Защитно-герметизирующие клеящие мастики на основе полихлоропрена тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.17.06, кандидат технических наук Заглядова, Светлана Вячеславовна

  • Заглядова, Светлана Вячеславовна
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2005, Москва
  • Специальность ВАК РФ05.17.06
  • Количество страниц 158
Заглядова, Светлана Вячеславовна. Защитно-герметизирующие клеящие мастики на основе полихлоропрена: дис. кандидат технических наук: 05.17.06 - Технология и переработка полимеров и композитов. Москва. 2005. 158 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Заглядова, Светлана Вячеславовна

ВВЕДЕНИЕ.

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР.

1.1. Защитно-герметизирующие композиции

1.1.1. Мастичные защитные композиции, на основе эластомеров.

1.1.2. Полихлоропрен-как основа адгезионных композиций.

1.1.3. К вопросу о механизме адгезионного взаимодействия.

1.2. Композиционные материалы на основе смесей полимеров.

1.2.1. Совмещение полимеров с различной степенью непредельности как способ создания композиций, устойчивых к различным видам старения.

1.2.2. Особенности вулканизации смесей полимеров.

1.2.3. Этиленпропиленовый тройной каучук

1.3. Прививка мономеров к макромолекулам полимеров как способ модификации их свойств.

Выводы по литературному обзору.

2. ОБЕЪКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

2.1. Объекты исследования.

2.2. Методы исследования.

3. ЗАЩИТНЫЕ АДГЕЗИОННЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ СМЕСЕЙ ЭЛАСТОМЕРОВ.

3.1. Обоснование выбора типа полихлоропрена как основы мастик и вулканизующей группы.

3.2. Разработка способа модификации адгезионной композиции с использованием в качестве ее основы смесей ПХ+СКЭПТ.

3.3. Исследование структуры пленок на основе смеси ПХ+СКЭПТ.

3.4. Исследование адгезионных и физико-механических свойств пленок на основе смеси ПХ+СКЭПТ.

4. МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИХЛОРОПРЕНА ПУТЕМ ПРИВИКИ К НЕМУ ММА.

4.1. Разработка способа прививки ММА к ПХ.

4.2. Обоснование выбора полихлоропрена как основы для синтеза привитого сополимера.

4.3. Оптимизация рецептурно-технологических параметров проведения синтеза привитого сополимера.

4.4. Исследование продукта прививки ММА к ПХ.

5. РАСШИРЕННОЕ ИСПЫТАНИЯ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ И КЛЕЯЩИХ МАСТИК НА ОСНОВЕ СМЕСИ ПХ+СКЭПТ И ПРИВИТОГО СОПОЛИМЕРА ПХМА.

6. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СРОКА ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ПОКРЫТИЙ.

ВЫВОДЫ.

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

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Защитно-герметизирующие клеящие мастики на основе полихлоропрена»

Уровень развития промышленности в целом не в последнюю очередь определяется достижениями в области создания адгезионных композиций и масштабами их применения. Адгезионные композиции на основе эластомеров-это широкая группа материалов (клеи, антикоррозионные и клеящие мастики, клеевые препреги, липкие ленты, адгезионные грунты), представители которой значительно отличаются друг от друга по назначению, свойствам, требованиям, предъявляемым к ним и условиям эксплуатации.

Одной из важнейших областей применения адгезионных композиций является создание защитных покрытий, сформированных из мастик. Вообще, проблема защиты различных металлических и железобетонных конструкций от воздействия агрессивных сред и коррозии в индустриальном обществе имеет большое значение. Так, среди различных способов, используемых для решения проблемы коррозии различного оборудования, особое место занимают системы электрохимической (катодной) защиты, которая в большинстве случаев сочетается с пассивной защитой-нанесением покрытий. Область применения такой комбинированной защиты весьма широка: она охватывает наземные, подземные и подводные трубопроводы (нефте-, газо- и продуктопроводы); подземные и подводные кабели связи и силовые кабели с металлической оболочкой и броней; хранилища и цистерны; речные и морские суда; портовое оборудование; морские стационарные сооружения; строительные сооружения и конструкции и так далее. Однако1 все более широкое использование такой комбинированной системы защиты сдерживается сложностью установки и стремлением ряда владельцев технических сооружений ограничиться лишь применением высококачественных лакокрасочных и мастичных покрытий.

