Изучены электрофизические и механические свойства полимерных композиционных материалов на основе линейного полиэтилена низкой плотности с добавлением электропроводного технического углерода в диапазоне массовых концентраций 5 % - 20 %. Применена модифицированная технология термопрессования для изготовления образцов из термополимеров. Выявлено увеличение модуля Юнга при наполнении полимера техническим углеродом более чем в 2 раза. Установлен интервал порога перколяции 5 % - 10 %.
Идентификаторы и классификаторы
Проводящие полимерные композиционные материалы широко применяются в различных областях, например, в качестве материалов для защиты от электромагнитных помех [1, 2], самовосстанавливающихся материалов для устройств накопления энергии [3, 4], как альтернатива стали в строительных и инженерных конструкциях [5, 6], при изготовлении трубопроводов [7]. В последнее время особый интерес вызвало использование электропроводных композитов в системах терморегулирования: предохранительных клапанах батарей, сбрасываемых предохранителях, датчиках температур и саморегулирующихся нагревательных устройствах [8, 9].
Список литературы
-
Structural Design Strategies of Polymer Matrix Composites for Electromagnetic Interference Shielding: A Review / C. Liang, Z. Gu, Y. Zhang [et al.] // Nano-Micro Lett. 2021. Vol. 13, no 1. Р. 181. 10.1007/s40820- 021-00707-2. DOI: 10.1007/s40820-021-00707-2 EDN: ZNWSOT ▼
-
External field-assisted techniques for polymer matrix composites with electromagnetic interference shielding / C. Liang, H. Qiu, Y. Zhang [et al.] // Science Bulletin. 2023. Vol. 68, no. 17. P. 1938-1953. DOI: 10.1016/j.scib.2023.07.046 EDN: YMDKMB ▼
-
Self-Healing Materials for Energy-Storage Devices / W. Mai, Q. Yu, C. Han [et al.] // Advanced Functional. Materials. 2020. Vol. 30, no. 24. Р. 1909912. DOI: 10.1002/adfm.201909912 ▼
-
Huynh T.-P., Sonar P., Haick H. Advanced Materials for Use in Soft Self-Healing Devices // Advanced Materials. 2017. Vol. 29. no. 19. Р. 1604973. DOI: 10.1002/adma.201604973 ▼
-
Fatigue and Durability of Laminated Carbon Fibre Reinforced Polymer Straps for Bridge Suspenders / F. Baschnagel, R. Härdi, Z. Triantafyllidis [et al.] // Polymers. 2018. Vol. 10, no. 2. Р. 169. DOI: 10.3390/polym10020169 ▼
-
Pemberton R., Graham-Jones J. 12 - Application of composite materials to yacht rigging // Marine Applications of Advanced Fibre-Reinforced Composites. Woodhead Publishing, Cambridge, 2016. P. 279-294. DOI: 10.1016/B978-1-78242-250-1.00012-0 ▼
-
Study of physicochemical properties of polyethylene gas pipelines material with a prolonged service life / K. V. Gogolinskiy, A. A. Vinogradova, T. N. Kopylova [et al.] // International Journal of Pressure Vessels and Piping. 2022. Vol. 200. Р. 104825. DOI: 10.1016/j.ijpvp.2022.104825 EDN: WELIUM ▼
-
Pyroresistivity in conductive polymer composites: a perspective on recent advances and new applications / Y. Liu, H. Zhang, H. Porwal [et al.] // Polymer International. 2019. Vol. 68, no. 3. P. 299-305. DOI: 10.1002/pi.5735 ▼
-
Alqahtani A. A., Bertola V. Polymer and Composite Materials in Two-Phase Passive Thermal Management Systems: A Review // Materials. 2023. Vol. 16, no. 3. Р. 893. DOI: 10.3390/ma16030893 EDN: IPWMGA ▼
-
A Review of Polymer Composites Based on Carbon Fillers for Thermal Management Applications: Design, Preparation, and Properties / Y.-J. Kwon, J.-B. Park, Y.-P. Jeon [et al.] // Polymers. 2021. Vol. 13, no. 8. Р. 1312. DOI: 10.3390/polym13081312 EDN: ZFHULT ▼
Выпуск
Другие статьи выпуска
В данной статье представлены различные технологические схемы атмосферной перегонки нефти на установках АТ и АВТ, рассмотрены их преимущества и недостатки.
