Углепластики на основе модифицированных эпоксидных связующих
https://doi.org/10.35164/0554-2901-2025-05-58-60
Аннотация
Разработаны углепластики на основе эпоксидных связующих, модифицированных кардовым фталидсодержащим полиариленэфиркетоном. Полученные методом мокрой намотки материалы обладают прочностью при сдвиге 40–45 МПа. Модификация связующего термопластом приводит к уменьшению остаточных напряжений в углепластиках на 65%. С увеличением содержания термопласта в связующем модуль упругости армированного пластика незначительно снижается.
Об авторах
К. А. АтамасРоссия
Москва
С. В. Полунин
Россия
Москва
И. Ю. Горбунова
Россия
Москва
М. Л. Кербер
Россия
Москва
Р. А. Корохин
Россия
Москва
В. В. Шапошникова
Россия
Москва
Список литературы
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.
Рецензия
Для цитирования:
Атамас К.А., Полунин С.В., Горбунова И.Ю., Кербер М.Л., Корохин Р.А., Шапошникова В.В. Углепластики на основе модифицированных эпоксидных связующих. Пластические массы. 2025;(5):58-60. https://doi.org/10.35164/0554-2901-2025-05-58-60
For citation:
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































