Исследование релаксационных свойств тетразолсодержащего полимера и модельных составов на его основе тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.17.06, кандидат технических наук Петреков, Павел Васильевич

  • Петреков, Павел Васильевич
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2012, Бийск
  • Специальность ВАК РФ05.17.06
  • Количество страниц 107
Петреков, Павел Васильевич. Исследование релаксационных свойств тетразолсодержащего полимера и модельных составов на его основе: дис. кандидат технических наук: 05.17.06 - Технология и переработка полимеров и композитов. Бийск. 2012. 107 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Петреков, Павел Васильевич

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Аналитический обзор

1.1 Полимерные производные тетразола и области их применения

1.2 Релаксационные свойства полимеров

1.3 Релаксационные процессы и механические свойства наполненных

29

полимеров

1.4 Формирование физико-механических характеристик полимеров и

34

композитов на их основе

1.5 Модификация полимеров и композитов на их основе

Глава 2. Экспериментальная часть

2.1 Описание материалов

2.2 Подготовка полимеров к работе

2.3 Определение термодинамической совместимости методом набухания

2.4 Смешение и отверждение композиций

2.5 Исследование динамических механических характеристик методом динамического механического анализа (ДМА) на обратном крутильном маятнике

2.6 Исследования динамических механических характеристик методом динамического механического анализа (ДМА) на приборе DMA 242С

2.7 Исследование эффективной вязкости растворов полимера, каучука и их смеси на ротационном вискозиметре «Реотест-2»

2.8 Определение параметров вулканизационной сетки

2.9 Исследование полимера методом диэлектрической спектроскопии на установке «Concept 41»

2.10 Определение физико-механических характеристик на разрывной машине «Instron 3300»

2.11 Обработка экспериментальных данных

Глава 3. Обсуждение результатов экспериментов

3.1 Исследования методом ДМА

3.1.1 Выбор инертного пластификатора

3.1.2 Выбор отверждающего агента

3.1.3 Влияние отверждающего агента на динамические вязкоупругие свойства поли-1Ч-метилаллил-5-винилтетразола

3.1.4 Влияние содержания аллильного фрагмента на динамические вязкоупругие свойства поли-1Ч-метилаллил-5-винилтетразола

3.2 Модификация поли-К-метилаллил-5-винилтетразола

77

полиэфируретановым каучуком

3.2.1 Исследование динамические вязкоупругие свойств

модифицированного полимера

3.2.2 Исследование эффективной вязкости

3.2.3 Исследование диэлектрических свойств модифицированного

полимера

3.3 Исследование влияния наполнителя на динамические вязкоупругие

оо

свойства

3.4 Определение физико-механических характеристик на разрывной

машине

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

МПВТ-А

ЭКС

Сурэл

ЭД-20

ДМФА

ДБФ

ДМФ

ДЭФ

ДОФ

ТОН-2

МеО-ТОН

Дур-ТОН

Ь]

Рг Мс (2

Еакт Г в

ФМХ

с

Е Е'

с

8

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Поли-К-метилаллил-5-винилтетразол

Энергетические конденсированные системы

Синтетический каучук полиэфируретановый

Эпоксидно-диановая смола

Диметилформамид

Дибутилфталат

Диметилфталат

Диэилфталат

Диоктилфталат

2,4,6-триэтил-1,3-дицианбензола-ди-М-оксид 3,6-метокси-1,4-дицианбензола-ди-К-оксид 2,3,5,6-метил-1,4-дицианбензола-ди-М-оксид Характеристическая вязкость, Па-с Содержание гель-фракции, % Среднесеточная молекулярная масса Степень набухания, % Энергия активации, кДж/моль Коэффициент корреляции Среднеквадратичное отклонение Физико-механические характеристики Динамический модуль сдвига Модуль упругости (Юнга) Динамический модуль упругости Тангенс угла механических потерь Тангенс угла диэлектрических потерь Разрушающее напряжение Деформация при удлинении

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Технология и переработка полимеров и композитов», 05.17.06 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Исследование релаксационных свойств тетразолсодержащего полимера и модельных составов на его основе»

ВВЕДЕНИЕ

Сочетая в себе комплекс ценных технологических и потребительских качеств, полимеры и композиции на их основе все шире внедряются в различные отрасли промышленности и быт человека. Особый интерес среди них вызывают композиции на основе тетразолсодержащих полимеров. Учитывая высокие энергетические характеристики, полимеры и сополимеры на основе поливинилтетразолов рассматриваются как перспективные компоненты энергоемких конденсированных систем (ЭКС) [1]. О целесообразности разработки и применения новых высокоэффективных горючих связующих на базе гетероциклических соединений свидетельствуют и термодинамические расчеты, проведенные в ряде организаций [2]. Большое количество работ подтверждает, что винилтетразоловые полимеры, в том числе и поли-1Ч-метилаллил-5-винилтетразол, при использовании в подобных системах выгодно отличаются от других полимерных аналогов повышенной энергоемкостью, хорошей совместимостью с компонентами высокоэнергетических композиций, а также они более безопасны в обращении [3].

Научно-исследовательские работы в этой области направлены в первую

очередь на повышение энергетических показателей готовых изделий и в

меньшей степени на изучение особенностей их поведения в процессе

переработки. Так, опубликован ряд работ, в которых исследуются

тетразолсодержащие полимеры в сочетании с высокочувствительными к

механическим и тепловым воздействиям пластификаторами на основе

нитроэфиров [4-6]. Подобные свойства исследуемых систем усложняют

работу в плане безопасности проведения экспериментальных работ и

значительно ограничивают использование современных методов анализа.

Возможности последних позволяют исследовать полимеры и композиты в

температурном диапазоне от -80 до +80°С. Все вышесказанное не позволяет

детально исследовать тетразолсодержащий полимер на основе нитроэфирных

5

пластификаторов в указанном диапазоне температур, а именно: его структуру, релаксационные свойства, а также процессы, связанные с качественными преобразованиями полимера. Зная молекулярный механизм проявления тех или иных макроскопических свойств полимера, можно получить возможность влиять на них в нужном направлении, то есть создавать полимерные материалы с заданным комплексом свойств. Использование инертного пластификатора в модельных композициях позволяет повысить безопасность работ и значительно расширить спектр методов для исследования тетразолсодержащих полимеров.

Следует отметить, что одним из приоритетных инновационных научных направлений является развитие энергосберегающих технологий. В связи с этим особую актуальность приобретают исследования низкотемпературного отверждения и поиск новых низкотемпературных отвердителей. Исследованные ранее низкотемпературные отверждающие агенты для тетразолсодержащего полимера имеют ряд недостатков. Во-первых, обеспечивают низкое время живучести полимерного связующего, во-вторых, отвержденный полимер по своему фазовому состоянию находится в жестком стеклообразном состоянии. Поэтому открытым остается вопрос о способах формирования физико-механических характеристик полимера.

Таким образом, в связи с изложенным представляется актуальным исследование тетразолсодержащего полимера - поли-К-метил-ТЧ-аллил-5-винилтетразола, его релаксационных свойств, способов формирования физико-механических характеристик как чистого полимера, так и композитов на его основе; исследование поведения полимера в широком интервале температур, в том числе и в области нагрева, которое зачастую определяет технологические режимы многих операций производственного процесса получения наполненных композиций различного назначения.

Цель настоящей работы: исследование релаксационных свойств тетразолсодержащего полимера с последующей его модификацией полиэфируретановым каучуком.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Исследование термодинамической совместимости и выбор инертного пластификатора для поли-№метилаллил-5-винилтетразола

методом равновесного набухания.

2. Исследование закономерности влияния концентрации функциональных групп поли-М-метил-М-аллил-5-винилтетразола на динамические вязкоупругие свойства, температуру стеклования и температурный переход из стеклообразного состояния в высокоэластическое.

3. Исследование и выбор отвергающего агента из ряда низкотемпературных отвердителей с оценкой его влияния на динамические вязкоупругие и физико-механические свойства пространственно

структурированного полимера.

4. Изучение влияния природы наполнителей на динамические вязкоупругие свойства и физико-механические характеристики модельных

композитов на основе исследуемого полимера.

5. Исследование процесса модификации поли-]Ч-метилаллил-5-винилтетразола полиэфируретановым каучуком, совместимости компонентов полимерной смеси, определение динамических вязкоупругих и физико-механических свойств, температуры стеклования и определение диапазона релаксационных переходов.

Похожие диссертационные работы по специальности «Технология и переработка полимеров и композитов», 05.17.06 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Технология и переработка полимеров и композитов», Петреков, Павел Васильевич

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

1. Методом золь-гель анализа установлено, что при использовании отверждающих агентов типа МеО-ТОН (операция 1) и Дур-ТОН поли-И-метил-Ы-аллил-5-винилтетразол отверждается за 1 час и 2,5 часа при 60 °С соответственно (уровень гель-фракции 97-98 %), а отверждающий агент ТОН-2 обеспечивает тот же уровень гель-фракции полимера за 4 часа. Последний рекомендован для дальнейших исследований.

2. Впервые методом динамического механического анализа установлено, что увеличение массовой доли аллильных групп в поли-И-метил-К-аллил-5-винилтетразоле с 2,0 % до 5,0 % приводит к снижению температуры стеклования полимера на 10 °С. Показано, что максимальная интенсивность изменения вязкоупругих свойств полимера, а именно, уменьшение динамического модуля упругости на 56 % наблюдается при 40 °С, что объясняется «размораживанием» сегментальной подвижности макромолекул полимера.

3. Методом динамического механического анализа установлено, что температура стеклования поли-М-метилалл ил-5-винилтетразола составляет 29 °С, отвержденного ТОН-2 - 57 °С, а температурная область перехода из стеклообразного в высокоэластическое состояние сместилась в область положительных температур и составляет 20 °С-75 °С.

4. Установлено, что введение в полимер каучука массовой доли 3 % приводит к изменению структурообразующих процессов в полимере и возможному образованию взаимопроникающей трехмерной полимерной сетки.

5. Предложен способ модификации поли-Ы-метилаллил-5-винилтетразола полиэфируретановым каучуком, позволяющий улучшить упруго-эластические свойства отвержденного полимера.

6. Установлено, что при использовании в качестве наполнителя КЖ)3 температура стеклования модельной композиции составляет 32,8 °С с температурной областью перехода из стеклообразного в вязкотекучее состояние с 19,8 °С до 49,3 °С, а при использовании КС1 температура стеклования составляет 53,1 °С и областью перехода с 40 °С до 69,6 °С.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Петреков, Павел Васильевич, 2012 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Жегров, Е.Ф. Технология порохов и твердых ракетных тонлив в приложении к конверсионным программам / Е.Ф. Жегров, Ю.М. Милехин, Е.В. Берковская. - М.: 2006. - 392 с.

2. Цицуран, В.И. Военно-технический анализ состояния и перспективы развития ракетных топлив / В.И. Цицуран, Н.В. Первухин, С.А. Гусев. - М.: МОРФ, 1999.-332 с.

3. Ang, H.G. Energetic Polymers: Binders and Plasticizers for Enhancing Performance / H.G. Ang, S. Pisharat. - 2012. - 234 p.

4. Белоусов, A.M. Исследование низкотемпературного отверждения поли-N-метилаллил-б -винилтетразола / A.M. Белоусов, Е.А. Пазников, Г .Я. Петрова, П.И. Калмыков // Ползуновский вестник. - 2003. - № 1-2. - С. 162165.

5. Белоусов, A.M. Влияние различных факторов на процесс отверждения тетразолсодержащих полимеров / A.M. Белоусов, Е.А. Пазников, Н.А. Орлова // Известия вузов, сер. Хим. и хим. технология. - 2006. - Т. 49, № 6-С. 3-10.

6. Белоусов, A.M. Исследование процессов структурирования тетразолсодержащих полимеров различными системами отверждения / A.M. Белоусов, Е.А. Пазников, Н.А. Орлова // Известия вузов, сер. Хим. и хим. технология. - 2006. - № 8. - С. 3-9.

7. Бенсон, Ф.Р. Тетразолы / Ф.Р. Бенсон // Гетероциклические соединения / под ред. Р. Эльдерфильда - М.: Мир, 1969. - Т. 8. - Гл. 1. - С. 7-87.

8. Wong, Mi. Tautomeric equilibrium and hydrogen schifts of tetrazole in the gas pase and in solution / Mi Wong, R. Leung-Toung, C. Wentrup // J. Am. Chem. Soc. - 1993. - Vol. 115. - P. 2465-2472.

9. Chen, Z.X. Studies on heats of formation for tetrazole derivatives with

density functional theory B3LYP method / Z.X. Chen, J.M. Xiao, Y.N. Chiu // J.

Phys. Chem. A. - 1999. - Vol. 103, № 40. - P. 8062-8066.

96

10. Katrytzky, A.R. QSAR correlations of the algistatic activity of 5-amino-l-aryl-l#-tetrazoles / A.R. Katrytzky, R. Jain., R. Petrukhin // SAR and QSAR in environmental research. - 2001. - Vol. 12, № 3. - P. 259-266.

11. Mazurek, A.P. Studies on tautomerism in tetrazole: comparison of hartree-fock and density functional theory quantum chemical methods / A.P. Mazurek, N. Sadlej-Sosnowska // Chem. Phys. Lett. - 2000. - Vol. 330. - P. 212-218.

12. Ek, F. Synthesis of fused tetrazole derivatives via a tandem cycloaddition and N-alkylation reaction and parallel synthesis of fused tetrazole amines / F. Ek, Manner S., Wistrand L.G., T. Frejd // J. Org. Chem. - 2004. - № 69. - P. 13461352.

13. Гапоник, П.Н. Синтез и свойства N-замещенных тетразолов // Химические проблемы создания новых материалов и технологий / под ред. В.В. Свиридова. - Минск: Белгосуниверситет, 1998. - С. 185-214.

14. Островский, В.А. Перспективные направления химии и химической технологии / В.А. Островский, B.C. Поплавский, Г.И. Колдобский; под ред. А.С. Дудырева, В.В. Богданова. - JI: Химия. - 1991. - 103 с.

15. Колдобский, Г.И. Тетразолы / Г.И. Колдобский, В.А. Островский // Успехи химии. - 1994. - Т. 63, № 10. - С. 847-865.

16. Суханов, Г.Т. Свойствах N-замещенного поли-5-винилтетразола / Г.Т. Суханов, Г.А. Гореев, В.Н. Кижняев, Л.Г. Кириллов // Тез. докл. Всесоюз. сов. по реактивам. - 1989. - Т. 3.

17. Войтехович, С.В. Соли 1,3- и 1,4-замещенного тетразолия / С.В. Войтехович, П.Н. Гапоник, О.А. Ивашкевич // Успехи химии. - 2002. - Т. 71, №9.-С. 819-839.

18. Кижняев, В.Н. Синтез, исследование и химическая модификация полимеров винилтетразолов / В.Н. Кижняев, В.А. Круглова, Г.В. Ратовский, JLB. Протасова, JI.B. Верещагин, Г.А. Гареев // ВМС, серия А. - 1986. - Т. 28, № 4. - С. 765-770.

19. Кижняев, В.Н., Растворимость тетразолсодержащих полимеров в кислотах / В.Н. Кижняев, О.П. Горковенко-Спирина, А.И. Смирнов // ВМС, серия Б. - 2002 - Т. 44, № 6. - С. 1079-1083.

20. Пат. 2070893 РФ: МПК C08F226/06, G02C7/04, C08F226/06, C08F226/10, C08F220/18. Сополимер 2-метил-5 винилтетразола, N-винилпирролидона метилметакрилата и (3,со-гексаметакрилоилолгоакрилатом в качестве материала для изделий коррекции зрения / Говорков А.Т., Кудряшов Д.С.; заявитель и патентообладатель Кемеровский государственный университет. - № 93035350/04, заявл. 07.07.1993; опубл. 27.12.1996.

21. Пат. 1212324 Япония: МПК C07D, А61К 9/107. Способ получения производных тетразола или их фармакологически приемлемых кислотно-аддитивных солей / Минору У., Такао Н., Кгвуюки Н.

22. Пат. 961560 Великобритания: МПК C07D257/04. Способ получения новых амидов тетразол-5-карбоновой кислоты, обладающих ценными фармацевтическими свойствами / Энтони Рамсден Кристофер, Коулес Филипп.

23. Смирнов, А.И. Синтетические полимеры медицинского назначения / А.И. Смирнов, В.Н. Кижняев, П.Г. Апарин, Л.С. Васильева // Тез. докл. XI Всесоюз. конф. - Звенигород, 1991. - С. 52.

24. Пат. 2080331 РФ: МПК C08F226/06. Сополимер ^М-диаллил-НМ-диметиламмоний хлорида и 2-метил-5-винилтетразола в качестве пленкообразующего с полупроводниковыми и антистатическими свойствами / Говорков А.Т., Сирик Е.В.

25. Пат. 2001047 РФ: МПК C08F220/18, C08F220/18, C08F220/44, C08F226/06. Сополимер бутилакрилата, акрилонитрила и 5-винилтетразола в качестве полимерного связующего для рабочих слоев магнитных носителей информации / В.Л. Цайлингольд, А.И. Цофина, Т.И. Бычкова; заявитель и патентообладатель Ярославское научно-производственное предприятие «Ярсинтез»; опубл. 10.06.1991.

26. Войтехович, C.B. Соли 1,3- и 1,4-замещенного тетразолия / C.B. Войтехович, П.Н. Гапоник, O.A. Ивашкевич // Успехи химии. - 2002. - Т. 71, №9.-С. 819-839.

27. Анненков, В.В. Комплексообразование поли -5 винилтетразола с ионами меди и кадмия в водных растворах / В.А. Круглова, И.А. Алсарсур, Ж.В. Швецова, Н.Ф. Апрелкова, В.В. Сараев // ВМС, серия Б. - 2002. - Т. 44, № 11.-С. 2053-2057.

28. Кижняев, В.Н. Термодинамика взаимодействия водонабухающих полимерных солей 5-винилтетразола с водой / В.Н. Кижняев, О.П. Горковенко-Спирина, А.И. Смирнов // ВМС, серия Б. 2000 - Т. 42, № 7. - С. 1246-1251.

29. Кижняев, В.Н. Поливинилтетразолы. Синтез и свойства. Автореф. дисс. на соиск. учен. степ, д-ра химич. наук / Кижняев В.Н. - Иркутск, 1997. - 51 с.

30. Верещагин, Л.И. Синтез функционально замещенных N-винилтетразолов / С.Р. Бузилова, Т.К. Митюкова, Г.Т. Суханов // Журн. орг. химии. - 1986. - Т. 22, № 9. - С. 1979-1985.

31. Скворцова, Т.Г. Об особенности поведения азотсодержащих пятичленных гетероциклов в реакции винилирования / Т.Г. Скворцова, Е.С. Домнина, Н.П. Глазкова, Л.П. Махно // Химия ацетилена. - М.: Наука, 1972. -С. 115-118.

32. Колдобский, Г.И. Тетразолы / Г.И. Колдобский, В.А. Островский // Успехи химии. - 1994. - Т. 63, № 10. - С. 847-865.

33. А. с. № 00937452 СССР. Способ получения 5-винилтетразола / Г.В. Сакович, Л.И. Верещагин, С.Р. Бузилова // Б.И. - 1982. - № 23. - С. 108.

34. Пат. 3700636 США: МПК С06В45/10; С06В45/00. 2-methyl-5-vinyltetrazole: acrylic ester: acrylic acid polymers / Hermann S. Haiss, James U. Lowe Jr. -№ 208,971; 21.09.1982.

35. Пат. 4875949 США, МПК C06B 45/10. Insensitive binder for propellants and explosives / Indu В. Mishra, Lawrence J. Vande Kieft. - № 07/195, 974; 24.10.1989.

36. Пат. 3004959 США, МПК C07D 55/56. Polymers of substituted tetrazoles /

Finnegan W.G., Henry R.A., Skolnik S. -№ 843597; 17.10.1961.

37. Пат. 3929684 США, МПК C08L73/06., New adhesive tetrazole polymers and process of making therefor / O'Brayan P., Armand. D. - № 05/435,345 05/435, 345; 30.12.1975.

38. Пат. 2250207 РФ: МПК C06D005/06. Газообразующий состав для газогенератора / Реддекер К., Войтер В., Блай У.

39. Пат. 2379274 РФ: МПК C06D5/06, С06В35/00 Твердый пиротехнический газогенерирующий элемент / Е.А. Пазников, A.M. Белоусов, Г .Я. Петрова, П.В. Петреков. - 2008127950/02; заявл. 08.07.2008, опубл. 20.01.2010. -Бюл. №2.

40. Перепечко, И.И. Исследование релаксационных процессов и структурных особенностей полимеров акустическими методами: дис. д-ра ф.-м. наук /Перепечко И.И. - Москва, 1972.

41. Барнтенев, Г.М. Физика и механика полимеров: учебное пособие для втузов / Г.М. Барнтенев, Ю.В. Зеленев. - М.: Высш. школа, 1983. - 391 с.

42. Каргин, В.А. Релаксационные свойства полимеров / В.А. Каргин, Г.Л. Слонимский. - М. : Химия, 1968. - 273 с.

43. Тугов, И.И. Химия и физика полимеров / И.И. Тугов. - М.: Химия, 1989.-432 с.

44. Кулезнев, В.Н. Химия и физика полимеров: учеб. для хим.-технол. вузов / В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев. - М.: Высш. школа, 1988. - 312 с.

45. Нильсен, Л. Механические свойства полимеров и полимерных композиций / Л. Нильсен. - М.: Химия, 1978. - 236 с.

46. Иржак, Т.Ф. Модель физической сетки: релаксационные свойства полимеров в высокоэластическом состоянии / Т.Ф. Иржак [др.] // ВМС, серия А. - 1997. - № 4. - С. 671-676.

47. Бобрышев, А.Н. Прочность дисперсно-наполненных полимерных композитов / А.Н. Бобрышев // Пластические массы. - 2003. - № 1. - С. 1517.

48. Липатов, Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров / Ю.С. Липатов. - М.: Химия, 1977. - 303 с.

49. Аллигер, Г. Вулканизация эластомеров / Г. Аллигер, И. Сьетуна. - М.: Химия, 1967.-428 с.

50. Перепечко, И.И. Акустические методы исследования полимеров / И.И. Перепечко. - М: Химия, 1973. - 295 с.

51. Насонов, А.Д. Исследование влияния пространственной сетки на вязкоупругие свойства аморфных полимеров низкочастотным акустическим методом: дис. канд. физ.-мат. наук / Насонов А.Д. - Калинин, 1980. - 208 с.

52. Birkinshaw, С. Dynamic mechanical analysis of wood / С. Birkinshaw, M. Buggy, G. Henn // J.Mat. Sci. - 1986. - Vol. 5. - P. 898-900.

53. Alig, I. Comparison of ultrasonic shear wave and dynemic-mechanical measurements acryl-type copolymers / I. Alig, S. Tadjbaksch, A. Zosel. // J. Polym.Sci. B: Polym. Phys. - 1998. -№ 36. -P. 1703-1711.

54. Chekanov, G. Frontal curing of epoxy resins: comparision of mechanical and thermal properties to batch-cured materials / G. Chekanov, G. Arrington, G. Brust, J.A. Pojman // J Appl. Polym. Sci. - 1997. - № 66. - P. 73-83.

55. Startsev, B.N. Physical properties and molecular mobility of the new wood composite plastic thermobalite / B.N. Startsev, B.N. Salin, Y.G. Skuridin, A.D. Utemesov, A.D. Nasonov // Wood Scince and Technology. - 1999. - № 33. -P.73-83.

56. Перепечко, И.И. Свойства полимеров при низких температурах / И.И. Перепечко. - М.: Химия, 1977. - 272 с.

57. Бартенев, Г.М. Прочность и механизм разрушения полимеров / Г.М. Бартенев. - М.: Химия, 1984. - 280 с.

58. Шевелев, А.Ю. Влияние модификации полимеров разного строения на их структуру и свойства / А.Ю. Шевелев, Т.П. Зеленева, Ю.В. Зеленев // Пластические массы. - 2004. - № 10. - С. 16-22.

59. Зеленев, Ю.В. Релаксационные явления в полимерах: дис. д-ра. физ.-мат. наук / Зеленев Ю.В. -М., 1971.

60. Стецовский, А.П. Релаксационная спектрометрия полимерных материалов / А.П. Стецовский, Ю.В. Зеленев. - М.: ВНИЦВМ, 1991.

61. Hedvig, P. Dielectric spectroscopy of polymers / P. Hedvig // J. Wiley & Sons, New York. - 1977. - 283 p.

62. Тобольский, А. Свойства и структура полимеров: пер с англ. - А. Тобольский; под ред. Г.Л. Слонимского, Г.М. Бартенева. - М.: Химия, 1964. -

332 с.

63. Гуль, В.Е. Структура и механические свойства полимеров / В.Е. Гуль, В.Н. Кулезнев. - М.: Химия, 1966. - 313 с.

64. Ферри, Дж. Вязкоупругие свойства полимеров: пер. с англ. - Дж. Ферри; под ред. В.Е. Гуля. - М.: Издатинлит, 1963.-535 с.

65. Ferry, J. D. Viscoelastic properties of polymers/ 2nd. Ed. New York, J. Wiley, 1970.-671 p.

66. Проблемы физики и химии твердого состояния органических соединений. - М.: Мир, 1968.-329 с.

67. Transitions and relaxations in polymers / Ed. by R.H. Boyer // J. Polymer Sci. - 1966, pt. C,№ 14.-P. 280.

68. Перепечко, И.И. Введение в физику полимеров / И.И. Перепечко. - М.: Химия, 1978.-312 с.

69. Viscoelastic relaxation in polymers. Ed, by M. Shen, J. Polymer Sci., pt C, №35.-1974.-270 p.

70. Myers, R.R. Relaxation phenomena in the process of the formation of the films / R.R. Myers // Viscoelastic relaxation in polymers. Ed. by M. Shen, J. Polymer Sci. - 1974. - pt. C, № 35. - P. 9-28.

71. Smith, T.L. Empirical equations for the viscoelastic characteristics and enumerating the relaxation spectra / T.L. Smith // Viscoelastic relaxation in polymers. Ed. by M. Shen, J. Polymer Sci. - 1974. - pt. C, № 35.- P. 44-56.

72. Moacanin, J. Change in the viscoelastic properties of polymers with the

reaction of the sewing / J. Moacanin, J.J. Aklonis // Viscoelastic relaxation in

polymers. Ed. by M. Shen, J. Polymer Sci. - 1974. - pt. C, № 35. - P. 75-81.

102

73. Eisenberg, A. Viscoelastic properties of polyphenylene ethers. Unsubstituted polymers and polymers with the methyl or phenyl deputies / A. Eisenberg, B. Cayrol // Viscoelastic relaxation in polymers. Ed. by M. Shen, J. Polymer Sci. - 1974. - pt. C, № 35.- P. 127-149.

74. Hunston, D.L. Determination of the viscoelastic properties of the polymers in the region of high frequencies by the method of the being varied plate / D.L. Hunston // Viscoelastic relaxation in polymers. Ed. by M. Shen, J. Polymer Sci. -1974. - pt. C, № 35. - P. 203-214.

75. Полимерные смеси / Д. Пол, С. Ньюман; пер. с англ. Ю.К. Годовского, B.C. Папкова. В 2 т. -М.: Мир,1981. - 547 с.

76. Бартенев, Г.М. Физика полимеров / Г.М. Бартенев; под ред. A.M. Ельяшевича. - JL: Химия, 1990. - 432 с.

77. Бартенев, Г.М. Молекулярная подвижность и релаксационные свойства полиэтиленоксида / Г.М. Бартенев, В.И. Дакин, М.В. Лазаренко, Н.А. Свентицкий // ВМС, Том А. - 1990. - № 8. - С. 1625-1632.

78. Тейшев, А.Е. О связи кривых релаксации и ползучести полимеров в области линейной вязкоупругости / А.Е. Тейшев, А .Я. Малкин // ВМС, Том А. - 1990. - № 8. - С. 1746-1753.

79. Зеленев, Ю.Н. Особенности релаксационных свойств структурно-неоднородных полимерных композиций / Ю.Н. Зеленев // Пластические массы. - 2003.-№7.-С. 12-16.

80. Федорук, В .А. Определение релаксационных констант в модифицированных полимерных материалов методом линейной регресс / Федорук В.А. и [др.] // www.kompozitnsk.ru.

81. Mishra, Indu В. Polyethylene glycol-poly (2-methil-5-vinyltetrazole) polymer blend (A desensitizing binder for propellants and explosives) / Indu B. Mishra, Lawrence J. Vande Kieft // AD-A 206 563. - Ballistic research laboratory Aberdeen proving, Maryland, 1989. - 34 p.

82. Липатов Ю.С. Физико-химические основы наполнения полимеров /

Ю.С. Липатов. - М.: Химия, 1991. - 245 с.

103

83. Берлин A.A. Принципы создания композиционных материалов / A.A. Берлин. - М.: Химия, 1990. - 240 с.

84. Наполнители для полимерных композиционных материалов: справ. Пособие / пер. с англ. Бухарова C.B. под ред. Бабаевского П.Г; под ред. Г.С. Каца. - М.: Химия, 1981.-736 с.

85. Быков, Е.А. Современные наполнители - важный фактор повышения конкурентоспособности композитов / Е.А. Быков, В.В. Дегтярев // Пластические массы. - 2006. - № 1. - С. 32-37.

86. Барштейн, P.C. Пластификаторы для полимеров / P.C. Барштейн, В.И. Кирилович, Ю.Е. Носовский. - М.: Химия, 1982. - 197 с.

87. Основы технологии переработки пластмасс / под ред. В.Н. Кулезнева, В .К. Гусева. - М.: Химия, 1995. - 528 с.

88. Шур, A.M. Высокомолекулярные соединения: учебник для ун-тов / A.M. Шур. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. школа, 1981. - 656 с.

89. Кестельман, В.Н. Физические методы модификации полимерных материалов / В.Н. Кестельман. -М.: Химия, 1980. - 224 с.

90. Коршак В.В. Химическое строение и температурные характеристики полимеров / В.В. Коршак. - М.: Наука, 1970. - 376 с.

91. Аскадский A.A. Химическое строение и физические свойства полимеров / A.A. Аскадский, Ю.И. Матвеев. - М.: Химия, 1983. - 240 с.

92. Джейл, Ф.Х. Полимерные монокристаллы / Ф.Х. Джейл. - JL: Химия, 1968.-552 с.

93. Тадмор, 3. Теоретические основы переработки полимеров: пер. с англ. - 3. Тадмор, К. Гогос. - М., 1984. - 253 с.

94. Волков, Г.М. Материаловедение / Г.М. Волков. - М., 2008. - 400 с.

95. Фабуляк, Ф.Г. Молекулярная подвижность полимеров в поверхностных слоях / Ф.Г. Фабуляк. - Киев : Наук, думка, 1983.-144 с.

96. Кузьменко, В.А. Звуковые и ультразвуковые колебания при динамических испытаниях материалов / В.А. Кузьменко. - Киев: Наукова думка, 1963. - 152 с.

97. Электрические свойства полимеров / под ред. Б.И. Сапсина. - М.: Химия, 1977. - 127 с.

98. Стадиик, А.Д. Воздействие термомагнитной обработки на структуру и свойства полимерных композиционных материалов: дисс. канд. физ.-мат. наук / Стадник А.Д.-Москва, 1983. - 137 с.

99. Потемкин, A.B. Исследования влияния на структурообразование и свойства полимеров одновременного действия электрических и механических, магнитных и механических полей / A.B. Потемкин, Ю.В. Зеленев // ВМС, том 36. - 1994. - № 11. - С. 489.

100. Журков, С.Н. Физические процессы прогнозирования разрушения полимеров / B.C. Куксенко, В.А. Петров // ДАН АН СССР. - Т. 259 - № 6. -С.1350-1353.

101. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров / В.А. Марихин, А.П. Мясникова. - JL: Химия, 1977. - 240 с.

102. Вахтинская, Т.Н. Ударопрочные материалы на основе смесей полимеров / Т.Н. Вахтинская, Т.И. Андреева, A.C. Колеров // Пластические массы. - 1990. - № 3. - С. 51-53.

103. Баранов, А.О. Взаимное влияние компонентов в смеси поливинилхлорид-полиуретан / А.О. Баранов, В.В. Пижегородов, И.И. Перепечко // ВМС, Т. 34. - 1992. - № 5. - С. 66-75.

104. Сергеева, Л.М. Градиентные взаимопроникающие полимерные сетки: получение и свойства / Л.М. Сергеева, Л.А. Горбач // Успехи химии, Т 65. -1996.-№4.-С. 367-376.

105. Куликова, O.A. Влияние концентрации сеткообразующего на свойства полимерных смесей на основе поливинилиденфторида / O.A. Куликова, И.В. Голиков, A.B. Костицын // Известия вузов, сер. Хим. и хим. технология. -2009. - № 52. - С. 82-84.

106. Электронная версия «Химическая энциклопедия». - М.: Большая Российская Энциклопедия, 2003.

107. Технические условия МПВТ-А ТУ 6-09-11-2084-98. (Взамен ТУ 6-0911-2084-90).

108. www.ngb.netzch.ru

109. Аверко-Антонович, И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров / И.Ю. Аверко-Антонович, Р.Т. Бикмуллин. - Казань, 2002. - 302

с.

110. Huggins, M.L. Thermodynamic compatibility of polymers with the solvent / M.L. Huggins //Ann, Acad. Sei. - 1942.- V. 43.- № 4.- P. 32-35.

111. Сергеева, A.M. О густоте сетки в поверхностных слоях трехмерных полимеров / A.M. Сергеева, Ю.С. Липатова, Н.И. Бинькович // ВСМ, серия А, 1967.-№ 12.-С. 2672.

112. Краснянский, Э.А. Методы получения и свойства нитрилоксидов: лит. обзор / Э.А. Краснянский, Л.И. Беленький. - М.:- 1987. - С. 38.

113. Исупов, В.В. Численные методы в динамической механической спектроскопии полимеров / В.В. Исупов, О.В. Старцев // Математические модели и численные методы механики сплошных сред. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1996. - С. 292-293.

114. Хвостов, С.А. Принципы модификации углеродными наночастицами эпоксидных связующих и технология получения композитов на их основе: дисс. канд. техн. наук / Хвостов С.А. - Барнаул, 2004. - 116 с.

115. СУРЭЛ-9 ТУ 38.303-04.1-09-95.

116. Маркин, В.Б. Акустическое исследование физико-механических свойств полимерных связующих на основе поли-Ы-метилаллил-5-винилтетразола (МПВТ-А) / В.Б. Маркин, А.Д. Насонов, М.А. Калинин // Ультразвук и термодинамические свойства вещества. - Курск: Курский госуниверситет, 2008. - С. 28-32.

117. Практикум по физике и химии полимеров / под ред. В.Ф. Куренкова. -М.: Химия, 1990.- 153 с.

«Утаержда

ш©|

40 <<ФНПЦ «Алтай» *Ж1ГЖ©81§КК@ » - ■ / 2012 г.

Использования научных результатов диссертационной работы Петрекоад Павла Васильевича

Настоящим актом удостоверяется;, что научны® ршрьтата щтттмоЖ работы Штр©то»а Пии Ваетаммрмц выполненной 1 Бийеком технологическом институт© (филиале) ФПОУ ВШ «Аятайеяй государственны! технический римреит« им, ИЖ, Ползуном» использованы при разработке метод«« ©аредшаяш дшамжадешх вязкоупругих свойств тетразолсодержащего полимера МШТ=А т иертаом ттт^тжщт% и выпуске методических рекомендаций дж апробвцш применения методики при щедщощяш ашдашвдутешчееетх §ш

ай>>, Методика прилагаете!,

зам, директора по науке, кл\н. Начальник отдела 50,1,1,1

Р,Г, Никитин

СЛ. РЛов П,И- Калмыкш

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.