Проведен литературный обзор по изучению фрактальной размерности сорбционных материалов. Определена методика расчета фрактальных свойств углеродных сорбентов, по которой проведен анализ нескольких образцов. Проанализированы фрактальные свойства сорбентов и их связь с другими свойствами материала.
Предложена математическая модель адсорбции бинарной газовой смеси в 2D-поре. Выполнен анализ основного состояния. Показано, что в исследуемой системе реализуются 6 типов качественно различающихся фазовых диаграмм. Построены трехмерные графики частичного и полного заполнения поры. Определены температурные области существования преимущественных структур.
Изучена модель адсорбции бинарной газовой смеси молекул разного размера с учётом латеральных взаимодействий между частицами одного вида. По результатам анализа основного состояния показано, что в системе реализуется 4 типа фазовых диаграмм. Модель исследована при конечных температурах.
Рассмотрены полупроводниковые фотокатализаторы, используемые для получения водорода из воды под действием света ближнего УФ- и видимого диапазона. Исследованы фотокатализаторы, созданные на основе системы CdS-GaAs разного состава, их способность к расщеплению воды под действием облучения видимого диапазона.
Представлены результаты испытаний моторных масел с целью определения влияния попадания топлива на моторные масла с различными пакетами присадок. Испытания проводились с двумя образцами масла с различными пакетами присадок с концентрацией топлива равной 0%, 3%, 5%, 7%.
Проведено модифицирование среднеактивного печного технического углерода марки П514 фенолокислотами и получены экспериментальные образцы в оптимальных условиях. Изучены их физико-химические свойства до и после проведения адсорбции модификаторов (салициловая, сульфосалициловая кислота): транспортабельные, зольность, рН, светопропускание толуольного экстракта, абсорбция дибутилфталата и др. Определены текстурные характеристики исследуемых образцов и количественный состав кислородсодержащих групп (карбоксильные и фенольные, основные) на их поверхности.
Представлен метод количественной и качественной оценки отработанных моторных масел, основанный на поглощении частот в области ИК-спектра с помощью метода инфракрасной спектроскопии Фурье (ИК-Фурье) и оценка влияния дизельного топлива и присадок на изменение характеристик моторных масел в процессе эксплуатации.
Проведена O-функционализация поверхности углеродного мезопористого носителя Сибунит азотной кислотой и приготовлены Pd/С и Zn/C образцы катализаторов методом пропитки по влагоёмкости водными растворами нитратных солей палладия и цинка при варьировании температуры восстановительной обработки в водороде. Проведен количественный анализ кислородсодержащих функциональных групп методом потенциометрического титрования по Боэму. Установлено, что результаты титрования хорошо согласуются с данными ИК-спектроскопии подобных образцов и показывают, что закрепление палладия на поверхности Сибунита происходит преимущественно с участием карбоксильных групп, а закрепление цинка - с участием фенольных.
Важным направлением современного материаловедения является разработка синтетических препаратов для костной пластики, обеспечивающих постепенное восстановление поврежденных твердых тканей. В данной работе по эмульсионной технологии получена серия керамических гранулированных материалов с варьируемым содержанием трикальция фосфата и волластонита. Показано, что частицы имеют сферическую форму, характеризуются полидисперсным составом (0.1 - 4 мм) и открытой пористостью в интервале 50 - 56 %. Данные характеристики позволят использовать разрабатываемые материалы в челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии для восстановления костных дефектов любой сложной формы и локализации.
В настоящей работе с использованием комбинации методов оптической, электронной и атомно-силовой микроскопии проводится исследование влияния модификации серебряных изделий мощным ионным пучком наносекундной длительности ни изменение морфологии их поверхностных слоёв и эксплуатационных свойств (склонность к чернению и образованию царапин). Установлено, что воздействие ионного пучка способствует существенному снижению количества царапин на поверхности серебряных изделий в процессе их ношения, что, предположительно, связано с изменением морфологии поверхности облученных образцов. Помимо этого, обнаружено, что воздействие мощного ионного пучка снижает скорость чернения серебра.
Издательство
- Издательство
- ОмГТУ
- Регион
- Россия, Омск
- Почтовый адрес
- 644050, Российская Федерация, г. Омск, пр-т Мира, д. 11
- Юр. адрес
- 644050, Российская Федерация, г. Омск, пр-т Мира, д. 11
- ФИО
- Корчагин Павел Александрович (Ректор )
- E-mail адрес
- info@omgtu.ru
- Контактный телефон
- +7 (381) 2653407
- Сайт
- https://omgtu.ru/