|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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: 10.31044/1813-7008-2026-0-8-2-10Исследована 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: 10.31044/1813-7008-2026-0-8-11-16Физико-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: 10.31044/1813-7008-2026-0-8-17-21В 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: 10.31044/1813-7008-2026-0-8-22-32Исследована 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: 10.31044/1813-7008-2026-0-8-33-37В 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: 10.31044/1813-7008-2026-0-8-38-43Вторичная 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: 10.31044/1813-7008-2026-0-8-44-48В 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.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|