Preview

Пластические массы

Расширенный поиск

Длительное термоокислительное старение сферопластиков различной плотности

https://doi.org/10.35164/0554-2901-2026-04-12-18

Аннотация

Получены сферопластики на основе эпоксидиановой смолы различной плотности от 0,23 до 0,67 г/см3. Определены физические, физическо-механические, теплофизические и радиофизические характеристики материалов, в том числе при различных температурах. Проведено длительное термоокислительное старение образцов сферопластиков при температурах 120, 150, 180 и 210°С и временах экспозиции до 500 часов. Получены зависимости глубины прохождения реакций термоокислительной деструкции полимера от времени воздействия повышенных температур и плотности материалов. Показано значительное влияние структуры материала на скорость реакций термоокислительной деструкции полимера. Исследовано влияние старения на физико-механические характеристики материалов. Также проведены исследования длительного термоокислительного старения широко используемого акрилимидного пенопласта.

Об авторах

В. С. Аншин
АО «Композит»
Россия

Королёв, Московская область



А. В. Пузанов
АО «Композит»
Россия

Королёв, Московская область



А. А. Политико
АО «Композит»
Россия

Королёв, Московская область



В. А. Дьяконов
АО «Композит»
Россия

Королёв, Московская область



Список литературы

1. Handbook of Polymeric Foams and Foam Technology / ed. Klemp ner D. 2nd ed. Munich: Hanser Publishers, 1991. 442 p. ISBN 3-446 15097-8.

2. Handbook of Thermoset Plastics / eds. Dodiuk H., Goodman S.H. 3rd ed. William Andrew Publishing, 2013. 800 p. ISBN 978-1-4557 3107-7.

3. Gladys G.M., Chawla K.K. Composite Foams // Encyclopedia of Polymer Science and Technology / ed. Ebewele R.O, CRC Press, 2002. 544 p. DOI: 10.1002/0471440264.

4. Puterman M., Narkis M., Kenig S. Syntactic Foams I. Preparation, Structure and Properties // Journal of Cellular Plastics. 1980. Vol. 16, No. 4. pp. 223–229. DOI: 10.1177/0021955X8001600403.

5. Narkis M., Gerchcovich M., Puterman M. et al. Syntactic Foams III. Three-Phase Materials Produced from Resin Coated Mi croballoons // Journal of Cellular Plastics. 1982. Vol. 18, No. 4. pp. 230–232. DOI: 10.1177/0021955X8201800405.

6. Anshin V.S., Politiko A.A., Dyakonov V.A., Puzanov A.V. Sin tactic Foams with Low Dielectric Permittivity // Proceed ings of the 2024 IEEE 9th All-Russian Microwave Conference (RMC), Moscow, 25–29 November 2024. pp. 1–7. DOI: 10.1109/RMC62880.2024.10846829.

7. Аншин В.С., Политико А.А., Пузанов А.В. Сферопластики пониженной плотности для изготовления изделий из полимерных композиционных материалов. Тезисы докладов XXXIII Международной научно-технической конференции «Конструкции и технологии получения изделий из неметаллических материалов». Обнинск: ГНЦ РФ «Технология» им. А.Г. Ромашина. 16–18 октября 2024 г. с. 35–40.

8. Мишуров К.С., Паярель С.М., Курносов А.О., Боков В.В. Физико-механические свойства сферопластика марки ВПЗ-24 с температурой эксплуатации до 320°С // Труды ВИАМ. 2022. Т. 110, №4. С. 52–60. DOI: 10.18577/2307-6046-2022-0-4-52-60.

9. Tsotsis T.K. Thermo-oxidative aging of composite materials // Age ing of Composite / ed. E.G. Pritchard. Cambridge: Woodhead Pub lishing Ltd., 2008. pp. 130–159. DOI: 10.1533/9781845694810.130.

10. Мостовой А.С., Панова Л.Г., Санукова А.А., Плакунова Е.В. Исследование процессов при пиролизе и горении модифициро ванных эпоксидных полимеров // Известия ЮФУ. Технические науки. 2013. №8. С. 17–21. EDN: RAJITL.

11. Dyakonov V.A., Semenenko V.N., Chystiaev V.A., Politiko A.A., Anshin V.S., Zelenenko G.O. Experimental Bench for Measuring Radiophysical and Electromagnetic Properties of Materials at High Temperatures // Proceedings of the 2022 IEEE 8th All-Russian Microwave Conference (RMC), 23–25 November 2022. pp. 1–8. DOI: 10.1109/RMC55984.2022.10079397.

12. Politiko A.A., Semenenko V.N., Chistyaev V.A., Baskov K.M. Bench for Measuring Electromagnetic Properties of Materials in Free Space in a Ultrawide Microwave Range // 2019 Radiation and Scattering of Electromagnetic Waves (RSEMW): Conference Proceedings, Div nomorskoe, 24–28 August 2019. pp. 328–331. DOI: 10.1109/RSE MW.2019.8792787.

13. Dullien F.A.L. Porous Media: Fluid Transport and Pore Structure. San Diego: Academic Press, 1991. 574 p. DOI: 10.1002/aic.690380819.

14. Бондарева Т.П. Компьютерное моделирование структуры случайной упаковки систем сферических частиц // Научные ведомости БелГУ. 2013. Т. 26, №1. С. 78–85. EDN: RPYBKR.

15. Alger M. Polymer Science Dictionary. Springer Science+Business Media, 2017. 950 p. DOI: 10.1007/978-3-319-55309-3.

16. Сычев В.В., Вассерман А.А., Козлов А.Д., Спиридонов Г.А., Цымарный В.А. Термодинамические свойства воздуха. М.: Издательство стандартов, 1978. 276 с.

17. Barret P. Cinétique Hétérogène. Paris: Gauthier-Villars, 1973. 312 p.


Рецензия

Для цитирования:


Аншин В.С., Пузанов А.В., Политико А.А., Дьяконов В.А. Длительное термоокислительное старение сферопластиков различной плотности. Пластические массы. 2026;(4):12-18. https://doi.org/10.35164/0554-2901-2026-04-12-18

For citation:


Anshin V.S., Puzanov A.V., Politko A.A., Dyakonov V.A. Long-term thermooxidative aging of syntactic foams with different density. Plasticheskie massy. 2026;(4):12-18. (In Russ.) https://doi.org/10.35164/0554-2901-2026-04-12-18

Просмотров: 77

JATS XML


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


ISSN 0554-2901 (Print)