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

   Все материалы. Энциклопедический справочник №8 за 2023
Содержание номера

Композиционные материалы

  • Упрочнение полипропилена сверхвысокомолекулярным полидеценом Т. И. Мединцева, канд. физ.-мат. наук, В. И. Солодилов, канд. техн. наук, Л. А. Ришина, канд. хим. наук, С. С. Лалаян, О. П. Кузнецова, канд. хим. наук, Э. В. Прут, д-р хим. наук, А. А. Берлин, академик РАНФедеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семёнова Российской академии наук (Москва, 119991, Россия)E-mail: tatmedintseva@mail.ru, 2

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2023-0-8-2-8

    Исследованы структура и механические свойства гетерофазных композиций на основе изотактического полипропилена и сверхвысокомолекулярного полидецена. Введение 20% (мас.) полидецена существенно повышает стойкость полипропилена к ударным нагрузкам. Молекулярно-массовые характеристики полидецена влияют на размер частиц дисперсной фазы и механические характеристики исследованных смесей.
    Ключевые слова: полипропилен, полидецен, ударная прочность, энергия разрушения.

  • Реологические свойства дисперсно-наполненных термопластов в новых приведенных параметрах структуры И. Д. Симонов-Емельянов, д-р техн. наук, А. А. Пыхтин, канд. техн. наук«МИРЭА — Российский технологический университет» (Институт тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова) (Москва, 119571, Россия)Е-mail: nanocntpolimer@gmail.com, 9

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2023-0-8-9-17

    В статье приводятся результаты исследования реологических характеристик дисперсно-наполненных полимерных композиционных материалов (ДНПКМ) на основе ПЭНП и стеклянных шариков марки ШСО-30 в широком диапазоне температур. Впервые реологические свойства ДНПКМ рассмотрены с позиций построения дисперсных систем разных типов структур (РС, ННС, СНС-1, СНС-2 и ВНС) в терминах обобщенных (аср, Θ, В, М и Sн) и приведенных параметров (aср / d, Θ / В и Θ / Sн). Впервые приведены зависимости вязкости ДНПКМ от новых приведенных параметров, а также предложены реологические уравнения для описания вязкости расплавов ДНПКМ для всех типов дисперсных структур, которые позволяют целенаправленно выбирать методы переработки. Такой подход к описанию структуры и реологических свойств ДНПКМ можно распространить на дисперсии практически с любыми полимерными матрицами и дисперсными наполнителями, что позволяет сравнивать их реологические свойства между собой в приведенных параметрах структуры.
    Ключевые слова: дисперсные системы, приведенные параметры, дисперсный наполнитель, полиэтилен, полимерный композиционный материал, структура, реологические свойства, вязкость, температура.

Материалы специального назначения

  • Влияние структурных особенностей жаростойкого стеклокерамического покрытия на его свойства О. В. Власова, В. С. Денисова, канд. техн. наук, С. В. Гаврилов, А. Б. АгарковФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ) (Москва, 105005, Россия)Е-mail: admin@viam.ru, 18

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2023-0-8-18-23

    В работе приводятся данные по исследованию возможности применения легкоплавкого стекла для расширения диапазона размягчения жаростойкого покрытия на основе тугоплавкой стеклообразующей системы. Оценивается влияние легкоплавких стеклообразователей на устойчивость кремнекислородного каркаса, температуру начала деформации и значение температурного коэффициента термического расширения. Показано, что введение в композицию стекла системы Al2O3—B2O3—SiO2 увеличивает подвижность структурных элементов стеклообразной составляющей, поэтому для сохранения жаростойких свойств покрытия и улучшения процессов вязкого течения необходимо обращать внимание на структурное состояние ионов алюминия и бора в составе.
    Ключевые слова: эмалевое покрытие, термообработка, железоникелевые сплавы, тугоплавкость покрытия, структура стекла, кремнекислородный каркас.

  • Волокна и филаменты из полимолочной кислоты: особенности получения, структура и физико-механические свойства Е. Е. Масталыгина1, 2, канд. хим. наук, М. В. Подзорова1, 2, канд. хим. наук, П. В. Пантюхов1, 2, канд. хим. наук, А. А. Попов1, 2, д-р хим. наук1ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова» (Москва, 117997, Россия)2ФГБУН Институт биохимической физики имени Н. М. Эмануэля РАН (Москва, 119334, Россия)Е-mail: Mastalygina.EE@rea.ru, 24

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2023-0-8-24-29

    Актуально использование волокон из полимолочной кислоты (ПЛА) для создания нетканых материалов и нитей. Проведено исследование микроструктуры и свойств ПЛА нитей с последующим сравнением с полиамидными. Установлено, что нити ПЛА представляют собой пучки монофиламентов диаметром (14 ± 1) мкм из ПЛА с высокой степенью кристалличности (до 60%), что обуславливает высокую прочность при растяжении (90–95 МПа). Для ПЛА нити характерно укорочение длины до 8% при нагреве выше температуры стеклования.
    Ключевые слова: полимолочная кислота, полилактид, биоразлагаемый полимер, волокно, филамент, деформационно-прочностные свойства, кристалличность, коэффициент линейного термического расширения.

Повышение качества материалов

  • Анализ эффективности метода оценки износостойкости лакокрасочных покрытий с применением высокоскоростной струи жидкости А. Л. Галиновский1, д-р техн. наук, А. А. Михайлов1, Д. А. Мартысюк1, А. И. Плохих1, канд. техн. наук, С. В. Бочкарев2, д-р техн. наук1МГТУ им. Н. Э. Баумана (Москва, 105005, Россия)2Пермский национальный исследовательский политехнический университет (г. Пермь, 614990, Россия)Е-mail: galcomputer@mail.ru, 30

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2023-0-8-30-36

    В работе рассматривается новый метод оценки износостойкости лакокрасочных покрытий на основе применения высокоскоростных абразивно-жидкостных струй в сочетании с подвижной (вращающейся) мишенью. Приведены результаты экспериментальных исследований и выполнен их анализ, в результате которого установлены марки лакокрасочных покрытий, имеющих наиболее высокие показатели по износостойкости. Предложена методика оценки остаточной площади лакокрасочного покрытия, основанная на определении количества пикселей путем использования функций быстрого выделения близких по цвету элементов в графическом редакторе Paint.net. На основании полученных результатов сделаны выводы об эффективности нового метода диагностики лакокрасочных покрытий. Показано, что применение нового метода позволяет достаточно оперативно оценить различные марки лакокрасочных покрытий по критерию остаточной площади в результате воздействия высокоскоростной абразивно-жидкостной струи. В заключении статьи рассматриваются перспективные направления развития метода диагностики качественных и эксплуатационных параметров лакокрасочных покрытий.
    Ключевые слова: лакокрасочных покрытия, ультраструйная диагностика, ультраструя, износостойкость лакокрасочных покрытий, имитационное воздействие, оценка износостойкости.

Информация

  • Настоящее и будущее «умных» материалов и «умной» одежды В. В. Гетманцева, д-р техн. наук, М. С. ИвановаРоссийский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)Е-mail: getmantseva@inbox.ru, 37

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2023-0-8-37-43

    В статье рассмотрен ассортимент «умной» одежды и «умных» материалов, проведен анализ функциональной составляющей «умных» изделий, на основании чего предложено классифицировать эти изделия по признакам «пассивно-умные» изделия, «активно-умные информирующие» изделия, «активно-умные реагирующие» изделия, «интеллектуальные» изделия, для каждого варианта рассмотрены существующие варианты решений.
    Ключевые слова: умная одежда, умный текстиль, умные материалы, индустрия моды, проектирование одежды

  • Уплотнение пористых порошковых материалов пластическим деформированием В. А. Скрябин, д-р техн. наукПензенский государственный университет (г. Пенза, 440026, Россия)Е-mail: vs_51@list.ru, 44

  • DOI: 10.31044/1994-6260-2023-0-8-44-48

    В статье рассмотрены различные способы уплотнения порошковых материалов. Приведена математическая модель степени деформации материала. Исследована и графически интерпретирована зависимость среднего размера зерен от пористости частиц порошкового материала. Показано, что физико-механические свойства и служебные характеристики порошковых материалов, полученных деформированием пористых заготовок, определяются плотностью, степенью деформации матричной фазы и химическим составом материала.
    Ключевые слова: уплотнение порошковых материалов, степень деформации, пористость, деформирование, химический состав.
105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru