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


Выпуски за 2026 год

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 №8 за 2026
Содержание номера

Свойства материалов

  • Влияние модификации на устойчивость битума к пластическим деформациям И. А. Красоткина*, В. Н. Горбатова, канд. техн. наук, И. В. Гордеева, Т. В. ДудареваФедеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семёнова Российской академии наук» (ФИЦ ХФ РАН) (Москва, 119991, Россия; *e-mail: vadnik29@mail.ru), 2

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2026-0-8-2-10

    Исследована устойчивость битума марки 100 / 130 и модифицированных вяжущих на его основе к воздействию множественных циклов ползучесть—восстановление. Показано, что при температуре 64 °C и стандартных условиях испытаний восемь из девяти модифицированных вяжущих соответствовали нормативным требованиям к условиям экстремального движения по параметрам невосстановленная податливость ползучести и упругое восстановление, однако по-разному реагировали на увеличение напряжения сдвига, изменение продолжительности циклов и соотношение фаз ползучесть—восстановление. Проанализировано влияние природы модификатора на устойчивость битумного вяжущего к образованию колеи пластичности.
    Ключевые слова: битум, модификация, невосстановленная податливость ползучести, упругое восстановление.

  • Исследование смачивающей способности и обоснование процесса антипирирования шпона С. Г. Партенадзе, Д. С. Русаков, д-р техн. наук, Г. С. Варанкина*, д-р техн. наук, А. Н. Чубинский, д-р техн. наукСанкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С. М. Кирова (Санкт-Петербург, 194021, Россия; *e-mail: varagalina@yandex.ru), 11

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2026-0-8-11-16

    Физико-механические и физико-химические свойства модифицированного лущеного шпона зависят от многих факторов, наличия в древесине березы гемицеллюлозы и экстрактивных веществ, взаимодействия с антипиренами, повышающими ее огнестойкость. Для создания трудногорючей березовой фанеры требуется антипирен, который бы удовлетворял потребностям: экономическим, технологическим, эксплуатационным. Одним из таких составов является антипирен марки ФА-3. Наличие в лущеном шпоне антипиренов оказывает незначительное влияние на способность взаимодействовать с клеящими веществами, но повышает водостойкость шпона. Цель настоящей работы — исследование смачивающей способности антипирированной древесины (березовый шпон из древесины различных мест произрастания), обоснование процесса антипирирования древесины. Реальные поверхности имеют достаточно сложный микрорельеф с выступами и впадинами различной формы и размеров. Шероховатость влияет на краевые углы смачивания. Свободная поверхностная энергия твердых тел (в частности, древесины), как и жидкостей (антипирена), равна работе изотермического образования единицы поверхности. Исследованию подлежали поверхности модифицированного лущеного шпона из березы карельской и Ленинградской области. Доказано, что поверхность антипирированного лущеного шпона смачивается фенолоформальдегидными клеями независимо от сухого остатка антипирена. Высокая адгезионная способность между антипиреном ФА-3 и шпоном достигается за счет образования прочных химических связей между функциональными гидроксильными группами —OH—, входящими в структуру молекулы антипирена ФА-3 и молекулами целлюлозы. При использовании модифицирующего раствора с высокой концентрацией происходит увеличение плотности шпона за счет увеличения сухого остатка антипирена в стенках клеток.
    Ключевые слова: березовый шпон, антипирен, процессы модификации и антипирирования шпона, физико-химические свойства, объемное разбухание и водопоглощение антипированного шпона.

Технологии

  • Разработка химического способа модификации поверхности полиуретана для улучшения адгезионных свойств при склеивании И. Н. Кравченко1*, д-р техн. наук, Н. В. Данякин2, канд. техн. наук, С. В. Занозин3, канд. хим. наук, А. А. Баранов4, А. К. Аноприенко1, канд. техн. наук1Институт машиноведения имени А. А. Благонравова РАН (ИМАШ РАН) (Москва, 101000, Россия; *e-mail: kravchenko-in71@yandex.ru)2Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации генерал-лейтенанта И. А. Кириллова (г. Саратов, 410003, Россия)3Геленджикский центр климатических испытаний ВИАМ имени Г. В. Акимова — НИЦ «Курчатовский институт» (г. Геленджик, 453466, Россия)4Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко (г. Кострома, 156015, Россия), 17

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2026-0-8-17-21

    В статье предложен новый способ модификации поверхности полимеров, в частности, способ увеличения шероховатости материалов на основе полиуретана посредством их химической обработки без предварительных и последующих операций других видов обработки, обеспечивающий повышение адгезии между модифицированной поверхностью полиуретана и наносимым клеем.
    Ключевые слова: полимеры, адгезионные свойства, модификация поверхности, склеивание, полиуретан, химическая обработка.

Методы анализа и испытаний

  • Влияние отвердителей на начальную стадию старения в холодном климате эпоксидного полимера Этал-247 О. В. Старцев, д-р техн. наук, И. Г. Лукачевская, канд. техн. наук, Д. Р. Низин, канд. техн. наук, М. П. Лебедев, академик РАН, д-р техн. наук, А. Л. Терешкин*ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» (г. Якутск, 677008, Россия; *e-mail: aistereshkin@yandex.ru), 22

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2026-0-8-22-32

    Исследована начальная стадия старения эпоксидного полимера Этал-247 в холодном климате г. Тикси и г. Якутска. Деформационно-прочностные и динамические механические показатели Этал-247 изменяются в широких пределах при использовании отвердителей Этал-1472, Этал-45TZ2, Этал-45М, Этал-М7. После экспонирования в течение трех зимних месяцев было обнаружено существенное ухудшение механических показателей, вызванное пластифицирующим действием сорбированной влаги. В зависимости от использованного отвердителя температура стеклования полимера при сорбции влаги уменьшается на 8—22 °C. Действие влаги имело обратимый характер. После ее удаления деформационно-прочностные показатели восстанавливались до исходных значений. В результате климатического воздействия происходит увеличение степени сшивки, причиной которого является доотверждение Этал-247, наиболее заметное при использовании отвердителя Этал-1472.
    Ключевые слова: эпоксидный полимер Этал-247, отвердитель, старение, прочность, температура стеклования, пластификация, доотверждение.

  • Исследование кинетики при разных температурах отверждения эпоксидных связующих по диэлектрической проницаемости Д. А. Трофимов1*, канд. техн. наук, А. М. Хорт2, д-р техн. наук, А. Н. Трофимов1, д-р техн. наук, И. Д. Симонов-Емельянов2, д-р техн. наук1Акционерное общество «НПО Стеклопластик имени Н. Н. Трофимова» (Московская обл., 141551, г. о. Солнечногорск, р. п. Андреевка, Россия; *e-mail: d.trofimov@npostek.ru)2ФГБОУ ВО МИРЭА — Российский технологический университет (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) (Москва, 119454, Россия), 33

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2026-0-8-33-37

    В статье приводятся данные по кинетике отверждения для системы ЭД-20 + ТЭТА при разных температурах методом диэлектрической проницаемости. Показано, что по изменению диэлектрической проницаемости можно судить о прохождении реакции полимеризации эпоксидных олигомеров в присутствии аминного отвердителя только в кинетической области. Представлены кинетические уравнения степени превращения системы ЭД-20 + ТЭТА от времени отверждения при разных температурах с учетом прохождения реакции в кинетической и диффузионной областях. Предложены рациональные режимы отверждения и термообработки для получения радиопрозрачных изделий на основе ЭД-20 + ТЭТА со стабильными электрофизическими характеристиками.
    Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, эпоксидные связующие, реакция полимеризации, отверждение.

Области применения

  • Получение композиций для производства емкостей хранения органических растворителей на основе вторичных полимеров К. Б. Вернигоров1, 2, канд. хим. наук, Б. Н. Юсупов2, С. Н. Русанова2, д-р хим. наук, Д. В. Муравлёв2, Т. Т. Талипов2, Н. Н. Афиногенова2, В. И. Машуков1, канд. хим. наук, В. Г. Бондалетов3, д-р техн. наук, Л. И. Бондалетова3, канд. хим. наук, Ю. М. Казаков2, д-р техн. наук, О. В. Стоянов2*, д-р техн. наук1ООО «СИБУР ПолиЛаб» (Москва, 121205, Россия)2ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (г. Казань, 420015, Россия; *e-mail: ov_stoyanov@mail.ru)3ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (г. Томск, 634050, Россия), 38

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2026-0-8-38-43

    Вторичная переработка полимерных материалов позволяет экономить материальные ресурсы и снижать экологическую нагрузку. Разработка на их основе композиционных материалов, обладающих потребительскими характеристиками, не уступающим, но даже превосходящим первичные полимеры, позволяет расширить ассортимент качественных недорогих пластиков. В результате проведенных исследований получены композиции на основе вторичных полиэтиленов низкого давления (ПЭНД) с удовлетворительными физико-механическими показателями и диффузионно-сорбционными характеристиками, превосходящими первичные ПЭНД и не уступающими полипропилену. Эти композиции могут быть использованы для емкостей хранения как полярных, так и неполярных растворителей.
    Ключевые слова: технологические отходы, полиэтилен, многослойная пленка, сополимер этилена с виниловым спиртом, прочность, диффузия, сорбция, проницаемость, растворители.

Информация

  • К 80-летию научного направления «Эластомерные адгезионные материалы» на кафедре химии и технологии переработки эластомеров РТУ МИРЭА (Институт тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова) Л. Р. Люсова, д-р техн. наук, Ю. А. Наумова*, д-р техн. наук, С. В. Котова, д-р техн. наукФГБОУ ВО МИРЭА — Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова (Москва, 119454, Россия; *e-mail: naumova@mirea.ru), 44

  • DOI: 10.31044/1813-7008-2026-0-8-44-48

    В статье рассмотрены основные этапы создания, развития и современного состояния научного направления «Эластомерные адгезионные материалы» в рамках научной школы Эластомеры на кафедре химии и технологии переработки эластомеров, МИРЭА — Российский технологический университет (Институт тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова). Основное внимание уделено ключевым работам, выполненным учеными кафедры в области разработок эластомерных клеев и герметиков, результатам их внедрения в промышленность.
    Ключевые слова: научное направление «Эластомерные адгезионные материалы», научная школа Эластомеры, адгезионная композиция, клей, герметик.
105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru