Вплив надвисокочастотної електромагнітної обробки на властивості епоксикомпозитів

Автор(и)

  • Петро Данилович Стухляк Тернопільський національний технічний університет ім.І.Пулюя. вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001, Україна https://orcid.org/0000-0001-9067-5543
  • Олександр Сергійович Голотенко Тернопільський національний технічний університет ім.І.Пулюя. вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001, Україна https://orcid.org/0000-0001-9251-8760
  • Олександр Зосимович Скороход Гомельський інженерний інститут МНС Республіки Білорусь вул. Машиностроителей, 25, м. Мінськ, Білорусь, 220118, Білорусь https://orcid.org/0000-0002-6189-287X

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.36978

Ключові слова:

олігомер, поліетиленполіамін, композит, міцність адгезійних з’єднань, залишкові напруження, дисперсний наповнювач

Анотація

Досліджено фактори впливу на умови формування адгезійного контакту і методи підвищення міцності адгезійних з’єднань полімерів до металевої основи. Підтверджено ефективність використання надвисокочастотного (НВЧ) електромагнітного оброблення для модифікації композитних матеріалів на основі епоксидного зв’язувала наповненого частками різної природи. Встановлено оптимальний час надвисокочастотного електромагнітного оброблення епоксидних композицій для досягнення максимального міцнісного ефекту.

Біографії авторів

Петро Данилович Стухляк, Тернопільський національний технічний університет ім.І.Пулюя. вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001

Доктор технічних наук, професор

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій

Олександр Сергійович Голотенко, Тернопільський національний технічний університет ім.І.Пулюя. вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001

Асистент

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій

Олександр Зосимович Скороход, Гомельський інженерний інститут МНС Республіки Білорусь вул. Машиностроителей, 25, м. Мінськ, Білорусь, 220118

Кандидат технічних наук

Посилання

  1. Kerber, M. L. Vinogradov, V. M. Golovkin, G. S. (2008). Polimernye kompozitsionnye materialy: struktura, svoystva, tekhnologiya. SPb: Profesiya, 560.
  2. Xantos, M. (2010). Functional fillers for plastics, 2nd edition. Weinhem: Wiley-VCH, 531.
  3. Stukhlyak, P. D., Buketov, A. V., Dobrotvor, I. G. (2008). Epoksykompozytni materialy, modyfikovani energetychnymy polyamy. Ternopil: Zbruch, 208.
  4. Mehdizadeh, M. (2004). Microwave/RF methods for detection and drying of residual waterin polymers. Proceedings of the Fourth World Congress on Microwave and Radio Frequency Applications. Austin, Texas, 32.
  5. Mykhaylyshyn, Y. A. (2009). Spetsyalnye polimernye kompozitsyonnye materialy. SPb: Nauchnye osnovy i tekhnologii, 660.
  6. Bogdanova, Y. G. (2010). Adgeziya i yeyo rol’ v obespichenii prochnosti polimernykh kompozitov. Moscow: Nauchno-obrazovatelnyy tsentr po nanotekhnologiyam, 68.
  7. Kadyrin, L. B. (2000). Issledovanie mekhanicheskikh svoystv napolnenykh kompozitsiy i polibetonov na osnove smesey furanovykh i epoksidnykh smol. Plast.massy, (7), 33–34.
  8. Savchuk, P. P., Kastornov, A. G. (2009). Struktura ta funktsional’ni vlastyvosti epoksydnykh komposytiv, napovnenykh vysokodyspernymy chastynkamy. Poroshkova metalurgiya, 9/10, 81–87.
  9. Fedorov, V. V., Bilyj, L. M. (2006). Doslidzhennya vplyvu pryrody napovnyuvachiv na reologichni vlastyvosti epoksydnikh kopozytsiy. Naukovi notatky, 17, 406–411.
  10. Zubov, P. I., Sukhareva, L. A. (1982). Struktura I svoystva polimernykh pokrytiy. Moscow: Khimiya, 256.
  11. Varga, Cs., Miskolczi, N., Bartha, L. et al. (2010). Modification of the mechanical properties of rubbers by introducing recycled rubber into the original mixture. Global NEST Journal, 12 (4), 352–358.
  12. Gunaratne, R. D., Day, R. J. (2004). Microwave and conventional mechanical & thermal analysis of the reactions in epoxy vinyl ester resins. Proceedings of the Fourth World Congress on Microwave and Radio Frequency Applications. Austin, Texas, 39.
  13. Feldman, N. Y. (2009). Osobennosti provedeniya termicheskikh protsessov v SVCH-elektromagnitnom pole. Sovremennaya elektronika, 5, 64–67.
  14. Kalganova, S. G. (2009). Elektrotekhnologiya neteplovoy modifikastyy polimernykh materialov v SVCH elektromagnitnom pole. Avtoreferat disertatsyy doktora tekhnicheskikh nauk, 34.
  15. Kablov, V. F., Keybal, N. A., Provotorova, D. A., Mitchenko, A. E. (2014). Vliyanie mikrovolnovogo izlucheniya na prochnosnye svoystva elastomernykh kompozitsyj na osnove nepredelnykh kauchukov. Sovremennye problem nauki I obrazovaniya, 5.
  16. Buketov, A. V., Stukhlyak, P. D. Kalba, Y. M. (2005). Fizyko-khimichni protsesy pry formuvanni epoksykompozytnykh materialiv. Ternopil: Zbruch, 182.
  17. Zhou, J., Shi, C., Mei, B., Yuan, R., Fu, Z. (2003). Research on the technology and the mechanical properties of the microwave processing of polymer. Journal of Materials Processing Technology, 137 (1-3), 156–158. doi:10.1016/s0924-0136(02)01082-8
  18. Yue, C. Y., Looi, H. C. (1995). Influence of thermal and microwave processing on the mechanical and interfacial properties of a glass/epoxy composite. Composites, 26 (11), 767–773. doi:10.1016/0010-4361(95)98197-s
  19. Chaowasakoo, T., Sombatsompop, N. (2007). Mechanical and morphological properties of fly ash/epoxy composites using conventional thermal and microwave curing methods. Composites Science and Technology, 67 (11-12), 2282–2291. doi:10.1016/j.compscitech.2007.01.016

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-02-26

Як цитувати

Стухляк, П. Д., Голотенко, О. С., & Скороход, О. З. (2015). Вплив надвисокочастотної електромагнітної обробки на властивості епоксикомпозитів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(5(73), 32–37. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.36978