Мастики предназначены для выполнения безрулонной гидроизоляции, противокоррозионной защиты и герметизации строительных конструкций и оборудования, а также для наклейки различных рулонных гидроизоляционных материалов. Покрытия из мастик выполняются методом налива, напыления и наклейки без предварительного прогрева и могут использоваться для защиты поверхностей различной конструкции большой протяженности, любой кривизны и уклона.

Основными видами деформаций, которые испытывают гидроизоляционные и защитно-герметизирующие материалы в различных условиях эксплуатации, являются, как правило, сдвиг и растяжение (сжатие). Это обуславливает два основных требования, предъявляемых к ним,-эластичность и адгезия к различным конструкционным материалам (металлу, дереву, пластмассам, стеклу, бетону, камню и другим субстратам), в соответствие с которыми и выбирают полимерную основы мастик.

В качестве основы мастик, применяются различные полимеры, в том числе и низкомолекулярные, однако ведущее место среди них принадлежало, принадлежит и, по всей видимости, еще долго время будет принадлежать полихлоропрену (ПХ) ввиду его уникальных адгезионных и прочностных свойств, а также в связи с тем, что в области синтеза полимеров в настоящее время ожидать появления принципиально новых материалов не следует.

Тем не менее, при создании мастик, предназначенных для защиты от воздействия отрицательных факторов окружающей среды таких стратегически важных объектов, как газо- и нефтетрубопроводы, оказываются, что полихлоропрен не всегда полностью отвечает требованию высокой стойкости к световому и озоновому старению, погодостойкости (водостойкости) и морозостойкости. Кроме того, расширение ассортимента рулонных гидроизоляционных материалов и появление эластомерных кровельных материалов на основе высоконасыщенных каучуков типа этиленпропилендиенового (СКЭПТ), бутилкаучука (БК), а также поливинилхлорида (ПВХ) диктует необходимость модификации адгезионных свойств полихлоропрена, с цель использования мастик из него для крепления таких кровельных материалов.

Данная работа посвящена устранению этих недостатков. Задача решалась двумя принципиально разными способами:

1. во-первых, физической модификацией полимерно-битумной композиции, а именно, использованием смесей полимеров;

2. во-вторых, химической модификацией полимерной основы мастик-полихлоропрена, путем прививки к нему полимеризационноспособных соединений (мономеров).

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», Заглядова, Светлана Вячеславовна

ВЫВОДЫ

1. Разработаны научно-технические основы создания адгезионных композиций, предназначенные для выполнения безрулонной гидроизоляции, противокоррозионной защиты и герметизации, обеспечивающие их высокие эксплуатационные характеристики и конкурентоспособность с отечественными и зарубежными аналогами.

2. Впервые в качестве полимерной основы мастик, предназначенных для создания защитных покрытий, предложена и исследована смесь эластомеров с различной степенью непр едельности-ПХ+СКЭПТ.

• Обоснован выбор конкретных типов хлоропреновых каучуков с высокой степенью и скоростью кристаллизации, как основы мастик, обеспечивающие высокие прочностные свойства покрытий из них.

• Установлено оптимальное соотношение полихлоропрена (Байпрен-330, Байпрен-340, Неопрен-АС, Неопрен-АД и т.п.) и СКЭПТ 40ЭНБ (75:25 мае. %), позволяющее получать покрытия с высокой устойчивостью к различным видам старения (термическому, световому, озонному, окислительному, водному), обусловленное образованием структуры смесей с непрерывным пространственным каркасом полимера с малой степенью непредельности (СКЭПТ).

3. Изучено влияние вулканизующей группы на совулканизацию смеси ПХ+СКЭПТ, и свойства полученных из мастик на основе этой смеси покрытий. Установлено, что используемые в настоящее время в мастиках на основе ПХ вулканизующие агенты-оксиды цинка, магния и свинца, а также смеси их с тиурамом и серой не обеспечивают требуемых физико-механических свойств покрытий из мастик на основе смеси ПХ+СКЭПТ ввиду отсутствия совулканизации между эластомерами.

4. Впервые предложен и изучен в качестве агента низкотемпературной вулканизации в мастиках на основе смеси ПХ+СКЭПТ хиноловый эфир, обеспечивающий структурирование компонентов смеси и образование межфазных связей при температурах эксплуатации покрытий, сформированных из мастик.

5. Разработан способ модификации ПХ путем прививки к нему в органических растворителях ММА с образованием привитого сополимера

• Обоснован выбор типа ПХ и растворителя для синтеза привитого сополимера.

• Разработаны оптимальные параметры технологического процесса синтеза привитого сополимера (концентрация реагентов, время и температура синтеза).

• Изучены адгезионные, физико-механические и защитные свойства покрытий из привитого сополимера и показаны их преимущества по сравнению с покрытиями из ПХ.

6. Разработаны высокоэффективные адгезионные композиции (мастики) на основе смесей эластомеров с различной степенью непредельности и привитого сополимера с высоким уровнем адгезионных и прочностных свойств, предназначенные для создания защитных покрытий. Проведены расширенные испытания мастик и покрытий из них. Мастики прошли производственное опробование на ООО «ЩИТ». 7. С использованием комплексного метода определения срока службы, адаптированного применительно к покрытиям, работающих в условиях действия различных внешних факторов, определен прогнозированный срок службы покрытий из мастик. Рассчитанный в соответствие с этим методом срок эффективной защиты разработанных автором мастик в 1,5-2,0 раза превосходят серийную мастику.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Заглядова, Светлана Вячеславовна, 2005 год

1. Сафрончик В.И. Защита от коррозии строительных конструкций и технологического оборудования. -Л.: Стройиздат, 1988. -255с.

2. Энциклопедия полимеров. Ред.: В.А. Кабанов, TJT, 2 и 3. -М., «Советская энциклопедия», 1974.

3. Аникеева И.И., Пискунова Е.Е., Кондратьева Н.П., Колесников А.А. Кровельные материала в промышленности эластомеров новый ассортимент в промышленности искусственных кож. Обзорная информация. НИИТЭИ Химическая промышленность. М., 1992 г. 42 с.

4. Берефельд В.А., Гидроизоляционные и герметизирующие материалы. Обзорно-аналитическая справка, М., ВНИИТПИ Госстроя СССР, 1989. 58 с.

5. Шульженко Ю.П., Григорьева JI.K. Полимерные кровельные и . гидроизоляционные материалы. Аналитический обзор. Вып2 М., ВНИИЭСМ. 1993, 36 с.

6. Говорова О.А. Вишнитская А.С., Чубарова Г.В., Мирозов Ю.Л. Разроботка атмосферостойких резин с улучшенными низкотемпературными и адгезионными свойствами. Каучук и резина, 1996, №3, с. 18-20.

7. Клеи и герметики. Под ред. ДА. Кардашова-М.: Химия, 1978 197 с.

8. Справочник по клеям и клеящим мастикам в строительстве/ О.Л. Фиговский, В.В.Шолохова и др.; Под ред. В.Г. Микульского и О.Л. Фиговского.-М.: Стройиздат, 1984.-240 с.

9. Повалаев М.И., Михайлова O.K., Шнейдорова В.В. Гидроизоляционная композиция и мастика на основе модифицированного битума./ Тезисы док. На семинаре «Общение опыта проектирования, устройства и эксплуатации кровель промышленных зданий». М., 1975.

10. Шнейдорова В.В. Антикоррозионные лакокрасочные покрытия в строительстве.-М.: Стройиздат, 1980.-180 с

11. Новиков В.У. Полимерные материалы для строительства: Справочник. -М.: Высшая школа., 1995. -448 с.

12. Воробьева Г.Я. Химическая стойкость полимеров материалов.-М.: Химия, 1981.-296с

13. Ф.В.Емельянов, В.В.Иванов, B.JI. Шаболдин. Химстойкость эпоксидных покрытий, модифицированных жидкими каучуками.// Лакокрасочные материалы и их применение-2001. -№6. С.32-34

14. Применение лакокрасочных и мастичных покрытий в системах -комплексной защиты МНГС.-М.: ВНИИОЭНГ, 1990.-(0бзор, информация. Сер. «Борьба с коррозией и защита окружающей среды»), 48 е., ил., таб.

