Preview

Пластические массы

Расширенный поиск

Каталитический алкоголиз стеклопластика с эпоксидной матрицей

https://doi.org/10.35164/0554-2901-2024-04-44-47

Аннотация

В статье представлены результаты исследования алкоголиза стеклопластика с эпоксидной матрицей, полученного методом вакуумной инфузии. С целью интенсификации алкоголиза в реакционную среду вводились хлориды, нитраты и сульфаты кобальта (II) и меди (II) в количестве 5% от массы этилового спирта для каждой системы. Эффективность системы оценивалась на основе данных анализа изменения массы образцов композитов в процессе алкоголиза, данных термогравиметрического анализа и растровой электронной микроскопии. Установлено, что присутствие хлоридов металлов способствует увеличению скорости процесса алкоголиза в 5 раз, а остаточная прочность полученных образцов восстановленных волокон составляет не менее 95% от исходной. 

Об авторе

А. Е. Проценко
Комсомольский-на-Амуре государственный университет
Россия

 Комсомольск-на-Амуре



Список литературы

1. Kablov E.N. Strategical areas of developing materials and their processing technologies for the period up to 2030 // Aviation. 2012. P. 7–17.

2. Дориомедов М.С., Дасковский М.И., Скрипачев С.Ю., Шеин Е.А. Полимерные композиционные материалы в железнодорожном транспорте России (обзор) // Труды ВИАМ. 2016. N 7(43). С. 113118.

3. Balıkoğlu F. Demircioğlu T. K., Yıldız M., Arslan N., Ataş A. Mechanical performance of marine sandwich composites subjected to fl atwise compression and fl exural loading: Eff ect of resin pins // Journal of Sandwich Structures and Materials. 2018. Vol. 22. P. 2030–2048.

4. Li X., Li P., Lin X., Yang D. Mechanical behavior of a glass-fi ber reinforced composite to steel joint for ships / X. Li, // Journal of Marine Science and Application.  2015. Vol. 14, N1 P. 39–45.

5. Majewski P, Florin N., Jit J., Stewart R. A. End-of-life policy considerations for wind turbine blades // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2022. Vol. 164. P. 112538.

6. Еpенков О.Ю., Ивахненко А.Г. Токаpная обpаботка заготовок из полимеpных матеpиалов после механической дестpукции повеpхностного слоя // Технология машиностроения. 2006. №9. С. 18–20.

7. Matveeva I.G., Lebedev, M.P. Polymer Composite Materials Based on Basalt // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2018. Vol. 52, N4. P. 670–672.

8. Petrova A.P., Mukhametov R.R. Binders for Polymer Composite Materials Based on Epoxy Oligomers // Polymer Science: Series D. Pleiades Publishing. 2019. Vol. 12, N1. P. 35–40.

9. Doriomedov M.S. Russian and world market of polymer composites (review) // Proceedings of VIAM. FSUE All-Russian Scientifi c Research Institute of Aviation Material. 2020. N67. P. 29–37.

10. Хрульков А.В., Гусев Ю.А., Мишкин С.И., Дориомедов М.С. Эффективность утилизации композиционных материалов // Новости материаловедения. Наука и техника. 2020. Т. 6, №24. С. 69–74.

11. Pietroluongo M., Padovano E., Frache A. Badini C. Mechanical recycling of an end-of-life automotive composite component // Sustainable Materials and Technologies. Elsevier, 2020. Vol. 23. P. e00143.

12. Gopalraj S.K., Kärki T. A review on the recycling of waste carbon fi bre/glass fi bre-reinforced composites: fi bre recovery, properties and life-cycle analysis // SN Applied Sciences, 2020. Vol. 2. P. 433.

13. Protsenko A.E., Pimenova E.D., Petrov V.V. Recycling of glass fi bers sheets from thermoset reinforced plastic using thermolysis method // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. P. 12185.

14. Okajima I., Sako T. Recycling fi ber-reinforced plastic using supercritical acetone // Polymer Degradation and Stability. 2019. Vol. 163. P. 1–6.

15. Protsenko A.E., Petrov V.V. Recycling of Fiberglass Fillers Obtained from Polymer Composites Based on an Epoxy Vinyl Ester Binder // Mechanics of Composite Materials. 2022. Vol. 58, N4. P. 537–544.

16. Проценко А.Е., Петров В.В. Упрочнение стеклянных волокон, полученных при рециклинге полимерного композиционного материала // Упрочняющие технологии и покрытия. 2022. Т. 18, №8(212). С. 347–351.

17. Protsenko A.E., Protsenko A.N., Shakirova O.G., Petrov V.V. Recycling of Epoxy Fiberglass Composite Using Supercritical Ethanol with (2,3,5-Triphenyltetrazolium)2[CuCl4] Complex // Polymers. 2023. Vol. 15. P. 1559.

18. Protsenko A.E., Petrov V.V. Recycling of the polymer composite fi llers in amino alcohol medium // Journal of Physics: Conference Series. 2022. Vol. 2353. N1. P. 012009.


Рецензия

Для цитирования:


Проценко А.Е. Каталитический алкоголиз стеклопластика с эпоксидной матрицей. Пластические массы. 2024;(4):44-47. https://doi.org/10.35164/0554-2901-2024-04-44-47

For citation:


Protsenko A.E. Catalytic alcoholysis of fiberglass reinforced epoxy resin composites. Plasticheskie massy. 2024;(4):44-47. (In Russ.) https://doi.org/10.35164/0554-2901-2024-04-44-47

Просмотров: 109


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0554-2901 (Print)