Издательство "Наука и Технологии"
rus
eng
на главную книги журналы авторам подписка контакты регистрация
логин: пароль:
  выпуски


Выпуски за 2024 год

Выпуски за 2023 год

Выпуски за 2022 год

Выпуски за 2021 год

Выпуски за 2020 год

Выпуски за 2019 год

Выпуски за 2018 год

Выпуски за 2017 год

Выпуски за 2016 год

Выпуски за 2015 год

Выпуски за 2014 год

Выпуски за 2013 год

Выпуски за 2012 год

Выпуски за 2011 год

Выпуски за 2010 год

Выпуски за 2009 год

Выпуски за 2008 год

Выпуски за 2007 год

Выпуски за 2006 год

Выпуски за 2005 год

Выпуски за 2004 год

   Клеи. Герметики. Технологии №11 за 2021
Содержание номера

Свойства материалов

  • Полиорганосилоксанововые блок-сополимеры линейно-лестничного строения, предназначенные для получения термостойких защитных покрытий О. В. Неелова1, канд. хим. наук, Л. М. Кубалова1, канд. хим. наук, Т. А. Панова2, канд. хим. наук1Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова (РСО-Алания, г. Владикавказ, 362025, Россия; e-mail: o.neelova2011@yandex.ru)2АО «Научно-исследовательский институт электронных материалов» (РСО-Алания, г. Владикавказ, 362021, Россия), 2

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2021-0-11-2-11

    Исследована возможность разработки новых кремнийорганических композиций на основе растворов линейно-лестничных блок-сополимеров в органическом растворителе, позволяющих получать термостойкие электроизоляционные эластомерные покрытия, обладающие оптимальными физико-механическими свойствами. Композиции предназначены для получения термостойких защитных покрытий, применяемых в электронном и радиотехническом приборостроении, а также для тепловой защиты изделий авиастроения, ракетостроения, машиностроения и другой техники.
    Ключевые слова: линейно-лестничные кремнийорганические блок-сополимеры, отверждающая система на основе гетеросилоксана, термостойкость, диэлектрические свойства, физико-механические свойства покрытий, коррозионная пассивность.

Технологии

  • Влияние многократного отверждения на механические характеристики эпоксидной матрицы и ее адгезию к волокнам П. М. Путилина1*, В. А. Пигарева1, Ю. А. Горбаткина2, д-р физ.-мат. наук, И. Ю. Горбунова1, д-р хим. наук, В. Г. Иванова-Мумжиева2, канд. хим. наук, М. Л. Кербер1, д-р хим. наук, Р. А. Корохин2, канд. техн. наук, В. И. Солодилов2, канд. техн. наук1ФГБУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева» (г. Москва, 125047, Россия; *e-mail: ppolina97@mail.ru)2ФГБУ Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семёнова РАН (г. Москва, 119991, Россия), 12

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2021-0-11-12-19

    Исследованы адгезионная прочность соединений «эпоксидное связующее—стальное волокно» и изменение механических свойств связующего при многократном циклическом отверждении. Показано, что в тех случаях, когда температура отверждения значительно выше температуры стеклования связующего, адгезионная прочность с увеличением числа циклов монотонно уменьшается. Уменьшаются при этом и механические характеристики матрицы. Обсуждаются возможные механизмы наблюдаемых изменений.
    Ключевые слова: многократное отверждение, адгезионная прочность, эпоксидная матрица, остаточные напряжения.

  • Особенности склеивания древесно-полимерного материала Ю. И. Цой1, д-р техн. наук, А. К. Блинов1, доцент ВАК, C. А. Угрюмов*2, д-р техн. наук, А. Р. Бирман2, д-р техн. наук1Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица (г. Санкт-Петербург, 191028, Россия)2Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С. М. Кирова (г. Санкт-Петербург, 194021, Россия; *e-mail: ugr-s@yandex.ru), 20

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2021-0-11-20-23

    Одним из эффективных путей использования малоценных пород древесины в различных отраслях народного хозяйства является ее химическая модификация различными комбинированными составами, которые позволяют значительно улучшить ее как физико-механические, так и защитно-декоративные свойства. Получаемый таким способом древесно-полимерный материал не уступает по своему качеству твердым лиственным породам древесины, а именно как по своим прочностным и эксплуатационным характеристикам (высокая износостойкость, твердость, влаго- и водостойкость и др.), так и по декоративной привлекательности. Однако использование такого материала, качественно отличающегося от натуральной древесины своими свойствами и структурой, требует проведения всесторонних исследований, в частности, по вопросу склеивания древесно-полимерного материала. В связи с этим исследования в области склеивания древесно-полимерного материала представляются вполне актуальными и своевременными. Авторами проведены исследования по использованию древесины березы, модифицированной акриловыми мономерами в комплексе с биозащитными составами химическим способом, которую можно рекомендовать в качестве лицевого слоя в производстве паркетных покрытий. Проведены исследования физико-химических процессов, протекающих в системе адгезив—субстрат при пьезотермообработке, позволившие установить некоторые особенности склеивания древесно-полимерного материала. Выбран не дефицитный и не дорогой клей, обеспечивающий высокую прочность склеивания и отвечающий по свойствам нормативным требованиям.
    Ключевые слова: древесина, химическая модификация, акриловый полимер, древесно-полимерный материал, склеивание, клеевое соединение, прочность.

Методы анализа и испытаний

  • Влияние наполнителей на теплопроводность материалов на основе кремнийорганических олигомеров (обзор) М. А. Илюхина, А. П. Петрова, д-р техн. наук, В. В. ТимонинФедеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ») (г. Москва, 105005, Россия; e-mail: admin@viam.ru), 24

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2021-0-11-24-32

    На основании ряда научных источников проведен анализ и обобщение обзорной информации по использованию наполнителей различной химической природы в составе кремнийорганических композиций. Рассмотрены способы повышения теплопроводности за счет использования наполнителей различной природы и дисперсности.
    Ключевые слова: полимеры, наполнители, степень дисперсности, теплопроводность, кремнийорганические полимеры, вулканизаты, герметики, объемное наполнение, фракции.

  • Новые действующие стандарты, касающиеся клеевой тематики. Краткий обзор Д. А. Аронович, канд. хим. наукАО «Научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров имени академика В. А. Каргина с опытным заводом» (г. Дзержинск Нижегородской обл., 606000, Россия; e-mail: niip@nicp.ru), 33

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2021-0-11-33-41

    Приведен краткий обзор разработанных и введенных в действие российских стандартов, которые можно применять в исследованиях, разработках, выпуске и контроле качества клеевых и герметизирующих материалов.
    Ключевые слова: стандарт, ГОСТ, методы испытаний, клей, герметик.

Информация

  • Технологические аспекты нанесения клея МТК Н. Р. Глембовский1*, Д. Н. Петрачков1, В. А. Шаталин1, Н. В. Шаталин1, Д. А. Остролуцкий1, П. Н. Чижов1, Н. В. Садкова2, В. А. Роговицкий2, Н. С. Скрылев21АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина» (Калужская обл., г. Обнинск, 249035, Россия; е-mail: glem341@technologiya.ru)2Филиал ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого» (г. Москва, 125284, Россия), 42

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2021-0-11-42-47

    Для наклеивания накладок из пластин листового поликарбоната на остекление летательных аппаратов (ЛА) разработана технология нанесения монтажного тиксотропного клея (МТК). Представлены результаты лабораторных испытаний на клеевой сдвиг при сравнении клея МТК с другими клеями и герметиками.
    Ключевые слова: монтажный тиксотропный клей, листовой поликарбонат, клеевой сдвиг при растяжении.
105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru