Ударная вязкость эпоксинанокомпозитов, модифицированных частицами наполнителей углеродной и монтмориллонитной природы
https://doi.org/10.35164/0554-2901-2022-7-8-40-43
Аннотация
В работе определено влияние формы наночастиц наполнителей на оптимальный размер агломератов, при котором достигается максимальный уровень ударной вязкости эпоксинанокомпозитов.
Показано, что морфология эпоксинанокомпозитов и размер агломератов в эпоксидном олигомере, как на нано- (до ~100 нм), так и на микроуровне (до ~390 нм), практически не изменяются в процессе отверждения при переходе связующего из жидкого в твердое состояние (матрица).
Впервые установлено, что оптимальные физико-механические свойства достигаются у нанодисперсий и нанокомпозитов только при формировании в структуре эпоксинанокомпозитов агломератов из наночастиц размером 180–280 нм.
Ключевые слова
Список литературы
1. Каблов Е.Н. //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33.
2. Каблов Е.Н., Семенова Л.В., Петрова Г.Н. и др. // Изв. вузов. Сер. Химия и химическая технология. 2016. Т. 59. №10. С. 61.
3. Каблов Е.Н., Старцев В.О., Иноземцев А.А. // Авиационные материалы и технологии. 2017. №2. С. 56. DOI: 10.18577/2071-9140-2017-0-2-56-68.
4. Краев И.Д., Попков О.В., Шульдешов Е.М. и др. // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн.. 2017. №12 (60). Ст. 5. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 28.02.2020). DOI: 10.18577/2307-6046-2017-0-12-5-5.
5. Сорокин А.Е., Платонов М.М., Ларионов С.А. // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2017. №9. Ст. 5. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 28.02.2020). DOI: 10.18577/2307-6046-2017-0-9-5-5.
6. Кахраманов Н.Т., Азизов А.Г., Осипчик В.С., Мамедли У.М., Арзуманова Н. Б. Наноструктурированные композиты и полимерное материаловедение // Пластические массы. 2016. №1-2. С. 49-57
7. Бадамшина Э.Р., Гафурова М.П., Эстрин Я.И. Модифицирование углеродных нанотрубок и синтез полимерных композитов с их участием. // Успехи химии. 79 (11). 2010. С. 1027-1064.
8. Каблов Е.Н., Кондрашов С.В., Юрков Г.Ю. Перспективы использования углеродсодержащих наночастиц в связующих для полимерных композиционных материалов // Российские нанотехнологии, 2013. Т.8. №3. C. 28-46.
9. Новиковский, Е.А. Кандидатская диссертация. Модификация эпоксидных композиций углеродными ультрадисперсными частицами термического и детонационного синтеза. - Барнаул. АГТУ им. А.И. Ползунова. 2017. – 178 c.
10. Шитов Д.Ю., Кравченко Т.П., Будницкий Ю.М., Ней Зо Лин, Осипчик В.С. Нанокомпозиты на основе полиолефинов // Пластические массы. 2015. №3-4. С. 9-12.
11. Пыхтин А.А., Симонов-Емельянов И.Д. Технологические свойства нанодисперсий на основе эпоксидного олигомера марки DER-330 и белой сажи БС-50 // Тонкие химические технологии. Том 11, №4. 2016. – С. 63-67.
12. Симонов-Емельянов И.Д., Пыхтин А.А., Смотрова С.А., Ковалева А.Н. Структурообразование и физико-механические характеристики эпоксидных нанокомпозитов/ // Все материалы. Энциклопедический справочник. - 2017. №2. – С. 2-7.
13. Пыхтин А.А. Кандидатская диссертация. Высокотехнологичные эпоксидные нанодисперсии и нанокомпозиты с регулируемой структурой и комплексом свойств. М.: Московский технологический университет. 2017. – 125 c.
14. Ajayan, P.M. Nanocomposite Science and Technology Wiley / P.M. Ajayan, L.S. Schadler, P.V. Braun VCH, 2003. – 236 p.
15. Пол Д., Бакнелл К., Полимерные смеси. Том II. Функциональные свойства. Пер. с англ. Под ред. Кулезнева В.Н. СПб.: Научные основы и технологии. 2009. 606 с.
16. Трофимов Н.Н., Канович М.З. Прочность и надежность композитов. – М: Наука, 2014 – 422 с.
17. Кулезнев В.Н. Смеси и сплавы полимеров СПб.: Научные основы и технологии 2013. 216 С.
18. Кленин В.И., Щеголев С.Ю., Лаврушин В.И. Характеристические функции светорассеяния дисперсных систем. – Саратов: Изд-во Саратовского университета. 1977. 177 с.
19. Лукьянович В.М. Электронная микроскопия в физико-химических исследованиях / В.М. Лукьянович - М.: Издательство Академии Наук СССР, 1960. – С. 90-116.
20. Кн. Мир материалов и технологий. Полимерные нанокомпозиты. /Под ред. Винг Май Ю., Жонг-Жен Ю. – М: Техносфера. 2011. – 688 с.
21. Кулезнев В.Н. Смеси и сплавы полимеров / В.Н. Кулезнев - СПб.: Научные основы и технологии 2013. – 216 с.
22. Пыхтин А.А., Симонов-Емельянов И.Д. Влияние нано- и ультрадисперсных частиц диоксида кремния (SiO2) на ударную вязкость эпоксидных полимеров / // Труды ВИАМ №6 (78), 2019. С. 3-12 DOI: 10.18577/2307-6046-2019-0-6-3-12
23. Симонов-Емельянов И.Д., Пыхтин А.А. Наноэффект в эпоксинанокомпозитах// Пластические массы. №11-12, 2019. С. 3-6. DOI: 10.35164/0554-2901-2019-11-12-3-6.
Рецензия
Для цитирования:
Пыхтин А.А. Ударная вязкость эпоксинанокомпозитов, модифицированных частицами наполнителей углеродной и монтмориллонитной природы. Пластические массы. 2022;(7-8):40-43. https://doi.org/10.35164/0554-2901-2022-7-8-40-43
For citation:
PYKHTIN A.A. Impact strength of epoxy nanocomposites modified with particles of fillers of carbon and montmorillonite nature. Plasticheskie massy. 2022;(7-8):40-43. (In Russ.) https://doi.org/10.35164/0554-2901-2022-7-8-40-43