Приведены результаты исследования климатической стойкости полиэтилена низкого давления, содержащего стабилизирующие добавки различных марок. Экспонирование полиэтилена осуществлялось в условиях очень холодного климата (Якутск, Республика Саха (Якутия)). Согласно результатам исследования физико-механических характеристик, окислительная деструкция полиэтилена низкого давления начинается в процессе изготовления опытных образцов, что отражается на относительном удлинении при разрыве исходного образца после вальцевания. Введение стабилизирующих добавок положительно влияет на деформационные характеристики полимера, поэтому добавки выполняют функцию термостабилизации и пластификации. Показано, что на начальном этапе экспонирования (до шести месяцев) в материалах протекают преимущественно реакции межмолекулярного сшивания. Увеличение продолжительности испытаний приводит к преобладанию реакций разрыва полимерных цепей над реакциями сшивания, о чем свидетельствует резкое снижение вязкости расплава. В соответствии с результатами ИК спектроскопических исследований введение стабилизаторов приводит к изменению механизмов процессов, протекающих при старении. Климатическое старение полиэтилена низкого давления без стабилизаторов характеризуется преимущественным протеканием реакций диспропорционирования, сопровождающихся накоплением винильных групп, в то время как материалы со стабилизаторами проявляют склонность к накоплению карбонильных групп. По совокупности результатов исследования наилучшую стойкость к воздействию климатических факторов в условиях очень холодного климата, характеризующегося чрезвычайно низкими температурами в зимний период и высоким уровнем солнечной радиации, проявляют материалы, содержащие гибридные бифункциональные стабилизаторы марок СО-3 и СО-4
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Химия
Результаты многочисленных исследований показали [1–5], что наиболее агрессивным фактором при старении полимерных материалов, в частности полиолефинов, является воздействие солнечного излучения, которое инициирует протекание радикальных цепных реакций, сопровождающихся разрывом и сшиванием макромолекулярных цепей, а также процессов окисления при взаимодействии с кислородом воздуха, т. е. при старении полимера изменяется его надмолекулярная структура [6–10]. В состав промышленных марок полиолефинов для защиты от воздействия солнечного излучения вводят либо специальные вещества (стабилизаторы), прерывающие протекание радикальных цепных реакций, либо пигменты, обеспечивающие физическое поглощение и последующее рассеивание солнечного излучения.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Горбунов Ф.К., Полубояров В.А., Бердникова Л.К. и др. Влияние УФ-излучения на механические свойств полиуретановых композитов. 4-й Междисципл. науч. форум с междунар. уч. “Новые материалы и перспективные технологии”. Т. 2. М., Буки Веди, 2018, с. 350-351. EDN: MIHPYV
2. Мяленко Д.М. Влияние термического, радиационно-химического и фотометрического воздействия на деструкцию и “старение” полимерных материалов. В кн.: Актуальные вопросы молочной промышленности, межотраслевые технологии и системы управления качеством. Т. 1. М., ВНИМИ, 2020, с. 406-411. DOI: 10.37442/978-5-6043854-1-8-2020-1-406-411 EDN: TMXMFF
3. Павлов М.Р., Николаев Е.В., Андреева Н.П. и др. К вопросу о методике оценки стойкости полимерных материалов к воздействию солнечного излучения (обзор). Труды ВИАМ, 2016, т. 43, № 7, с. 96-110. DOI: 10.18577/2307-6046-2016-0-7-11-11 EDN: WEIYVF
4. Wypych G. Handbook UV degradation and stabilization. ChemTec, 2020.
5. Yousif E., Haddad R. Photodegradation and photostabilization of polymers, especially polystyrene: review. SpringerPlus, 2013, vol. 2, art. 398. DOI: 10.1186/2193-1801-2-398
6. Алиев А.А., Леднева О.А., Попов А.А. Изменения электрофизических свойств полимерных смесей под действием электрических разрядов. Высокомолекулярные соединения. Сер. А, 2010, т. 52, № 3, с. 441-445. EDN: LOJZUP
7. Тертышная Ю.В., Подзорова М.В., Монахова Т.В. и др. Твердофазное термоокисление полиэтилена в смеси с полилактидом. Химическая физика, 2019, т. 38, № 3, с. 80-87. DOI: 10.1134/S0207401X19030105 EDN: PJVEAV
8. Баталин Б.С. Красновских М.П. Долговечность и термическая устойчивость пенополистирола. Строительные материалы, 2014, № 8, с. 64-67. EDN: SJVXPN
9. Kushwaha O.S., Avadhani C.V., Singh R.P. Effect of UV rays on degradation and stability of high performance polymer membranes. Adv. Mater. Lett., 2014, vol. 5, no. 5, pp. 272-279. DOI: 10.5185/amlett.2014.10533 EDN: SQFDIJ
10. Sorensen L., Groven A.S., Hovsbakken I.A., et al. UV degradation of natural and synthetic microfibers causes fragmentation and release of polymer degradation products and chemical additives. Sci. Total Environ., 2021, vol. 755, part 2, art. 143170. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.143170
11. Выдрина Т.С., Бурындин В.Г., Шкодич В.Ф. и др. Исследование трубных марок полиэтилена для производства высококачественных металлопластовых труб. Вестник Казанского технологического университета, 2014, № 17, с. 100-102. EDN: SXYEOV
12. Mankar V.H. Chhavi sterically hindered phenols as antioxidant. Eur. J. Mol. Clin. Med., 2020, vol. 7, no. 7, pp. 3481-3491.
13. Колчина Г.Ю., Тухватуллин Р.Ф., Бабаев Э.Р. и др. Пространственно-затрудненные фенолы как антиокислительные, антикоррозионные и антимикробные присадки к минеральным смазочным маслам. Нефтегазохимия, 2017, № 1, c. 10-13. EDN: YSRFFZ
14. Федоров А.Л., Петухова Е.С., Аргунова А.Г. Изучение влияния УФ-излучения на структуру стабилизатора СО-4 методом ИК-спектроскопии. Сб. тр. Всеросс. конф. “КЛИМАТ-2022”. М., ВИАМ, 2022, c. 109-118. EDN: OEHUWO
15. Терах Е.И., Просенко А.Е., Никулина В.В. и др. Исследование синергических эффектов антиоксиданта СО-3 и его структурных аналогов в сравнении с композициями триалкилфенолов и диалкилсульфида. Журнал прикладной химии, 2003, т. 76, № 2, с. 261-265. EDN: NOBUZE
16. Gijsman P. Polymer stabilization. In: Applied Plastics Engineering Handbook. William Andrew, 2011, pp. 375-399. DOI: 10.1016/B978-1-4377-3514-7.10021-2 EDN: YDURQJ
17. Kim K.-W., Lee H., An J.-H., et al. Effects of cross-linking methods for polyethylene-based carbon fibers: review. Carbon Lett., 2015, vol. 16, no. 3, pp. 147-170. DOI: 10.5714/CL.2015.16.3.147
18. Рафаилович А.С. Объекты исследования и параметры исследовательской аппаратуры для ультрафиолетовой области спектра. Гео-Сибирь, 2005, т. 6, c. 52-58. EDN: PUJAVJ
19. Gardette M., Perthue A., Gardette J.L., et al. Photo- and thermal-oxidation of polyethylene: Comparison of mechanisms and influence of unsaturation content. Polym. Degrad. Stab., 2013, vol. 98, iss. 11, pp. 2383-2390. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2013.07.017
20. Benitez A., Sanchez J.J., Arnal M.L., et al. Abiotic degradation of LDPE and LLDPE formulated with a pro-oxidant additive. Polym. Degrad. Stab., 2013, vol. 98, pp. 490-501. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2012.12.011
21. Masindi V., Gitari M.W., Tutu H., et al. Efficiency of ball milled South African bentonite clay for remediation of acid mine drainage. J. Water Process Eng., 2015, vol. 8, pp. 227-240. DOI: 10.1016/j.jwpe.2015.11.001 EDN: VGWGMH
22. Antunes M.C., Agnelli J.A.M., Babetto A.S., et al. Abiotic thermo-oxidative degradation of high density polyethylene: effect of manganese stearate concentration. Polym. Degrad. Stab., 2017, vol. 143, pp. 95-103. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2017.06.012
23. Ali S.S., Qazi I.A., Arshad M., et al. Photocatalytic degradation of low density polyethylene (LDPE) films using titania nanotubes. Environ. Nanotechnol. Monit. Manag., 2016, vol. 5, pp. 44-53. DOI: 10.1016/j.enmm.2016.01.001
24. Yeh C.L., Nikolic M.A.L., Gomes B., et al. The effect of common agrichemicals on the environmental stability of polyethylene films. Polym. Degrad. Stab., 2015, vol. 120, pp. 53-60. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2015.06.007
25. Maalihan R.D., Pajarito B.B. Effect of colorant, thickness, and pro-oxidant loading on degradation of low-density polyethylene films during thermal aging. J. Plast. Film Sheeting, 2016, vol. 32, no. 2, pp. 124-139. DOI: 10.1177/8756087915590276
26. Elanmugilan M., Sreekumar P., Singha N., et al. Natural weather aging of low density polyethylene: effect of prodegradant additive. Plast. Rubber Compos., 2014, vol. 43, pp. 347-353. DOI: 10.1179/1743289814Y.0000000104
27. Gulmine J.V., Janissek P.R., Heise H.M., et al. Degradation profile of polyethylene after artificial accelerated weathering. Polym. Degrad. Stab., 2003, vol. 79, no. 3, pp. 385-397. DOI: 10.1016/S0141-3910(02)00338-5 EDN: MBOLSN
28. Jakubowicz I., Enebro J. Effects of reprocessing of oxobiodegradable and non-degradable polyethylene on the durability of recycled materials. Polym. Degrad. Stab., 2012, vol. 97, pp. 316-321. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2011.12.011
29. Roy P.K., Surekha P., Rajagopal C., et al. Effect of benzil and cobalt stearate on the aging of low-density polyethylene films. Polym. Degrad. Stab., 2005, vol. 90, no. 3, pp. 577-585. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2005.01.017 EDN: JHHQDN
30. Федоров А.Л., Петухова Е.С., Аргунова А.Г. Оценка эффективности стабилизаторов для полиэтилена. Сб. мат. и докл. Всерос. конф. “Целостность и ресурсв экстремальных условиях”. Киров, МЦИТО, 2024, c. 253-256. DOI: 10.24412/cl-37269-2024-1-253-256 EDN: HSXOPN
31. Соколова М.Д., Петрова П.Н., Федорова А.Ф. и др. Исследование климатической стойкости полимерных материалов арктического назначения, стабилизированных синтезированными в НИОХ СО РАН соединениями. Сб. тез. науч.-практ. конф. “Малотоннажная химия: Разработки, производство, аналитический контроль”. Новосибирск, НИОХ СО РАН, 2024, c. 38. EDN: QXKNRC
Выпуск
Другие статьи выпуска
С использованием золь-гель метода получены фотокаталитические материалы на основе системы TiO2–SiO2/ZnO с содержанием компонентов 65–10–10 % (масс.) и с добавлением Р2О5 15 % (масс.). Устойчивость растворов во времени исследована методом вискозиметрии. Растворы пригодны для получения пленочных материалов в течение 5 сут. Условия и процессы формирования материалов зафиксированы с использованием синхронного термического анализа. Для достижения кристаллизации диоксида титана в анатазной фазе композиты подвергали ступенчатой термообработке при температуре 60, 300, 400, 500 и 600 and deg; С продолжительностью 30 мин каждая. Кислотно-основные свойства поверхности твердого тела оценены методом рН-метрии. В результате на поверхности образцов зафиксированы активные центры Льюиса (Si4+, Ti4+), что способствует повышению фотокаталитической активности. Структура и фазовый состав полученных материалов исследованы методами ИК-спектроскопии и рентгенофазового анализа. Фотокаталитическая активность образцов оценена фотометрическим методом. Показано, что ион Zn2+ положительно влияет на способность диоксида титана к образованию свободных носителей зарядов, необходимых для окисления различных органических загрязнителей. На основании полученных данных материалы могут быть использованы для дальнейших исследований в области фотокатализа и очистки окружающей среды
Разработана экспериментальная установка биосенсора с чувствительным элементом на базе биомембраны из фосфолипида 1,2-дифитаноил-sn-глицеро-3-фосфохолина для изучения ее взаимодействия с мембранным белком — цитохромом b5. Проведены исследования электрофизических характеристик биомембраны. Созданная установка позволяет регистрировать взаимодействие биомембраны (представляющей собой фосфолипидный бислой, сформированный в биосенсоре) с мембранным белком посредством измерения электрической проводимости биомембраны. Электрическую проводимость мембраны определяли при наличии белка и его отсутствии. Экспериментально продемонстрировано, что такой биосенсор позволяет определять взаимодействие цитохрома b5 с фосфолипидной мембраной в реальном времени. С использованием установки определено, что полноразмерный белок цитохром b5 (d-b5), содержащий в структуре гидрофобный домен, существенно влияет на проводимость мембраны, приводя к возникновению каналов проводимости. В случае отсутствия у цитохрома b5 мембранного фрагмента (t-b5) взаимодействие белка с липидным слоем практически не наблюдалось. Полученные результаты можно использовать при создании биосенсоров на базе липидных слоев для моделирования взаимодействия белков с липидными мембранами в организме человека
Рабочее тело, движущееся в нестационарном (пульсирующем) режиме, является основой многих технических и технологических установок. В связи с этим актуально уточнение физического механизма воздействия пульсаций и турбулизации потока на интенсивность теплоотдачи воздуха в канале для разных граничных условий посредством экспериментального подхода. Исследована прямая труба длиной 1300 мм и диаметром 30 мм (43 калибра). Опыты проведены в диапазоне чисел Рейнольдса Re = 10 000–140 000 (развитый турбулентный режим течения). Пульсации потока в канале создавались посредством заслонки, вращающейся с частотой 4…16 Гц. Степень турбулентности потока изменялась в пределах 4…12 % с использованием установки в трубу различных пластинчатых плоских вставок. Метод тепловой анемометрии использован для получения данных о нестационарных значениях скорости и локального коэффициента теплоотдачи. Показана степень влияния газодинамической нестационарности на интенсивность теплоотдачи в канале. Установлено, что рост степени турбулентности пульсирующего потока до 12 % увеличивает коэффициент теплоотдачи на 15…21 %. Определен максимальный рост интенсивности теплоотдачи (на 49…51 %) от совокупного воздействия пульсаций и турбулизации потока воздуха в канале. Полученные результаты применимы для отладки математических моделей и проектирования трубопроводных элементов технических систем с рабочим телом, движущимся в пульсирующем режиме
При изучении тонких плазменных неоднородных слоев, образующихся вблизи стенок электроразрядных устройств различных типов (поверхностей электродов, металлических и диэлектрических экранов), затруднительно, а иногда и невозможно, использовать традиционные методы активной (ленгмюровские и СВЧ-зонды) и оптической (спектроскопия) диагностики. Указанным методам присущи некоторые недостатки, связанные с возможным искажением исследуемой плазмы и относительно низким пространственным разрешением. Использование этих контактных методов в узких пристеночных слоях часто бывает ограничено большими тепловыми потоками, а применение пассивных оптических методов затруднено проблемой вывода излучения из очень малых областей. В неоднородной плазме существует связь между электромагнитными волнами, возбуждаемыми извне, и плазменными волнами (при условии наличия области, где фазовые скорости и частоты этих волн близки). Происходит трансформация падающей электромагнитной волны в плазменную и возможно проявление резонансных эффектов в плазменном образовании. Обоснована возможность использования резонансов Тонкса — Даттнера для диагностики пристеночных слоев плазмы и проведена численная проверка предложенной методики на экспериментальных данных
Усовершенствованный алгоритм оптимизации Cricetomys emini (ACEO) и усовершенствованный алгоритм оптимизации Dictyostelid (EDOA) применяются для снижения потерь активной мощности и повышения стабильности напряжения. Cricetomys emini в период размножения члены группы делятся информацией о пути, ведущем к обильному источнику питания. В разделе “Исследование”, если объективная функциональная ценность другого Cricetomys emini превышает функциональную ценность наиболее приспособленного Cricetomys emini (α-самца), то соответствующий Cricetomys emini обновляется, и местоположения других представителей в кластере используются на основе недавно признанного наиболее приспособленного Cricetomys emini. В разделе “эксплуатация” период размножения отличается от места обитания к месту обитания и обычно приходится на период дождей. Алгоритм оптимизации Cricetomys emini был объединен с алгоритмом оптимизации Caelifera, чтобы повысить эффективность поиска и избежать попадания в ловушку локальных оптимумов. Самцы Cricetomys emini чувствуют время размножения.
Работа посвящена построению управления на основе алгоритма обучения с подкреплением для непрерывной системы и его сравнению с классическим методом дискретно-непрерывного управления. Дискретно-непрерывное управление расширяет классические методы, позволяя изменять управляющий сигнал внутри интервала дискретизации. Это повышает точность, однако требует знания параметров системы, что ограничивает его применение в условиях неопределенности. В качестве более современного и адаптивного метода рассмотрен подход на основе данных с использованием алгоритма off-policy Q-learning, который не требует априорной идентификации модели и знания точных параметров управляемого объекта, а обучается непосредственно на измеренных данных. Показано, что последовательность коэффициентов усиления имеет передел, при этом каждый элемент последовательности будет стабилизировать замкнутую систему. Разработанный алгоритм управления обладает свойством робастности. Проведено численное моделирование для системы двойного интегратора, демонстрирующее эффективность обоих методов, а также эксперимент с воздействием шума на модель. Выполнены анализ и сравнение обоих алгоритмов. Практическая часть реализована на языке программирования Python с использованием общедоступных библиотек NumPy, SciPy, Matplotlib и Seaborn
Исследована нелинейная модель сдвигового течения, описывающая взаимосвязь процесса деформации и эволюции структуры тиксотропной среды. Модель предназначена для описания поведения широкого класса материалов (от полимерных растворов и дисперсных систем до физических гелей и цементных суспензий) в условиях переменной деформации. В модели параметр структурированности влияет на вязкость и упругие свойства материала и подвержен изменению под действием напряжения. Рассмотрено циклическое нагружение в широком диапазоне частот и амплитуд, включая режимы осцилляционного сдвига малой и большой амплитуды (small amplitude oscillatory shear (SAOS), large amplitude oscillatory shear (LAOS)). Показано, что модель воспроизводит переход от линейного вязкоупругого поведения к нелинейному с характерными признаками разрушения и восстановления структуры в цикле. При этом форма интегральных кривых и фазовых траекторий существенно зависит от соотношения периода деформации и времени релаксации. Обнаружены эффекты осцилляций, асимметрии и сдвига фаз, связанные с перестройкой структуры, а также режимы с нарушением симметрии и изменением числа периодов параметра структурированности в пределах цикла. Результаты сопоставлены с экспериментальными данными для тиксотропных жидкостей, полимерных растворов, эмульсий и гелей. Показана применимость модели для описания ключевых нелинейных эффектов в реологических испытаниях циклической деформации
Издательство
- Издательство
- МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- Юр. адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- ФИО
- Гордин Михаил Валерьевич (Ректор)
- E-mail адрес
- bauman@bmstu.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 2636377
- Сайт
- https://bmstu.ru/