Дослідження технологічних та фізико-хімічних закономірностей виготовлення вібропоглинаючих виробів на основі епоксиуретанових полімерних композицій

Автор(и)

  • Анна Васильевна Скрипинец Харківський національний університет будівництва та архітектури вул. Сумська , 40, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-2340-023X
  • Юлия Михайловна Данченко Харківський національний університет будівництва та архітектури вул. Сумська , 40, м. Харків, Україна, 61002, Україна
  • Алексей Васильевич Кабусь Харківський національний університет будівництва та архітектури вул. Сумська , 40, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-2340-023X

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.43324

Ключові слова:

заливочні композиції, екзотермічні реакції, фізико-хімічні закономірності, життєздатність композиції, процес твердіння

Анотація

У роботі представлено експериментальне обґрунтування технологічного процесу виготовлення епоксиуретанових полімерних композицій, призначених для заливки виробів та деталей в системах віброзахисту. Розглянуто технологічні чинники та фізико-хімічні закономірності процесу твердіння, що впливають на приготування заливочних композицій. Встановлено закономірності, що дозволяють цілеспрямовано регулювати час життя композиції, температуру реакційної системи і швидкість процесу твердіння композиції на початковій стадії.

Біографії авторів

Анна Васильевна Скрипинец, Харківський національний університет будівництва та архітектури вул. Сумська , 40, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, асистент

Кафедра загальної хімії

Юлия Михайловна Данченко, Харківський національний університет будівництва та архітектури вул. Сумська , 40, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Кафедра загальної хімії

Алексей Васильевич Кабусь, Харківський національний університет будівництва та архітектури вул. Сумська , 40, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, асистент

Кафедра фізико-хімічної механіки і технології будівельних матеріалів і виробів

Посилання

  1. Gladkikh, S. N., Kuznetsova, L. I. (2004). Novyye zalivochnyye kompaundy na osnove modifitsirovannykh epoksidnykh smol. Aviakosmicheskaya tekhnika i tekhnologiya, 3, 14–20.
  2. Gladkikh, S. N., Kuznetsova, L. I., Osipova, T. S. (2003). Novyye konstruktsionnyye vibro, udaroprochnyye klei. Aviakosmicheskaya tekhnika i tekhnologiya, 4, 7–14.
  3. Stockhausen, J., McClenac, C. (2012). Selecting the Right Potting Compound for Your Application.USA. Available at: http://www.elantas.it/fileadmin/_migrated/content_uploads/ELANTAS-Potting-Compound-Brochure_01.pdf
  4. Danchenko, Yu. M., Skripinets, A. V., Popov, Yu. V. (2013). The dispersion filled vibration-absorbing epoxyurethane polymer compositions for vibration isolation systems. European Applied Sciences, 2, 23–26.
  5. System szyny w otulinie EDILON Corkelast ERS (2015). Kraków. Available at: http://www.tines.pl/pl/kolej/menu-kolej-systemy/ers-system-szyny-w-otulinie.html#
  6. Kochergin, Yu. S., Zolotareva, V. V., Grigorenko, T. I. (2013). Vliyaniye komponentnogo sostava i rezhimov otverzhdeniya na iznosostoykost' epoksidnykh kompozitov. Voprosy khimii i khimicheskoy tekhnologii, 3, 69–73.
  7. Li, Kh. (1973). Spravochnoye rukovodstvo po epoksidnym smolam: spravochnoye izdaniye. Moscow: Energiya, 415.
  8. Poloz, A. Yu., Lipitskiy, S. G., Kushchenko, S. N. (2013). Osobennosti ekzotermicheskoy reaktsii otverzhdeniya iznosostoykikh epoksidnykh kompozitsiy poliaminami. Voprosy khimii i khimicheskoy tekhnologii, 6, 61–65.
  9. Popov, Yu. V., Skripinets, A. V., Bykov, R. A. (2013). Issledovaniye adgezionno-prochnostnykh svoystv vibropogloshchayushchikh epoksiuretanovykh polimerov. Communal Gospodarstwa mіst, 107, 139–143.
  10. Usherov-Marshak, A. V., Sopov, V. P. (2010). Universal'nyy kalorimetricheskiy kompleks dlya analiza teplovydeleniya vyazhushchikh i betonov. Metrologіya that vimіryuvalna tehnіka, 286–289.
  11. Popov, Yu. V., Kondratenko, A. V., Sayenko, N. V. (2011). Issledovaniye tekhnologicheskikh svoystv oligomer-oligomernykh kompozitsiy, soderzhashchikh epoksidnyye i tsiklokarbonatnyye gruppy. Naukoviy vísnik budívnitstva, 66, 228–231.
  12. Kandola, B. K., Biswas, B., Price, D., Horrocks, A. R. (2010). Studies on the effect of different levels of toughener and flame retardants on thermal stability of epoxy resin. Polymer Degradation and Stability, 95( 2), 144–152. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2009.11.040
  13. Hapuarachchi, T. D., Peijs, T. (2010). Multiwalled carbon nanotubes and sepiolite nanoclays as flame retardants for polylactide and its natural fibre reinforced composites. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 41 (8), 954–963. doi: 10.1016/j.compositesa.2010.03.004

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-24

Як цитувати

Скрипинец, А. В., Данченко, Ю. М., & Кабусь, А. В. (2015). Дослідження технологічних та фізико-хімічних закономірностей виготовлення вібропоглинаючих виробів на основі епоксиуретанових полімерних композицій. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(11(75), 4–8. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.43324

Номер

Розділ

Матеріалознавство