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


Выпуски за 2025 год

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 №2 за 2025
Содержание номера

Свойства материалов

  • Оценка прочности сцепления и механизмов разрушения в соединениях термореактивное связующее—волокно, покрытое слоем отвержденного связующего Ю. А. Горбаткина1, д-р физ.-мат. наук, И. Ю. Горбунова2, д-р хим. наук, В. Г. Иванова-Мумжиева1, канд. хим. наук, Р. А. Корохин1*, канд. техн. наук, А. В. Кузнецова21Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семёнова Российской академии наук» (ФИЦ ХФ РАН) (Москва, 119991, Россия; *e-mail: korohinra@gmail.com)2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева» (Москва, 125047, Россия), 2

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2025-0-2-2-11

    Методом вытягивания pull-out исследована прочность сцепления в соединениях термореактивное связующее—волокно, покрытое слоем того же отвержденного связующего. Установлено, что при использовании таких волокон прочность границы раздела волокно—матрица снижается, т. е. увеличивается вероятность межслоевого разрушения композитов, полученных многослойной намоткой.
    Ключевые слова: прочность границы раздела в соединениях эпоксидное связующее—модифицированное связующим волокно, метод pull-out, геометрия волокон с непостоянным диаметром, характер разрушения.

  • Полиэтиленовые адгезионные композиции для антикоррозионной защиты труб С. В. Смирнов1, А. Е. Заикин2, д-р техн. наук, С. В. Тутов3, К. Б. Вернигоров4, канд. хим. наук, С. Н. Русанова2, д-р хим. наук, Ю. М. Казаков2, д-р техн. наук, О. В. Стоянов2*, д-р техн. наук1ООО «Комплексные системы изоляции» (г. Новокуйбышевск, 446201, Россия)2ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (г. Казань, 420015, Россия; *e-mail: ov_stoyanov@mail.ru)3ООО «СИБУР» (Москва, 117218, Россия)4ООО «СИБУР ПолиЛаб» (Москва, 121205, Россия), 12

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2025-0-2-12-16

    Изучено влияние концентрации модифицированного полиэтилена, содержащего различные количества привитого малеинового ангидрида, на прочность адгезионного контакта адгезив—эпоксидный праймер. Адгезионные композиции получены путем разбавления малеинизированного полиэтилена полиэтиленами низкой плотности различных марок. Проведен анализ свойств разработанных композиций на соответствие требованиям, предъявляемым к клеевому слою в трехслойных антикоррозионных покрытиях усиленного типа. Установлено, что наилучшими показателями обладают композиции на основе линейного полиэтилена низкой плотности марки LL30200 FE.
    Ключевые слова: полиэтилен, малеиновый ангидрид, адгезионные композиции, эпоксидный праймер, адгезионная прочность.

  • Влияние ультразвуковой обработки на полимеризацию эпоксидного клея при различной температуре С. К. Сундуков*, канд. техн. наук, А. В. СуховМосковский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) (Москва, 125319, Россия; *e-mail: sergey-lefmo@yandex.ru), 17

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2025-0-2-17-24

    В работе приведены результаты исследований по влиянию различных режимов ультразвуковой обработки на полимеризацию эпоксидного клея, проходящую в различных температурных условиях. Установлено, что эффекты, возникающие при введении колебаний в процессе приготовления клея, приводят к значительному ускорению полимеризации при одновременном повышении механических свойств клея. Данный эффект позволяет интенсифицировать технологию склеивания за счет уменьшения времени схватывания соединяемых деталей и выдержки соединения до полной полимеризации.
    Ключевые слова: ультразвуковая обработка, эпоксидный клей, температура, кавитация.

  • Структура и адгезионные свойства диен-винилароматических термоэластопластов Е. И. Антман*, Л. Р. Люсова, д-р техн. наук, Л. С. Шибряева, д-р хим. наук, С. В. Котова, канд. техн. наукФГБОУ ВО «МИРЭА — Российский технологический университет» Институт тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова (Москва, 119454, Россия; *e-mail: antman.eugene@mail.ru), 25

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2025-0-2-25-30

    В данной работе рассматривается влияние структуры бутадиен-метилстирольных термоэластопластов на адгезионные свойства клеев на их основе. Определены физико-механические характеристики пленок, отлитых из раствора в метиленхлориде. Молекулярно-массовые характеристики термоэластопластов определены с помощью метода гель-проникающей хроматографии, микроструктура — методом ИК-Фурье-спектроскопии. Методами термогравиметрического анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии исследованы температурные и энергетические характеристики термоэластопластов, которые указывают на то, что образец бутадиен-метилстирольных термоэластопластов по сравнению с бутадиен-стирольным имеет более подвижный бутадиеновый блок, отвечающий за адгезию материала.
    Ключевые слова: термоэластопласты, бутадиен-стирольные термоэластопласты, микроструктура, адгезия, адгезионные композиции, физико-химические методы анализа.

  • Влияние смол различной природы на адгезионную прочность клеевых композиций на основе хлоропренового каучука М. Н. Нагорная*, канд. техн. наук, Д. Д. ПензевОмский научный центр СО РАН (г. Омск, 644024, Россия; *e-mail: adm@oscsbras.ru), 31

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2025-0-2-31-33

    Исследовано влияние смол различной природы на адгезионную прочность клеевых композиций горячего отверждения на основе хлоропренового каучука. Выявлено, что наиболее высокие адгезионные свойства присущи образцу, где в качестве модификатора клейкости использовался пентаэритритовый эфир канифоли. Прочность связи в данном образце составляет 6,64 кН / м, что на 30% выше, чем для образца, где в качестве модификатора клейкости применялась канифоль сосновая. Показано, что во всех исследуемых образцах после старения в воздухе произошло увеличение прочности связи от 3 до 60%. Установлено, что наибольшее увеличение прочности связи наблюдается в образцах с диспрактолом КС-БП и пентаэритритовым эфиром канифоли и составляет 60 и 30% соответственно. На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что оптимальным комплексом эксплуатационных характеристик обладает клеевая композиция горячего отверждения на основе хлоропренового каучука, где в качестве модификатора клейкости применялся пентаэритритовый эфир канифоли.
    Ключевые слова: клей, смола, эластомерная композиция, прочность связи, адгезионная прочность.

Области применения

  • Применение полиэтилена, модифицированного малеиновым ангидридом (обзор) C. В. Тутов1, К. Б. Вернигоров2, канд. хим. наук, Х. С. Абзальдинов3*, канд. хим. наук, Ю. М. Казаков3, д-р техн. наук, О. В. Стоянов3, д-р техн. наук1ООО «СИБУР» (Москва, 117218, Россия)2ООО «СИБУР ПолиЛаб» (Москва, 121205, Россия)3ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (г. Казань, 420015, Россия; *e-mail: abzaldinov@mail.ru), 34

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2025-0-2-34-47

    В обзоре проведен анализ литературы на тему технологий получения и областей применения полиэтилена, модифицированного малеиновым ангидридом. Показано, что в настоящий момент преобладает традиционная технология получения малеинизированного полиэтилена методом реактивной экструзии в расплаве. Большая часть публикаций в области применения малеинизированного полиэтилена посвящена использованию его в качестве материала для антикоррозионных покрытий и компатибилизаторов.
    Ключевые слова: полиэтилен, малеиновый ангидрид, реактивная экструзия, антикоррозионное покрытие, компатибилизатор, адгезионная прочность.
105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru