Композиционные материалы на основе термоэластопластов, модифицированных малеинизированным полипропиленом
https://doi.org/10.35164/0554-2901-2024-02-8-11
Аннотация
Представлены результаты модификации малеинизированным полипропиленом композиционного материала на основе наполненного стирольного термоэластопласта. Показана зависимость прочностных, технологических и эксплуатационных свойств смесевых композиций от температуры. Получены результаты по времени окислительной индукции разработанных композиций, позволившие сделать вывод о компатибилизирующем действии малеинизированного полипропилена.
Об авторах
К. В. КрасновРоссия
Москва
Н. М. Чалая
Россия
Москва
В. С. Осипчик
Россия
Москва
А. А. Щепелев
Россия
Москва
Н. В. Костромина
Россия
Москва
Н. Г. Давидьянц
Россия
Москва
Т. П. Кравченко
Россия
Москва
Список литературы
1. Каблов В.Ф., Новопольцева О.М. Каучуки и рецептуры эластомерных композиций: учеб. пособие (Часть 2). Волгоград, ВПИ (филиал) ВолгГТУ. 2017. 211 с.
2. Biron M. Thermoplastics and Thermoplastic Composites. Elsevier Ltd., 2018. 1134 p.
3. Гайдадин А.Н., Петрюк И.П., Зарудний Я.В. Анализ методик расчета кинетических параметров термодеструкции для термоэластопластов на основе полиолефинов // Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия: Химия и технология элементоорганических мономеров и полимерных материалов. 2011. Выпуск 8. №2 (75). С. 106–108.
4. Компатибилизаторы: типы и назначение // Пластикс. 2023. №4 (232). С. 10–14.
5. Кахраманлы Ю.Н. Несовместимые полимерные смеси и композиционные материалы на их основе. Баку: ЭЛМ, 2013. 152 с.
6. Касперович О.М. [и др.] Оценка влияния различных типов модификаторов на свойства полимерных смесей на основе полиамида // Труды БГТУ. Серия 2: Химические технологии, биотехнология, геоэкология. 2020. № 1(229). С. 17–21.
7. Лавров Н.А., Белухичев Е.В. Теоретические основы и механизмы совмещения полимеров // Пластические массы. 2023. №5–6. С. 8–11. DOI: 10.35164/0554-2901-2023-5-6-8-11.
8. Панфилова О.А. [и др.] Структура термопластичных вулканизатов на основе каучуков различной полярности и полипропилена // Каучук и резина. 2016. №4. С. 12–15.
9. Ахметов А.Р. Модификация смесевого термоэластопласта для понижения остаточной деформации сжатия // XXIV Туполевские чтения (школа молодых ученых): тексты докладов участников Международной молодёжной научной конференции. Том I. Казань. 2019. С. 228–230.
10. Композиты на основе полиолефинов / Под. ред. Домасиуса Нвабунмы и Тейна Кю, перевод с англ. под редакцией В.Н. Кулезнева. СПб.: Профессия, 2014. 744 с.
11. Колосова А.С. [и др.]. Наполнители для модификации современных полимерных композиционных материалов // Фундаментальные исследования. 2017. № 10. С. 459–465.
12. Al-Hosney H.A., Grassian V.H. Water, sulfur dioxide and nitric acid adsorption on calcium carbonate: A transmission and ATR-FTIR study // Physical Chemistry Chemical Physics. 2005. V. 7. №6. pp. 1266–1276. DOI: 10.1039/B417872F.
Рецензия
Для цитирования:
Краснов К.В., Чалая Н.М., Осипчик В.С., Щепелев А.А., Костромина Н.В., Давидьянц Н.Г., Кравченко Т.П. Композиционные материалы на основе термоэластопластов, модифицированных малеинизированным полипропиленом. Пластические массы. 2024;(2):8-11. https://doi.org/10.35164/0554-2901-2024-02-8-11
For citation:
Krasnov K.V., Chalaya N.M., Osipchik V.S., Shchepelev A.A., Kostromina N.V., Davidyants N.G., Kravchenko T.P. Composite materials based on thermoplastic elastomers modified with maleinated polypropylene. Plasticheskie massy. 2024;(2):8-11. (In Russ.) https://doi.org/10.35164/0554-2901-2024-02-8-11