и исследование свойств низковязких полимерных композитов функционального назначения2012 год, кандидат технических наук Новоселова, Светлана Николаевна
Повышение эффективности строительных полимерных композитов, эксплуатируемых в агрессивных средах2006 год, доктор технических наук Огрель, Лариса Юрьевна
Технология, структура и свойства полиамида 6, модифицированного на стадии синтеза полититанатом калия2013 год, кандидат технических наук Трофимов, Михаил Юрьевич
Закономерности технологии базальто- и фосфогипсонаполненных полимерных композиционных материалов2011 год, доктор технических наук Арзамасцев, Сергей Владимирович
Модификация вискозных и полиакрилонитрильных волокон с целью снижения горючести и композиционные материалы на их основе1999 год, кандидат технических наук Крылова, Наталья Николаевна
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.