ОХНМХимия высоких энергий High Energy Chemistry

  • ISSN (Print) 0023-1193
  • ISSN (Online) 3034-6088

ДЕФОРМАЦИОННО-ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭФИРНЫХ СМОЛ, ПОДВЕРГНУТЫХ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЮ И СВЧ-ОБРАБОТКЕ

Код статьи
S0023119325020085-1
DOI
10.31857/S0023119325020085
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 59 / Номер выпуска 2
Страницы
124-128
Аннотация
Исследовано влияние γ-радиации Со и СВЧ-излучения на промышленные полиэфирные смолы марок “Камфэст-05И” и “Камфэст-15ВЭС”. Показано, что механические характеристики изученных смол улучшаются с повышением дозы γ-облучения до 2000 кГр и ухудшаются при дальнейшем росте поглощенной дозы. При этом по интенсивности упрочняющего эффекта прочности на растяжение под действием радиации образцы смолы “Камфэст-05И” превосходят образцы “Камфэст-15ВЭС”, в случае прочности на изгиб наблюдается обратное - “Камфэст-15ВЭС” имеет более высокую прочность, чем “Камфэст-05И”. Для обеих марок смол характерно некоторое повышение и дальнейший спад прочностных характеристик с увеличением времени СВЧ-обработки. Показано, что радиационная устойчивость смол зависит от их состава и дозы γ-облучения до 2000 кГр могут быть использованы для повышения их прочности.
Ключевые слова
полиэфирные смолы γ-облучение СВЧ-обработка прочность
Дата публикации
20.11.2024
Год выхода
2024
Всего подписок
0
Всего просмотров
20

Библиография

  1. 1. Ли Х., Невилл К. Справочное руководство по эпоксидным смолам / Пер. с англ. под ред. Н.В. Александрова. М.: Энергия, 1973. 415 c.
  2. 2. Чернин И.З., Смехов Ф.М., Жердев Ю.В. Эпоксидные полимеры и композиции. М.: Химия, 1982. 232 c.
  3. 3. Милинчук В.К., Тупиков В.И., Брискман Б.А., Клиншпонт Э.Р., Дубровина А.С., Лебедев Д.Д., Кирюхин В.П. Радиационная стойкость органических материалов: справочник / Под ред. В.К. Милинчука, В.И. Тупикова. М.: Энергоатомиздат, 1986. 272 с.
  4. 4. Мельникова Т.В., Русаков Д.А., Назаренко О.Б. Сборник тезисов докладов VII Междунар. научно-практической конференции. Томск, 2015. С. 180.
  5. 5. Sekhon B.S. // Int. J. Pharm. Tech. Res. 2010. V. 2. P. 827.
  6. 6. Wiesbrock F., Hoogenboom R., Schubert U.S. // Macromol. Rapid Commun. 2004. V. 25. № 20. P. 1739.
  7. 7. Yanagawa H., Kojima K., Ito M., Handa N. // Mol. J. Evol. 1990. V. 31. № 3. P.180.
  8. 8. Mallon F.K., Ray W.H. // Appl. J. Polym. Sci. 1998. V. 69. P. 1203.
  9. 9. Pielichowski J., Penczek P., Bogdal D., Wolff E., Gorczyk J. // Polimery. 2004. V.49. № 11-12. P. 763.
  10. 10. Нуруллаев Э.М. // Прикладная механика и техническая физика. 2021. Т. 62. № 2. С. 53.
  11. 11. Greus A.R., Galleja R.D. // J. Appl. Polym. Sci. V. 37. № 9. P. 2549.
  12. 12. Bxaterja S.K., Andrews E.H., Yarbrough S.M. // Polym. J. 1989. V. 21. № 9. P. 739.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека