Preview

Plasticheskie massy

Advanced search

Estimation of the silicone rubbers glass transition temperature using the method of thermally stimulated depolarization currents and thermodynamic functions at the first-order phase transitions

https://doi.org/10.35164/0554-2901-2024-05-30-32

Abstract

The glass transition temperature for silicone rubbers of the SKT, SKTV and SKTV-1 brands is determined by the temperature position of the maximum current density of thermally stimulated depolarization. The synthetic network method is used to analyze experimental data. Calculation of thermodynamic functions based on the results of experiments confirms the association between the polarization state of SCTV samples and first-order phase transitions of the “melt–crystal” type in a large class of crystallizing polymers.

About the Authors

N. N. Matveev
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov
Russian Federation

Voronezh



N. S. Kamalova
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov
Russian Federation

Voronezh



V. I. Lisitsyn
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov
Russian Federation

Voronezh



N. Yu. Evsikova
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov
Russian Federation

Voronezh



References

1. Кобеко П.П. Аморфные вещества: Физико-химические свойства простых и высокомолекулярных аморфных тел. Москва; Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1952. 432 с.

2. Ростиашвили В.Г., Иржак В.И., Розенберг Б.А. Стеклование полимеров. Ленинград: Химия, 1987. 190 с.

3. Пряхина Т.А., Шрагин Д.И., Стрелкова Т.В., Котов В.М., Бузин М.И., Демченко Н.В., Музафаров А.М. Синтез и термические свойства полидиметилсилоксанов, модифицированных децильными и метилундециленатными заместителями // Известия Академии Наук. Серия химическая. 2014. №6. С. 1416–1422.

4. Матвеев Н.Н., Farberovich O., Камалова Н.С., Евсикова Н.Ю. Влияние структурных неоднородностей на формирование пироэлектрической фазы в полимерах // Физика твердого тела. 2015. Т. 57, №6. С. 1131–1133.

5. Соболевский М.В. Музовская О.А., Попелева Г.С. Свойства и области применения кремнийорганических продуктов. М.: Химия, 1975. 296 с.

6. Ganicz T., Pakula T., Fortuniak W., Białecka-Florjańczyk E. Linear and hyperbranched liquid crystalline polysiloxanes // Pоlymer. 2005. Vol. 46, Iss. 25. P. 11380–11388. / https://doi.org/10.1016/j.polymer.2005.10.052.

7. Матвеев Н.Н., Камалова Н.С., Евсикова Н. Ю. Поляризационные явления в кристаллизующихся полимерах и биокомпозиционных материалах в неоднородном температурном поле. Воронеж: ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», 2022. 311 с. ISBN 978-5-7994-0970-8.

8. Гороховатский Ю.А. Основы термодеполяризационного анализа. М.: Наука, 1981. 174 с.

9. Wolf M.P., Salieb-Beugelaar G.B., Hunziker P. PDMS with designer functionalities – Properties, modifications strategies, and applications // Progress in Polymer Science. 2018. Vol. 83. P. 97–134. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2018.06.001.

10. Керзон Хуанг. Статистическая механика / пер. с английского Плакиды Н.М. и Хозяинова В.Т.; под редакцией Церковникова Ю.А. Москва: Мир, 1966. 520 с.

11. Матвеев Н.Н., Борисова Н.И., Камалова Н.С., Евсикова Н.Ю. Термополяризационный эффект в линейном полиэтиленоксиде при кристаллизации из расплава // Физика твердого тела. 2018. Т. 60, №10. С. 1911–1915. DOI: 10.21883/FTT.2018.10.46517.124.


Review

For citations:


Matveev N.N., Kamalova N.S., Lisitsyn V.I., Evsikova N.Yu. Estimation of the silicone rubbers glass transition temperature using the method of thermally stimulated depolarization currents and thermodynamic functions at the first-order phase transitions. Plasticheskie massy. 2024;(5):30-32. (In Russ.) https://doi.org/10.35164/0554-2901-2024-05-30-32

Views: 276


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0554-2901 (Print)