15. В.А.Ямских. Полиуретановые лакокрасочные материалы.// Лакокрасочные материалы и ихприменение.-1995, №2.-С. 19-22.I

16. Новые антикоррозионные и гидроизоляционные материалы на основе хлорсульфированного полиэтилена.// Лакокрасочные материалы и их применение. -1997.- № 7-8. -С. 55-56.

17. Синтетический каучук./ Под ред. И.В. Гармонова.-Л.: Химия, 1983.-560 с.

18. Лабутин А.Л. Антикоррозионные и герметизирующие покрытия на основе синтетических каучуков.-Л.: Химия, 1982.-е. 100-200.

19. Деркачева Е.С. Клеи на основе полихлоропрена. Обзор.-М., ЦНИИТЭНефтехим-1977.-55 с.

20. Захаров Н.Д. Хлоропреновые каучуки и резины на их основе.-М.: Химия, 1978,272 с.

21. Догадкин Б.А., Донцов А.А., Шершнев В.А. Химия эластомеров.-М.: Химия, 1981,376 с.

22. Карапетян Н.Г., Клебанский A.JL, Долгопольский И.Т. Хлоропреновые каучуки.-В кн.: Синтетический каучук./ Под ред. И.В. Гармонова.-Л.: Химия, 1983.-560 с.

23. Кеттон Н.Л. Неопрены. Пер. с англ. под ред. Рейх В.Н., Клебанского A.JL-JI.: Госхимиздат, 1958, 207 с.

24. Кодолов В.И. Горючесть и огнестойкость полимерных материалов.-М.: Химия, 1976, 158 с.

25. БраутР. Фазовые переходы. -М.: «Мир». 1967, 288 с.

26. Fabris H.J., Soomers J.G. Flammability Elastomeris Materials.// Rubber Chemistry and Technology. 1977, 50, №9, pp. 529-569.

27. Байер AT. Листки технической информации, 2003. 56 с.

28. Клеи из Неопрена. 063op.DuPont, 1999, 49с.

29. Шварц А.Г., Иотковская Л.А., Чефранова Э.К.// коллоидный журнал, 1970, 32, №4

30. Деркачева Е.С. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата химических наук, ЯТИ, 1972.

31. Небратенко Д.Ю., Глаголев В.А., Люсова Л.Р., Салыч Г.Г., Потапов Е.Э. Регулирование адгезионных и когезионных свойств клеевых композиций методом электростимуляции.// Каучук и резина. 1999, № 5, с. 21-24.

32. Ильин Н.С. Крепление резин к твердой подложке при помощи клея 201. // Каучук и резина. 1952, № 2, с. 44-47.

33. Липатов Ю.С. Коллоидная химия полимеров. Киев: Наукова Думка, 1984,-344 с.40.3имон А.Д. Что такое адгезия. М.: Наука, 1983. - 176 с.

34. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Химия, 1978. - 328 с.

35. Вакула В.Л., Притыкин Л.М. Физическая химия адгезии полимеров. -М.: Химия, 1984. 224 с.

36. Басин В.Е. Адгезионная прочность. М.: Химия, 1981. - 208 с.

37. Адгезивы и адгезионные соединения: Пер. с англ./ Под ред. Л.-Х. Ли.-М.: Мир, 1988.-226 е., ил.

38. Schultz J., Carre A. L'adhesion des polimeres: etat des connais-sances et perspectives.//Informations chimie.-1982.-N2.-P.32.

39. Кинлок Э. Адгезия и адгезивы: Наука и технология. Пер. с англ.-М.: Мир, 1991.-484 е., ил.

40. Hofrichter Т.Н., McLaren A.D. Adhesion of Polymers.// Ind.Eng. Chem. -1948. .V.40. - P.329.

41. Кошелев Ф.Ф., Ильин H.C., Глаголев B.A. Крепление резин к стали клеями на основе хлорнаирита.// Вестник технической и экономической информации, НИИТЭХим. 1961. - № 9.-С.56-58.

42. Шпетный О.А. Исследование эффективности адгезионных систем для крепления резины к металлу при вулканизации: Дисс.канд. техн. наук. М., 1968.-С.192.

43. Глаголев В.А. Исследование клеев на основе хлорированного наирита для крепления резины к стали в процессе вулканизации: Дисс. . канд.техн. наук. М., 1962. - 192 с.

44. Воюцкий С.С. Аутогезия и адгезия высокополимеров.-М.: Ростехиздат, 1960. 244 с.

45. Schultz J., Carre A. L'adhesion des polimeres: etat des connais-sances et perspectives .informations chimie.-1982.-N2.-P.32.

46. Васенин P.M. 0 роли упругих деформаций полимерных цепей в адгезии, изучаемой методом расслаивания.// Адгезия полимеров.-М.: Изд. АН СССР, 1963. С. 12-22.

47. Каменский А.Н., Фодиман Н.М., Воюцкий С.С. В кн.: Поверхностные явления в полимерах.-Киев: Наукова думка, 1970, с. 80-90.

48. Кулезнев В.Н. Смеси полимеров.-М.: Химия, 1980.-304., ил.

49. Гуль В.Е., Кудряшова Л.Л. К вопросу о механизме адгезии полимеров к стеклообразному субстрату.// Адгезия полимеров.-М.: Изд. АН СССР, 1963. -С.134-138.

50. Гуль В.Е., Фомина Л.Л. О природе адгезии полимерных материалов.// Высокомолекулярные соединения.- 1965.-Т.7.-№ 1. -С.45-49.

51. Гуль В.Е., Бахрушина Л.А., Дворецкая Н.М. Исследование механизма адгезии в зоне контакта металл-расплав полимера.// Высокомолекулярные соединения.- 1976.- Сер. А.-Т.18.-№ 1.- С.122-126.

52. Scharpe L.H., Schonhorn Н. Theory Gives Direction to Adhesion Work.// Chem. Eng. News. 1963. - V.15.- P.67-69.

53. Chang R.J., Gent A.W. Effect of Interfacial Bonding on-the facial Bonding on the Strength of Adhesion of Elastomers. //J. Polymer Sci., Polym. Phis. Ed. -1981. N10. - P.1635-1640.

54. Schultz J. Theories et mecanismes de l'adhesions des polimeres. // Doubleliaison des peintures.-1980, octobre.-N30.-P.471-474.

55. Gent A.N. The role of chemical bonding in the adhesion of elastomers. // Rubber Chem. and Technol. 1982. - V.55.-N2.-P.525.

56. Pelletier J.B., Toesca S., Colson J.G. Etude de la sulfuration on Superficielle de films de laiton Supportes sur acier en relations avec 1'adherence caoutchouc.// Appl. Surface Sci.- 1983. V.14. - N3 - N4. -P.374-381.

57. Van Ooij W.J., Weening W.F., Murray P.E. Rubber adhesion of Grass plated still tire cords: Fundamental study of the effects of compound formulation.//Rub. Chem. and Technol.-1981.-N2.-P.227.

58. Baner A., Bischog C, Kapelle C, Possart W., Sander B. Ein glussfaktoren auf die Haftfestigkeit an der Phassenrenze Polymer-metal.// Potsdam Forsch, s.a., B. 1981. -N25 -P. 71 - 81.

59. Люсова Л.Р., Польсман Г.С., Резниченко C.B., Глаголев В.А. Клеи на основе галогенсодержащих полимеров. Тем. обзор. Серия: Производство резинотехнических и асбестотехнических изделий.-М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1987. - 40 с.

60. Люсова Л.Р. Исследование в области крепления резины к металлу в процессе вулканизации клеями на основе хлорированных каучуков: Дисс. канд. техн. наук. М., 1976. - 167 с.

61. Липатов Ю.С. Межфазные явления в полимерах.-Киев: Наукова думка, 1980.-260 с.

62. Шмурак И.Л. О влияние диффузии высоко- и низкомолекулярных веществ на свойства граничного слоя в области контакта адгезив-резина.// Каучук и резина. 1982. - № 9. - С. 13-14.

63. Шмурак И.Л., Дедусенко В.И., Миняйлова П.П. Влияние диффузиимодификаторов из обкладочной резины на свойства граничных областей адгезива.// Каучук и резина. 1984. - № 2.-С.16-17.

64. Шварц А.Г. К вопросу о совместимости высокополимеров.// Коллоидный журнал, 1956, т. 18, с. 785-761. 13.

65. Каплунова Л.Я. Применение стабильных радикалов к решению вопроса о взаимной диффузии термодинамически несовместимых полимеров. Докл. АН СССР, 1972, т. 204, № 5, с. 1151-1153.

66. Липатов Ю.С. О механизме формирования переходного слоя в смесях полимеров. В кн.: Смеси и сплавы полимеров. Киев.: Наукова думка, 1978, с. 38-53.

67. Polymer Blend./ Ed. By Paul D., Bucknall C.B. New York: Wiley, 2000, 304 p.

68. Utracki L.A. Polymer Alloys and Blend: Thermodynamics and Rheology. Minuch: Hanser Verlag, 1989, 278 p.

69. Reactive Extrusion. / Ed. By Xanthos M. Minuch: Hanser Publ, 1992.

70. Xanthos M., Dagly S.S. The interface in binary mixtures of polymers containing a corresponding block copolymer: effect of industrial mixing process and coalescence.// Polymer Eng. Sci. 1991. V.31. № 3. p. 929.

71. Баранов A.O., Котова A.B., Зеленецкий A.H., Прут Э.В. Влияние характера химической реакции на структуру и свойства смесей приреакционном смешивании полимеров.// Успехи химии. 1997, Т. 66, № 10, с. 972.

72. Прут Э.В., Зеленецкий А.Н. Химическая модификация и смешение полимеров в экструдере-реакторе.// Успехи химии. 2001. Т. 70, №1, с. 72.

73. Koning С., Van Duin М., Pagnoulle С., Jerome R. Polyalkyl methacrylate-b-butadien-b-alkylmethacrylate. triblock copolymers: synthesis, morphology and mechanical properties.// Polymer Sci., 1998. V. 23, №4, p. 707.

74. Sundararaj U., Macosoko C.W., Rolando R.J., Chan H.T. Compatibilization of polymer blend.//Polymer Eng. Sci. 1992. Y.32. № 24. p. 1814.

75. Sundararaj U., Macosoko C.W. Drop breakup and coalescence in polymer blend: the effects of concentration and compatibilization.// Macromolecules. 1995. V. 28, № 8, p. 2647.

76. Galloway J.A., Montiminy M.D., Macosoko C.W. The interface in binary mixtures of polymers containing a corresponding blocks copolymers.// Polymer Eng. Sci. 2002. V.43. № 17. p. 4715.

77. Cole P.J., Cooke R.F., Macosoko C.W. Miscibility of polypropylene with poly (vinyl butyral).//Macromolecules. 2003. V. 36, № 8, p. 2808.

78. Zhao R., Macosoko C.W. Properties of blocks copolymers.// Journal of Rheology. 2002. V. 46, № 1, p. 145.

79. Ju M.-Y., Chang F.-C. Compatibilization of PET/PS blends through SMA and PMPI dual compatibilizers. //Polymer. 2000, 41, №5, p. 1719-1730.

80. Lee S.-S., Jeong H.M., Jho J.Y., Ahn Т.О. Miscibility of polyethylene tereftalate)/ poly(estercarbonate) blend.// Polymer. 2000, 41, №5, p. 17731782.

81. Park D.W., Roe R.J. Effects of added block copolymers on phaseseparation kinetics of polymer blend. I I Macromolecules. 1991, V. 24, № 14, p. 5324.

82. Brown H.R. Thermodynamics and rheology block copolymers.// Macromolecules. 1989. V. 22, № 6, p. 2859.

83. Мирошников Ю.П., Волошина Ю.Н. Влияние межфазного взаимодействия на степень дисперсности бинарных смесей несовместимых полимеров.// Высокомолекулярные соединения, Серия

84. A, 2000, Т. 42, №2, с. 253-261.

85. Чиркова Н.В., Захаров Н.Д., Орехов С.В. Резиновые смеси на основе комбинации каучуков. Тематические Обзоры. М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1974, 61 с.

86. Ливанова Н.М., Попов А.А., Карпова С.Г., Шершнев В.А., Ивашкин

87. B.Б. Озоностойкость совулканизатов бутадиен-нитрильного и тройного этилен-пропилендиенового каучуков.// Высокомолекулярные соединения, Серия А, 2002, Т. 44, №1, с.71-77.

88. Ливанова Н.М., Попов А.А., Шершнев В.А., Юловская В.Д. Структура этиленпропилендиеновых эластомеров и свойства их совулканизатов с цис-1,4-полиизопреном.// Высокомолекулярные соединения, Серия А, 2003, Т. 45, №5, с.742-749.

89. Ливанова Н.М., Попов А.А., Шершнев В.А., Юловская В.Д. Озоностойкость совулканизатов цис-1,4-полиизопрена и этиленпропилендиеновых эластомеров различного состава и вязкости.// Высокомолекулярные соединения, Серия А, 2004, Т. 46, №6, с.1030-1036.

90. Ханин С.Е. Автореф. дис.канд. техн. наук. М.: НИИТТ1П, 1984.

91. Соколова JI.B., Данченко А.В. Сшивание каучуков гексахлоро-п-ксилолом в присутствие аминов. И Высокомолекулярные соединения, Серия А, 1981, Т. 20, №9 с.2713-2718.

92. Гришин Б.С. Туторский И. А., Юровская И.С. механизм взаимодействия резорцина с полихлоропреном. // Высокомолекулярные соединения, Серия А, 1978, Т. 20, №9, с. 19671972.

93. Самойленко Л.Н., Захаров Н.Д. и др. Изучение процесса вулканизации совмещенных систем каучуков СКЭПТ наирит.-Изв. вузов: Серия химия и химическая технология, 1978, т. 21, D 2, с. 277280.

94. Орехов СВ. Влияние состава и структуры смесей каучуков на кинетику вулканизации и свойства резин. Диссертация на соискание уч. степени канд. техн. наук. - Ярославль, 1969,196с.

95. Захаров В.П. Исследование структуры и свойств резин, наполненных тонкодисперсным вулканизатом. -Диссертация на соискание уч. степени канд. техн. наук. М., 1980, 250 с.

96. Миронюк В.П., Сидорович Е.А., Афанасьев И.Д., Брой-Каррэ Г.В. Каучук и резина 1981 . №3 . с. 8.

97. Веселовская Е.В. , Северова Н.Н. , Дунтов Ф.О. и др. Сополимеры этилена Л., «Химия», 1983 , 224 с.

98. Печенова Н.В. Влияние состава и микроструктуры СКЭПТ насвойства их вулканизатов и совулканизатов с СКИ-3 . Диссертация на соискание ученой степени к.т.н., М., МИТХТ им М.В. Ломоносова. 2000 г. с. 189.

99. Ю8.Федюкин Д.Л., Махлис Ф.А. Технические и технологические свойства резин. М., «Химия», 1985, 240 с.

100. Calvi P. Heat resistance of ethylene-propylene copolymers.// Mater. Plast. elastomers, 1968, V. 34, № 2, p 177-181.

101. Макаров T.B., Ключников O.P., Вольфсон С.И., Хакимуллин Ю.Н. Дебердеев Р.Я. Термическое старение резин на основе СКЭПТ и бутилкаучука.// Каучук и резина, 2004, №1, с. 15-17.

102. Душина Э.М., Гридунова Е.Б. Коррозионная активность резин различного состава при контакте с металлами, Каучук и резина, ,1975, № 11, с 32-3

103. Модификация этиленпропиленовых каучуков и резин на их основе. Тематический обзор. ЦНИИТЭнефтехим. М., 1990, 68 с.З.

104. Andrews Е.Н. Resistance to ozone cracking in elastomers blends. Rubber Chemistry and Technology. 1967, - 40- p. 635-649.

105. Cascone E., Dilorenzo M.L., Karasz F.E., Martuscelli E., Raimo M. Blends of isotactic polypropylene with poly(vinyl butyral)./ 38-th Macromolecular IUPAC Symposium, Warsaw, 2000, Book Abstr. V. 3, p. 1150.

106. Gersappe D., Irvine D., Balazs A.C., Liu Yu., Sokolov J., Rafalovich M. Contrasting the compatibilizing activity of comb and linear copolymers. // Science. 1994. V. 265, p. 1072.

107. Rath S.K., Sing R.P. Grafting of maleic anhydride onto polypropylene by reactive processing. // Colloids Surfaces, Physico-chem. Eng. Aspects. 1998, V. 139, № 2, p. 129.

108. Tripathy Т., Bhagat R.P., Sing R.P. Novel flocculation agent based on sodium alginate and acrylomide. // Eur. Polymer Journal. 2001, V. 37, № l,p. 125.

109. Carrot G., Valmallete J.C., Plummer C.J.G., Scholz S.M., Dutta J., Hofmann H. Lattice imaging in melt crystallized polypropylene thin films. // Colloid Polymer Science. 1998, V. 276, p. 853.

110. Ташмухамедов C.A., Акбаров Х.И., Тиллаев P.С. Термодинамические свойства растворов привитых сополимеров и смесей поливинилового спирта с поливинилпиридиноксидом. // Успехи химии. 1986. Т. 55, с. 1920.

111. А. Ношей, Дж. Мак-Грат. Блок сополимеры.-М.: Мир, 1980, 478 с.

112. Баттерд Г., Трегер Д.У. Свойства привитых и блок-сополимеров.//Под. ред. К.т.н. Сироты А.Г.-Л.: Химия, 1987, 340 с.

113. Челышева Л.В., Дружинина Т.В., Гальбрайх Л.С. О роли диэтиламиноэтилметакрилата в реакции его прививочнойполимеризации на полиакриламидное волокно. // Высокомолекулярные соединения, Серия А, 1988, Т. 30, № 9, с. 18371840.

114. Трахтенберг С.И. Кинетика привитой полимеризации метакрилата с поливиниловым спиртом. // Укр. Хим. Журн.-1988.-Т.54, № 3, с.319-322.

115. Торопцева A.M., Белогородская К.В., Бондаренко В.М. Лабораторный практикум по химии и технологии высокомолекулярных соединений .-Л.: Химия, 1972.-415 с.

116. Справочник резинщика. Материалы резинового производства. М.: Химия. 1971, 608 с.

117. Клеи и герметики. Под ред. Д.А. Кардашова. М.: Химия. 1978, 197с.

118. Купцов А.Х., Жижин Г.Н. Фурье-спектры комбинационного рассеяния и инфракрасного поглощения полимеров. Справочник.-М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001.-656 с.

119. Руководство к лабораторной работе по курсу химии и физики полимеров «Окисление каучука и вулканизата молекулярным кислородом». М.: МИТХТ им М.В. Ломоносова, 1980, 20 с.

120. А.с. 1778121 СССР: МКИ С 08 L 23/22, С 08 К 13/02 (Б.И.1992. № 44).

121. А.с. 1713919 СССР: МКИ С 09 К 03/10, В 32 В 25,18 (Б.И. 1992. № 7).

122. Татаринцева Д.С., Добронравова З.А., Болгова Т.Н. Особенности взаимодействия монохиноловых эфиров хинондиоксимов с бутилкаучуком.// Каучук и резина. 1988. - № 2.-С.25-27.

123. Глаголев В.А., Корнев А.Е., Спиридонов П.Н., Люсова Л.Р. Хиноловые эфиры как эффективные модификаторы клеев из хлоркаучуков.// Каучук и резина. 1990, № 11, с.41.

124. Зуев Ю.С., Дегтева Т.Г. Стойкость эластомеров в эксплуатационных условиях.-М.: Химия, 1986, 264 с.

125. Пудов В.С.-Докт. диссертация М., ИХФ АН СССР, 1980.

126. Автор выражает глубокую благодарность доценту, к.т.н. Глаголеву В.А. за постоянное внимание и неоценимую помощь при выполнении данной работы.

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.