Carbon fiber reinforced plastics based on the modified epoxy resins
https://doi.org/10.35164/0554-2901-2025-05-58-60
Abstract
Carbon fiber reinforced plastics based on epoxy binders modified with card type phthalide-containing polyarylene ether ketone have been developed. The materials obtained by wet winding have a shear strength of 40–45 MPa. Modification of the binder with thermoplastic leads to a 65% reduction in residual stresses in carbon fiber reinforced plastics. With an increase in the thermoplastic content in the binder, the modulus of elasticity of reinforced plastic decreases slightly.
About the Authors
K. A. AtamasRussian Federation
Moscow
S. V. Polunin
Russian Federation
Moscow
I. Yu. Gorbunova
Russian Federation
Moscow
M. L. Kerber
Russian Federation
Moscow
R. A. Korokhin
Russian Federation
Moscow
V. V. Shaposhnikova
Russian Federation
Moscow
References
1. Parameswaranpillai J., Hameed N., Pionteck J., Woo E. Handbook of Epoxy Blends. Cham.: Springer. 2017. 1121 p. DOI: 10.1007/978-3- 319-18158-5 https://doi.org/10.1007/978-3-319-18158-5.
2. Li H., Zhao L., Su K., Feng H., Wang D. et al. A comparative study on the rheological, thermal, and mechanical performance of epoxy resin modified with thermoplastics // Journal of Adhesion Science and Technology. 2020. Vol. 35. N13. PP. 1393–1403. DOI: 10.1080/01694243.2020.1849982.
3. Кутовая И.В., Алексанова А.А., Эрдни-Горяев Э.М., Липатов Я.В., Афанасьева Е.С. и др. Повышение трещиностойкости углепластиков введением термопластичной фазы в эпоксидную матрицу // Журнал прикладной химии. 2023. Т. 96. №4. С. 403–412. DOI: 10.31857/S0044461823040114.
4. Sun Z., Xu L., Chen Z., Wang Y., Tusiime R. et al. Enhancing the Mechanical and Thermal Properties of Epoxy Resin via Blending with Thermoplastic Polysulfone // Polymers. 2019. Vol. 11. N3. PP. 461–478. DOI: 10.3390/polym11030461.
5. Solodilov V.I., Bazhenov S.L., Gorbatkina Yu.A., Kuperman A.M. Determination of the interlaminar fracture toughness of glass-fiberreinforced plastics on ring segments // Mechanics of composite materials. 2003. Vol. 39. PP. 407–414. DOI:10.1023/B:MOCM.0000003291.33589.df.
6. De Araujo Thomaz W., Miyaji D. Y., Possan E. Comparative study of dynamic and static Young’s modulus of concrete containing basaltic aggregates // Case Studies in Construction Materials. 2021. Vol. 15. P. e00645. DOI: 10.1016/J.CSCM.2021.E00645.
7. Бабаевский П. Г. и др. Термопласты конструкционного назначения /под ред. Е.Б. Тростянской. М.: Химия, 1975. 240 с.
8. Полунин С.В., Горбунова И.Ю., Атамас К.А., Константинова Д.А., Алешина В.Х. и др. Вязкоупругие свойства модифицированных эпоксидных полимеров и углепластиков на их основе // Химическая промышленность сегодня. 2024. №5. С. 74 – 80. EDN: DRGRLV.
9. Кербер М.Л. и др. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технологии: учеб. пособие. 6-е изд. / под ред. академика А.А. Берлина. СПб.: Профессия, 2024. 712 с. ISBN: 978-5-91844-136-5.
Review
For citations:
Atamas K.A., Polunin S.V., Gorbunova I.Yu., Kerber M.L., Korokhin R.A., Shaposhnikova V.V. Carbon fiber reinforced plastics based on the modified epoxy resins. Plasticheskie massy. 2025;(5):58-60. (In Russ.) https://doi.org/10.35164/0554-2901-2025-05-58-60































