ОХНМФизикохимия поверхности и защита материалов Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces

  • ISSN (Print) 0044-1856
  • ISSN (Online) 3034-6479

О ВЗАИМОСВЯЗИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ РЕЛАКСАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ЛАТЕКСНЫХ АКРИЛАТНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Код статьи
S30346479S0044185625030067-1
DOI
10.7868/S3034647925030067
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 61 / Номер выпуска 3
Страницы
269-290
Аннотация
Проанализированы и обобщены результаты исследований релаксационного поведения латексных акрилатных полимеров, используемых в качестве связующего в композиционных покрытиях на поверхностях различной химической природы, строения и структуры, с целью выяснения температурных областей их упругих и неупругих (диссипативных) свойств при температурах от –150° до +200°C. Проведен анализ экспериментальных данных спектров внутреннего трения и температурно-частотных зависимостей колебательного процесса латексных полиакрилатов для демонстрации взаимосвязи их физико-химических и физико-механические свойств полимера.
Ключевые слова
релаксационное поведение структура спектр внутреннего трения температурно-частотная зависимость динамическая релаксационная спектроскопия латексный полиакрилат эластичность полимера размер латексных частиц
Дата публикации
01.03.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
54

Библиография

  1. 1. Fietch R.M. Offic.Digest. 1965. V. 37. P. 32.
  2. 2. Полимеризационные пленкообразователи. Под ред. Елисеевой В.И. М.: Химия, 1971. 213 с.
  3. 3. Van der Hoff J.W., Btadford E.D. // Ind. Eng. Chem. 1962. V. 17. P. 668.
  4. 4. Еркова Л.Н., Чечик О.С. Латексы. Л.: Химия, 1983, 224 с.
  5. 5. Елисеева В.И., Чубарова А.В. // Коллоид. журнал. 1963. Т. 25. С. 649.
  6. 6. Aslamazova T.R., Kotenev V.A., Yu., Lomovskoi V.A. // Prot. Met. Phys. Chem. Surf. 2024. V. 60. № 5. P. 854–865.
  7. 7. Aslamazova T.R., Kotenev V.A., Lomovskoi V.A. // Prot. Met. Phys. Chem. Surf. 2024. V. 60. № 5. P. 866–881.
  8. 8. Бартенев Г.М., Ломовской В.А., Ломовская Н.Ю. // Высокомол. соед. A. 1994. Т. 36. № 9. С. 1529.
  9. 9. Тагер А.А. Физикохимия полимеров (Физическая химия полимеров). М.: Научный мир, 2007. 545 c.
  10. 10. Валишин А А., Горшков А.А., Ломовской В.А. // Известия РАН. 2011. Т. 46. № 2. С. 299.
  11. 11. Асламазова Т. Р., Котенев В. А., Ломовская Н. Ю. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2024. Т. 60. № 6. P. 619–628.
  12. 12. Эмульсионная полимеризация и ее применение в промышленности / Елисеева В.И., Иванчев С.С., Кучанов С.И., Лебедев А.В. М.: Химия, 1976. 239 с.
  13. 13. Елисеева В.И. Полимерные дисперсии. М.: Химия, 1980. 296 с.
  14. 14. Waren S.G. // Appl. Optic. 1984. V. 23. P. 1206.
  15. 15. Murray B.J., Ablan K. // Phys. chem. 2006. Bd. 110. P. 136.
  16. 16. Nobuhiro M., Hironori Y., Asho M. // Spectrochimica Acta. Part A. 2010. V. 77. P. 1040.
  17. 17. Gillon M.Y., Alfy D., Bartok A.P. et al. // J. Chem. Phys. 2013. Bd. 139. P. 114101.
  18. 18. Асламазова Т.Р., Котенев В.А., Ломовская Н.Ю. // Журнал физической химии. 2020. Т. 94. № 7. С. 1054.
  19. 19. Aslamazova T.R., Kotenev V.A., Lomovskaya N.Yu., Lomovskoi V.A., Tsivadze A. Yu. // Prot. Met. Phys. Chem. Surf. 2014. V. 50. № 5. P. 620–627.
  20. 20. Aslamazova T.R., Kotenev V.A., Tsivadze A. Yu. // Prot. Met. Phys. Chem. Surf. 2015. V. 51. № 4. P. 540–549.
  21. 21. Асламазова Т.Р., Ломовской В.А., Цивадзе А.Ю. // Материаловедение. 2012. № 10. С. 15.
  22. 22. Асламазова Т.Р., Ломовской В.А., Цивадзе А.Ю. // Высокомолек.соед. Сер. А. 2013. Т. 55. № 12. С. 1427.
  23. 23. Асламазова Т.Р., Аверин А.А., Котенев В.А., Ломовская Н.Ю. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2024. Т. 60. № 4. С. 402–412.
  24. 24. Wojdyr M. // J. Appl. Cryst. 2010. V. 43. Р. 1126.
  25. 25. Aroca R., Martin F. // Journal of Raman spectroscopy. 1986. V. 17. P. 243.
  26. 26. Boyle E.S., Neff-Mallon N.A., Handali J.D., and Wright J.C. // J. Phys. Chem. A. 2014. V. 118. P. 3112. dx.doi.org/10.1021/jp5018554
  27. 27. Штейнберг Е.М., Зенитова Л.А. Снижение экологической опасности радиационного облучения с использование полимерных композиционных материалов. Обзор. http://www.chemport.ru/chemical_ encyclopedia_ article_ 319;. http://nuclphys.sinp.msu.ru/ radiation/ rad_5.htm
  28. 28. Каримов С.-М. Н. Прочность и разрушение полимеров, подвергнутых радиационному воздействию. Докт. дисс. хим.наук. (01.04.19 – физика и механика полимеров). 1984. 426 с.
  29. 29. Асламазова Т.Р., Котенев В.А., Ломовская Н.Ю., Ломовской В.А., Цивадзе А.Ю. // Химия высоких энергий. 2019. Т. 53. № 5. С. 369.
  30. 30. Aslamazova T.R., Kotenev V.A., Lomovskaya N.Yu., Lomovskoi V.A., Tsivadze A.Yu. // Prot. Met. Phys. Chem. Surf. 2020. V. 56. № 1. Р. 82.
  31. 31. Асламазова Т.Р., Котенев В.А., Ломовская Н.Ю., Ломовской В.А., Мазурина С.А., Цивадзе А.Ю. // Теоретические основы химической технологии. 2018. Т. 52. № 6. С. 599.
  32. 32. Aslamazova T.R., Kotenev V.A., Lomovskaya N.Yu., Lomovskoi V.A., Shatokhina S.A., and Tsivadze A.Yu. // Prot. Met. Phys. Chem. Surf., 2019. V. 55. № 2. Р. 310.
  33. 33. Асламазова Т.Р., Котенев В.А., Ломовская Н.Ю., Ломовской В.А., Хлебникова О.А., Цивадзе А.Ю. // Физическая химия. 2022. Т. 96. № 10. С. 2265.
  34. 34. Aslamazova T.R., Kotenev V. A., Lomovskay N. Yu., Lomovskoi V.A., Khlebnikova O.A., and Tsivadze A.Yu. // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2023. V. 97. № 1. Р. 231.
  35. 35. Малкин А.Я., Аскадский А.А., Коврига В.В. Методы измерения механических свойств полимеров. М.: изд-во Химия, 1978. 330 с.
  36. 36. Архиреев В., Мукменева Н., Черезова Е. Старение и стабилизация полимеров. Учеб. пособие. Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. 150 с.
  37. 37. Zaikov G.E. Aging of polymers, polymer blends and polymer composites. Nova Science Publishers, 2002. 278 с.
  38. 38. Neiman M.B. Aging and Stabilization of Polymers. Springer Science & Business Media, 2012. 374 с.
  39. 39. Карасева С.Я., Саркисова В. С., Дружинина Ю. А. Химические реакции полимеров. Самара. СГТУ, 2012. С. 65.
  40. 40. Ломовской В.А. // Научное приборостроение. 2019. Т. 29. № 1. С. 33.
  41. 41. Ломовской В.А. Спектры внутреннего трения и диссипативная подвижность элементов агрегатов и модифицирующих подсистем. Ч. 1. // Материаловедение. 2007. № 2. С. 3; Спектры внутреннего трения и диссипативная подвижность элементов агрегатов и модифицирующих подсистем. Ч. 2. // Материаловедение. 2007. № 3. С. 3; Спектры внутреннего трения и диссипативная подвижность элементов агрегатов и модифицирующих подсистем. Часть 3. // Материаловедение. 2007. № 4. С. 3.
  42. 42. Кунин Л.Л. Поверхностные явления в металлах. М., 1955.
  43. 43. Миссол В. Поверхностная энергия раздела фаз в металлах. М., 1978.
  44. 44. Егоров С.Н. Расчет поверхностной энергии металлов в твердом состоянии // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2003. № 3. С. 132.
  45. 45. Поверхностная энергия разных материалов. Серия обучающих материалов об адгезии // Наука об адгезии. 3М Россия. www.3mrussia.
  46. 46. Олешко В.С., Пиговкин И.С. Оперативное определение поверхностной энергии металлических деталей авиационной техники // Интернет-журнал “Науковедение”. 2016. Т. 8. № 3 (май-июнь). http://naukovedenie.ru
  47. 47. Партенский М.Б. Самосогласованная электронная теория металлической поверхности // Успехи физических наук. 1979. Т. 128. № 1. С. 69.
  48. 48. Кобелева Р.М., Гельчинский Б.Р., Ухов В.Ф. // Физика металлов и металловедение. 1978. Т. 48. № 1. С. 25.
  49. 49. Вакилов А.Н., Потерин Р.В., Прудников В. В. // Физика металлов и металловедение. 1995. Т. 79. № 4. С. 13.
  50. 50. Асламазова Т.Р., Ломовская Н.Ю., Котенев В.А. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2022. Т. 58. № 2. С. 207–215.
  51. 51. Асламазова Т.Р., Высоцкий В.В., Графов О.Ю., Котенев В.А., Ломовская Н.Ю. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2022. Т. 58. № 4. С. 371–379.
  52. 52. Асламазова Т.Р., Графов О.Д., Котенев В.А. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2022. Т. 58. № 6. С. 600–608.
  53. 53. Асламазова Т.Р., Котенев В.А. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2024. Т. 60. № 5. С. 517–526.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека