Математичне моделювання процесів зшивки складових полімерної композиції

Автор(и)

  • Maria Pasichnyk Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, Україна, 54030, Україна https://orcid.org/0000-0003-3213-9720
  • Elena Kucher Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, Україна, 54030, Україна https://orcid.org/0000-0002-9963-6855

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.63759

Ключові слова:

ступень зшивки, рівняння множинної регресії, полімерні композиції, деформаційно-міцністні криві полімерних плівок

Анотація

Стаття присвячена дослідженню процесів зшивки компонентів полімерної композиції та виводу математичних моделей залежності ступеню зшивки від концентрації основних компонентів. Створені чотири полімерні композиції з оптимальним ступенем зшивки. Представлені графіки залежності зміни деформаційно-міцністних характеристик полімерних плівок із розроблених полімерних композицій. Встановлена кореляція між ступенем зшивки і фізико-механічними характеристиками полімерних плівок. 

Біографії авторів

Maria Pasichnyk, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, Україна, 54030

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра хімії та біохімії

Elena Kucher, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, Україна, 54030

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кафедра лабораторної діагностики

Посилання

  1. Zubov, P., Suhareva, L. (1982). Struktura i svoystva polimernyih pokryitiy. Moscow: Himiya, 256.
  2. Pasechnik, M. (2013). Tekstilnyie materialyi s polimernyim pokryitiem: razrabotka kompozitsionnyih sostavov i tehnologii naneseniya. Kherson: Aylant, 350.
  3. Trofimov, N., Kanovich, M., Kartashov, E. (2005). Fizika kompozitsionnyih materialov. In 2 volumes. Vol. 1. Moscow: Mir, 456.
  4. Vlasov, S., Kandyirin, L., Kuleznev, V. (2004). Osnovyi tehnologii pererabotki plastmass. Moscow: Himiya, 600.
  5. Tsivin, M. (2002). Mnogofaktornyiy eksperiment: graficheskaya interpretatsiya dannyih. Kyiv: IGiM, 120.
  6. Pyishnogray, G., Tretyakov, I., Altuhov, Yu. (2012). Matematicheskoe modelirovanie protsessa formovaniya polimernyih plenok v usloviyah dvuhosnogo rastyazheniya s uchetom teploperenosa. Prikladnaya mehanika i tehnicheskaya fizika, 53 (2), 84–90.
  7. Tarasov, V., Belyakov, E. (2011). Matematicheskoe modelirovanie protsessa neizotermicheskogo otverzhdeniya polimernyih kompozitnyih konstruktsiy. Vestnik MGTU im. N. E. Baumana. Ser. “Mashinostroenie”, 1, 113–120.
  8. Ryibalko, A., Manko, T., Rozhkovskiy, V. (2015). Matematicheskaya model protsessa otverzhdeniya izdeliy iz polimernyih kompozitnyih materialov. Voprosyi proektirovaniya i proizvodstva konstruktsiy letatelnyih apparatov, 4, 124–131.
  9. Navratil, M., Kolomaznik, K., Kresalek, V. (2007). Approach to mathematical model of the cross-linking reaction of polymer composite. AT&P journal PLUS2, 21–23.
  10. Wulkow, M. (2008). Computer Aided Modeling of Polymer Reaction Engineering-The Status of Predici, I-Simulation. Macromolecular Reaction Engineering, 2 (6), 461–494. doi: 10.1002/mren.200800024
  11. Askadskiy, A., Hohlov, A. (2009). Vvedenie v fiziko-himiyu polimerov. Moscow: Nauchnyiy mir, 384.
  12. Pasechnik, M., Kulish, I., Saribekov, G. (2010). Composition development for fabric with polymer coating. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5/6 (47), 8–12. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3164/2967
  13. Pasichnyk, M. (2015). Research the crosslinking density and swelling kinetics of self-crosslinkable acrylic polymers. European Science and Technology: 12th International scientific conference. Munich, 26–30.
  14. Slepchuk, I., Kulish, I., Saribekova, D. (2014). Issledovaniya vliyaniya sshivayuschih agentov na harakteristiki prostranstvennoy setki stirol-akrilovogo polimera Lacrytex 640. Tehnologiya tekstilnoy promyishlennosti, 2 (350), 83–86.
  15. Saribekova, D., Kulish, I., Slepchuk, I. (2013). Issledovanie svoystv poliuretanovoy dispersii Akvapol 12 dlya sozdaniya polimernyih pokryitiy na tekstilnyih materialah.Vestnik Hmelnitskogo natsionalnogo universiteta, 5, 101–105.
  16. Slepchuk, I., Kulish, I., Saribekov, G. (2012). Vliyanie besformaldegidnyih preparatov na protsess otverzhdeniya akrilovyih polimerov, ispolzuemyih v kompozitsionnyih otdelochnyih sostavah. Vestnik Hersonskogo natsionalnogo tehnicheskogo universiteta, 2 (45), 180–183.
  17. Abdullin, I., Gumerov, A., Shafigullin, L. (2012). Avtomatizirovannaya informatsionnaya sistema prognozirovaniya svoystv polimernyih kompozitsionnyih materialov na osnove regressionnogo analiza. Vestnik Kazanskogo tehnologicheskogo universiteta, 16, 240–243.
  18. Braun, D., Sherdon, G., Kern, V. (1976). Prakticheskoe rukovodstvo po sintezu i issledovaniyu svoystv polimerov. Moscow: Himiya, 392.
  19. Kalach, A., Zenin, Yu., Starov, V. (2015). Vliyanie strukturyi polimerov na ekspluatatsionnyie svoystva materialov. Vestnik Voronezhskogo instituta GPSMChS Rossii, 1 (14), 12–17.
  20. Lieleg, O., Claessens, M. M. A. E., Bausch, A. R. (2010). Structure and dynamics of cross-linked actin networks. Soft Matter, 6 (2), 218–225. doi: 10.1039/b912163n
  21. Lin, S., Gu, L. (2015). Influence of Crosslink Density and Stiffness on Mechanical Properties of Type I Collagen Gel. Materials, 8 (2), 551–560. doi: 10.3390/ma8020551
  22. He, J. Y. (2013). Crosslinking effect on the deformation and fracture of monodisperse polystyrene-co-divinylbenzene particles. Express Polymer Letters, 7 (4), 365–374. doi: 10.3144/expresspolymlett.2013.33
  23. Averko-Antonovich, I., Bikmullin, R. (2002). Metodyi issledovaniya svoystv polimerov. Kazan: KGTU, 503–506.
  24. Favre, E., Nguyen, Q. T., Schaetzel, P., Clément, R., Néel, J. (1993). Sorption of organic solvents into dense silicone membranes. Part 1. Validity and limitations of Flory-Huggins and related theories. J. Chem. Soc., Faraday Trans., 89 (24), 4339–4346. doi: 10.1039/ft9938904339
  25. Heinrich, G., Straube, E., Helmis, G. (1988). Rubber elasticity of polymer networks: Theories. Advances in Polymer Science, 85, 33–87. doi: 10.1007/bfb0024050

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-27

Як цитувати

Pasichnyk, M., & Kucher, E. (2016). Математичне моделювання процесів зшивки складових полімерної композиції. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(6(80), 4–12. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.63759

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин