Модифицирование древесины латекс-кремнийорганическими компонентами для использования в агрессивных средах очистных сооружений тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.05, кандидат технических наук Крутасов, Борис Валентинович

  • Крутасов, Борис Валентинович
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2007, Новосибирск
  • Специальность ВАК РФ05.23.05
  • Количество страниц 115
Крутасов, Борис Валентинович. Модифицирование древесины латекс-кремнийорганическими компонентами для использования в агрессивных средах очистных сооружений: дис. кандидат технических наук: 05.23.05 - Строительные материалы и изделия. Новосибирск. 2007. 115 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Крутасов, Борис Валентинович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ

ДРЕВЕСИНЫ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ.

1.1. Обзор исследований стойкости модифицированной древесины к действию нейтральных и агрессивных сред.

1.2. Производственный опыт применения модифицированной древесины в нейтральной и в агрессивных средах.

1.3.Обоснование режимов испытаний и подбор модификаторов для пропитки древесины для изготовления деталей очистных сооружений

1.4. Цель и задачи исследований.

ГЛАВА 2. ИССЛЕДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ. МЕТОДИКА

ИССЛЕДОВАНИЙ.

2.1. Материалы для исследования.

2.1.1. Древесина.

2.1.2. Модификаторы.

2.2. Технология изготовления образцов.

2.3. Методы определения физико-механических свойств модифицированной древесины.

2.4. Выбор агрессивных сред.

2.5. Выбор и обоснование режимов испытаний модифицированной древесины.

2.6. Физико-химические методы исследований модифицированной древесины.

ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ АГРЕССИВНЫХ СРЕД

НА ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ, МОДИФИЦИРОВАННОЙ ЛАТЕКС

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИМ МОДИФИКАТОРОМ.

3.1. Набухание модифицированной древесины в агрессивных средах.

3.2. Изменение прочности модифицированной древесины в агрессивных средах.

3.2.1. При постоянных воздействиях.

3.2.2. При переменных воздействиях.

3.3. Деформативность модифицированной древесины при воздействии агрессивных сред.

3.3.1. При постоянном воздействии среды.

3.3.2. При длительном экспонировании образцов.

Выводы по 3 главе.

ГЛАВА 4. СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ

ДРЕВЕСИНЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ АГРЕССИВНЫХ СРЕД.

4.1. Изменение структуры и свойств модифицированной древесины в агрессивных средах различной концентрации и температуры.

4.2. Особенности химического старения модифицированной древесины.

4.3. Исследование структурной модели модифицированной древесины.

4.4. Влияние нагружения на стойкость модифицированной древесины в агрессивных средах.

4.5. Прогноз долговечности модифицированной древесины в агрессивных средах очистных сооружениях.

4.6. Оценка структурных изменений в модифицированной древесине под действием агрессивных сред.

Выводы по 4 главе.

ГЛАВА 5. НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ ОЧИСТНЫХ

СООРУЖНИЙ.

5.1. Разработка технологии модифицирования древесины латекс-кремнийорганическим модификатором.

5.2. Результаты натурных наблюдений за деталями из модифицированной древесины в условиях очистных сооружений.

5.3. Расчет экономической эффективности от использования модифицированной древесины в очистных сооружениях на шахтах Кузбасса.

Выводы по 5 главе.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модифицирование древесины латекс-кремнийорганическими компонентами для использования в агрессивных средах очистных сооружений»

Древесина широко используется в конструкциях, эксплуатируемых в агрессивных средах. Это - склады удобрений, градирни, отводящие лотки, коллекторы, отстойники и др. Для повышения сроков службы древесину модифицируют синтетическими полимерами, наиболее часто - фенолоспиртами. Это увеличивает прочность, водостойкость и химическую стойкость изделий, позволяет использовать для изготовления изделий древесину низких сортов.

Однако повышение долговечности деревянных деталей очистных сооружений представляет собой особую задачу: здесь традиционные модификаторы неприемлемы ввиду особого химического состава среды, а также вследствие выделения из фенольных модификаторов вредных веществ: фенола и формальдегида.

Поэтому для модифицирования деревянных деталей очистных сооружений предложен комплексный модификатор селективного действия, включающий латекс синтетического каучука в комбинации с кремнийорганическим компонентом, который эффективно защищает древесину, не выделяя в окружающую среду вредных веществ. Свойства такого комплексного модификатора малоизученны, поэтому предпринято дисссртационное исследование, посвященное главным образом стойкости и долговечности модифицированной древесины в очистных сооружениях.

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с программой Минобразования РФ «Архитектура и строительство» (1995 - 2000 гг.) и Тематическим планом НГАСУ (Сибстрин), направление 7 «Разработка новых строительных материалов и ресурсосберегающих технологий их производства» (2000 - 2007 гг.).

Похожие диссертационные работы по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Строительные материалы и изделия», Крутасов, Борис Валентинович

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Опыт использования натуральной древесины в конструкциях и деталях технологического оборудования по очистке промышленных и бытовых стоков, а также при подготовке питьевой воды показывает, что на древесину действуют агрессивные среды стоков, поэтому се стойкость недостаточна для надежной эксплуатации деталей. Основными факторами агрессивной среды служат химические реагенты, их температура и концентрация, колеблющаяся от 0,5 до 4%. Выявлены наиболее агрессивные компоненты стоков (хлориды, сульфаты, нитраты, производные аммиака, окисли тели и др.) и выработана тактика их локализации.

2. Установлено, что применение традиционных фенолоформальдегидных модификаторов для химической защиты древесины недостаточно эффективно из-за трещинообразовамия, жесткости и низкого кольматирующего эффекта. В технологии подготовки питьевой воды такие модификаторы могут выделять в среду опасные для здоровья мономеры - фенол и формальдегид.

3. Для эффективного модифицирования древесины, эксплуатируемой в очистных сооружениях, предложен комплексный латекс-кремнийорганический модификатор, состоящий па 10-12% из бутадиен-стирольного латекса СКС-65ГП и на 88-90% из кремнийорганического компонента АКВАСИЛ, получаемого на основе метилсиликатов калия. Бутадиен-стирольный латекс пластифицирует модификатор, не ухудшая существенно его технологических свойств - вязкости и пропитывающей способности, а компонент АКВАСИЛ блокирует гидроксилы целлюлозы и гемицеллюлоз древесины.

4. Ускоренные и длительные испытания модифицированной древесины в растворах кислот и щелочей, а также в промышленных и бытовых стоках подтверждают более высокую стойкость образцов, пропитанных латекс-кремний органическим модификатором по сравнению с образцами,.модифицированными фенолоспиртами, - в 1,3 раза при постоянном действии агрессивной среды и в 1,5-2 раза при переменном.

Повышенная стойкость древесины, модифицированной комплексным модификатором, объясняется его селективным размещением в структуре древесины, когда высокополярный кремнийорганический компонент проникает в клеточные стенки, взаимодействуя с гидроксилами целлюлозы, а низкополярный и латекс закупоривает полости клеток и капилляры, препятствуя пропусканию агрессивных растворов. Это под тверждае тся снижением на порядок (вдоль волокон в 8 до 11раз) коэффициентов диффузии растворов в древесину; а также данными ИК-спектроскопии.

6. Исследование структурных моделей модифицированной древесины при сжатии поперек волокон с использованием метода конечных элементов подтвердили повышенную стойкость образцов, пропитанных комплексным модификатором, в процессе циклических деформаций (набухание-усушка, замораживание-оттаивание, нагревание-охлаждение). Максимальные расчетные напряжения в клеточной стенке составили для латекс-кремнийорганического модификатора 7080% от разрушающих, и более 110% в случае фенолоспиртов. 7. Экспоненциальный характер изменения прочностных показателей модифицированной древесины от температуры среды позволил применить экстраполяцион-ный метод прогноза се долговечности. Срок службы пропитанной комплексным модификатором древесины но прогнозу составляет 45 лет. 12-летний период экспонирования образцов в очистных сооружениях подтверждает реальность расчетного прогноза.

Слисок работ автора

1. Машкип Н.Л. Разработка и исследование структурных моделей модифицированной древесины. / Машкин Н.А, Крутасов Б.В. // Строительные материалы (приложение №7-11аука) -2006. - №3. - с.35-36.

2. Крутасов 1а.В. 11срспективы применения модифицированной древесины в агрессивных эксплуатационных средах / Крутасов Б.В., Павлюк М.В., Шерер Д.А., Машкип i i.A // Тезисы докл. V1 Междунар. Семинара АТАМ «Строительные и отделочные материалы. Стандарты XXI века». 7-9 июня 2001, НГАСУ. I !оиосибирск, с. 74.

3. Машкин Н.Л Особенности технологии модифицирования древесины для применения в агрессивных средах / Машкин Н.А, Крутасов Б.В., Павлюк М.В., Шерер Д.Л., Машкин Н.Л // Труды НГАСУ. г. Новосибирск. 2001. - т. 4. - № 4 (15).-С. 92-96.

4. Крутасов Б.В. Структурные изменения модифицированной древесины в условиях повышенной влажности / Крутасов Б.В., Полубоярова Н.Ф., Павлюк М.В., Машкин Н.А. // Труды НГАСУ, 1999. - т. 2.-№ 2 (4). - С. 99-105.

5. Шерер А.Л Стойкость модифицированной древесины сосны в условиях угольных шахт Кузбасса / Шерер Л.А., Крутасов Б.В., Павлюк М.В // Сб. «Актуальные проблемы строительного материаловедения»/ Материалы Всероссийской науч.-техн. конфер., ТГАСУ. Томск, 1998, С. 227:228.

6. Машкин Н.Л., Изделия из модифицированной древесины для покрытия по-лов/Машкин И.А., Крутасов Б.В., Бушко М.В., Дорноступ С.Б., Ильченко JI.B., Дорофеев i !.С. // Сб. «Строительные материалы и технология». НГАС. Новосибирск, 1997, С. 40-41.

7. Павлюк М.В.Стойкость модифицированной древесины в подземных сооружениях / Павлюк М.В., Машкин П.А., Крутасов В.Б. // Международный сборник научных трудов «Технология строительства сельскохозяйственных зданий и сооружений из местных материалов», НГАС. Новосибирск, 1997, С. 12-15.

8. Машкин Н.Л.Обеспечение долговечности деревянных конструкций в условиях повышенной влажности /Машкин Н.А., Павлюк М.В., Крутасов Б.В. // Международный сборник научных трудов «Технология строительства сельскохозяйственных зданий и сооружений из местных материалов», НГАС. Новосибирск, 1997, С. 67-68.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Крутасов, Борис Валентинович, 2007 год

1. Адлер Ю.Н., Маркова Г.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М: Наука, 1975 с. 19-24.

2. Афанасьев И.Ф., Бочко Р.Л. Методика изучения структуры пористых тел по их электронномикроскопическим изображениям. // Изв. АН СССР. Сер. физ.,1970. т.31,№7.С. 124.

3. Атласов АЛ., Гснцлер И.В., Попов Б.Н. Способ обработки данных, полученных по методу рационального планирования эксперимента.// Виброударные процессы в строительном производстве. Новосибирск, ИГД СО АН СССР, 1986, -с. 63-67.

4. Барамбойм И.К. Механо-химия высокомолекулярных соединений.-М: Химия, 1971, с.364.

5. Бокшицкий М.Н., Негрой Н.Ф., Знаменский Н.И., Козлов Н.В. Прогнозирование долговечности полимеров при воздействии некоторых сред: "физико-химическая механика материалов", М. Химия, 1974, №2, с.76-80.

6. КХТИ им. СМ.Кирова, 1983, с.10-12.

7. П.Батраков В.Г. Модифицированные бетоны/В.Г. Батраков. М.: Стройиздат, 1990.-400 с.

8. Беллами Jl. Новые данные по ИК -спектрам сложных молекул // Перевод с английского под ред. Понтина Ю.А. М: Мир, I97I.-c.3I8.

9. Батраков В.Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика. М.: 1998 -768 с.

10. М.Безухов Н.И. Основы теории упругости, пластичности, ползучести. М.: Высшая школа, 196:.- 536 с.

11. Машкин 11.А. Эксплуатационная стойкость модифицированной древесины в строительных изделиях. 11овосибирск: НГАСУ, 2001.-260 с.

12. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов -М: Химия, 1981, -с.296.

13. Васенин Р.С. // Научные труды Московского технологического института лёгкой промышленности, 1965, №31, -с.26.

14. Вертц Д., Бол тон J1. Теория и практические приложения метода ЭПР. /Перевод с англ. под ред. Нлюмснфельца/ М: Мир, 1975, -с.552.

15. Выбор оптимальных режимов модифицирования фенольными смолами. -М: Стройиздат, 1974.

16. Вихров В.Н., Тсрмо-химическая модификация древесины синтетическими смолами.-Минск, 1973, с.9-16.

17. Виноградова Л.М., Королев А.Я., Давыдов П.В., Кученкова Р.В. Кремнийорга-нические жидкости как антиадгезивы Сб. статей: Адгезия полимеров, Изд. АН СССР, 1963, с. 137.

18. ГОСТ И848 Стат. обработка.

19. Глухов В.И. Райчук Ф.З., Шолохова А.Б., Хрулёв В.М. Влияние агрессивных . сред на свойства модифицированной полимерами древесины. // Лесной журнал, 1985, №1,-с.96-99.

20. Грасси И. Химия процессов деструкции полимеров М.:Издатинлит, 1959 -283с. .

21. Гринберг М.В., Золднерс Ю.А. Влияние некоторых добавок к стиролу на механичсскис свойства модифицированной полимером древесины. Химия древесины, 1983, № 6, с. 94-101.

22. Гуль В.Н. Структура и прочность полимеров. М: Химия, 1971, - 344с.

23. Голоден Г.И. 1 етерогепно-каталитичеокие реакции с участием молекулярного кислорода. Клев: "11аукова думка", 1977, -с.131-133.

24. Гусев Б.11. Стойкость деревянных конструкций, эксплуатируемых в производствах с химически агрессивными средами. // Повышение эффективности конструкционного использования древесины в строительстве. -М: Стройиздат, 1968,-с. 39-45.

25. ГОСТ 12020-72 Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред.

26. Дехапт И., Данц Р., Киммср В., Шмольке Р. Инфракрасная спектроскопия полимеров -М: Химия, 1976, -462с.

27. Долгов Б.П. Ка.ализ в органической химии. -JL, 1959. •

28. Зуев IO.C. Новые методы оценки механических свойств резины в условиях близких к эксплуатационным. М: ЦИИИТЭ нефгехим, 1973, -1 16с.

29. Зуев Ю.С. Разрушение полимеров под действием агрессивных сред. -М.: Химия, 1972,-230с.

30. Иванов 10.М. О физико-механических испытаниях модифицированной древесины.// Пластификация и модификация древесины. Рига. Зинатне, 1970, с. 17-25

31. Иванов A.M.! кипучесть древесины: Автореф. докт. техн. наук. -М: I960, -48с.

32. Инграм Д. Электронный парамагнитный резонанс в свободных радикалах. / Перевод с англ. иод ред. Блюменфельца А.А./ М: Иностранная литература, 1961,-345с.

33. Книгииа Г.И., Атласов А.П., Безбородов В.А. Методика рационального планирования экспериментов при исследовании смазок для форм в производстве сборного железобетона. // Известия вузов. Строительство и архитектура., 1984, №11, с.130-133.

34. Кросс А. Введение в практическую инфракрасную спектроскопию. М: Иностр. лит., 196!, - МО с.

35. Клипов И.51. Дерево как материал для химической аппаратуры. М., Госхим-издат, 1956,-56 с.

36. Клеточная стенка древесины и её изменение при химическом воздействии. -Рига: Зинатне, 1972, -507с.

37. Кондратьев В.! I. Свободные радикалы активная форма вещества. Изд-во АН СССР, 1960.

38. Кнои А., Шейб В. Фенольныс смолы и материалы на их основе. / Перевод с англ./ М.: Химия, 1983,-280с.

39. Крутасов Б.В. Структурные измерения модифицированной древесины в условиях повышенной влажности/ Крутасов Б.В., Полубояро Н.Ф., Повлюк М.В., Машкин Н.А.//Труды НГАСУ,1999, т.2, №2(4), С.99 105.

40. Левин Л.И. Электрохимия цветных металлов. М.; Металлургия, 1982. -256с.

41. Левин Д.И. Кинетика электролизных процессов Свердловск: Изд-во УПИ, I960,-193с.

42. Математическая статистика / Иванов В.М., Калинина В.Н., Нешумова Л.А. и др., — изд., перераб.-и доп.- М.: Высшая школа, 1981, -371с.

43. Манин В.П., Громов А.Н. Физико-механическая стойкость полимерных материалов в условиях эксплуатации. -Л.: Химия, 1980, -248с.

44. Моисеев Ю.В., каиков Г.Н. Химическая стойкость полимеров в агрессивныхсредах. М.: Химия, 1979, -288с.

45. Методы физико-механических испытаний модифицированной древесины М.: Стройиздат, 1973 -47с.

46. Макаревич С.С. Температурные напряжения, возникающие в древесине в процессе модификации её термохимическим методом. Минск, /Механическая . технология древесины/. Высшая школа, 1982, -с.80-84.

47. Моисеев А.Ф., Вишневский Л.Д. Кремнийорганические полимеры и их применение/ А.Ф. Моисеев, Л.Д. Вишневский. М., 1960. - 107 с.

48. Машкин ПЛ., Изделия из модифицированной древесины для покрытия по-лов/Машкин П.Л., Крутасов Б.В., Бушко М.В., Дорноступ С.Б., Ильченко JI.B., Дорофеев Н.С.//С6. «Строительные материалы и технология». НГАС. Новосибирск, 1997, С. 40-41.

49. Машкин Н.Л Особенности технологии модифицирования древесины для применения в агрессивных средах /Машкин Н.А, Крутасов Б.В., Павлюк М.В., Шерер Д.Л., Машкин Н.Л// Труды НГАСУ. г.Новосибирск. 2001, т. 4, № 4 (15), С. 92-96.

50. Машкин Н.Л. Исследование структуры модифицированной древесины'с расчетами структурных моделей / Машкин Н.А, Крутасов Б.В., Полубоярова Н.Ф., Павлюк М.В.//«Совремепные строительные материалы».Труды науч.-техн. конфер. НГЛСУЛ 1овосибирск,2000,С.22-23.

51. Машкин Н.Л. Эксплуатационная стойкость модифицированной древесины в строительных изделиях./ Машкин Н.А.// Монография. НГАСУ.Но-восибирск,2001. С.261.

52. Машкин Н.Л. Разработка и исследование структурных моделей модифицированной древесины ./Машкин НА, Крутасов Б.В. // Строительные материалы (приложение №7-11аука) -2006. №3. - с.35-36.

53. Николаев JI.A. Физическая химия. М.: Высшая - школа, 1972, -296с.

54. Николов С. Панайотов П. Кислотоустойчивость модифицированной древесины пихты. // Иаучн.тр./ Н.-и.проект.-конструкт. и технол. ин-т деревообработки. София, 198.'', № 18, -с.95-101.

55. Никитин Н.И. Химия древесины и целлюлозы. М-Л., Изд-во АН СССР (Ленинградское отделение), 1982,-711 с.

56. Налимов В.15. Теория эксперимента. М.: Наука, 1971'.

57. Никитин В.М., Оболенская А.В., Щеголев В.П. Физика и химия высокомолекулярных соединений и химия древесины и целлюлозы.-Ленинград: 1973, 4.1, с.37-50.

58. Огибалов II.М. Конструкционные полимеры. М. :Изд-во МГУ, 1972, кн.1,• с.270 289.

59. Олейник Э.Ф. Спектроскопические методы исследования полимеров. М.: 1975, -328с.

60. Оржаховскнй (VI.А. Закономерности влияния температуры и концентрации агрессивных сред на долговечность полимерных материалов. "Пласт.массы" 1866, №5, -с.60-65.

61. Оржаховский М.А., Тихомиров В.Е. Лабораторная методика определения долговечности полимерных покрытий в жидких агрессивных средах. // Защитные покрытия в атомной технике. М. :Атомиздат, 1963, -с.165-172.

62. Петербургский А.В., Тененбаум В.В., Дегтярев Н.Н. Стойкость пластмасс при . выдерживании их в удобрениях и в растворах кислот и солей. // Доклады Московской сельскохозяйственной академии им. Н.А.Тимирязева, вып. 133, М.:1. ТСХА, 1968, -с.269-274.

63. Практическая растровая электронная микроскопия. / Под ред. Дж.Гоулдетейна и X. Яковица. Пер. с англ. под ред. В.И. Петрова, М.: Мир, 1978,-565с.

64. Протодьяконов М.М., Тедор Р.И. Методика рационального планирования эксперимснта. М: Наука, 1970.

65. Панченко В.I I., Соломатов В.И. Ускоренный метод определения коэффициента диффузии жидкости в полимерные покрытия. Лакокрасочные материалы и их применение., 1971, №4,-с.65-66.

66. Рассадина li.ll. О получении бакелитизированной древесины, стойкой к уксусной кислоте. -М.: Лесная промышленность, 1938, №2.

67. Регель В.Р., Слуцкер А.И. Томашевокий Э.Е. Кинетическая природа прочности твёрдых тел. М. : Наука, 1974, 560с.

68. Севере Г).Т. Реология полимеров. М., Химия, 1966, -198с.86.(1) Роценс К.А., Бсрзон А.В., Гулбис Я.К. Особенности свойств модифицированной древесины. Рига: Зинатне, 1983.- 207 с.

69. Рейтлингср С.А. Проницаемость полимерных материалов. М.: Химия, 1974, 269с.

70. Роценс К.А. Технологическое регулирование свойств древесины.// Рига, Зинатне, 1979,-с. 115-122.

71. Рустамова Ж.О., Мамедов Р.И. -"Пласт.массы", 1975, №1, -с.64-65.

72. Сергеева Н.1-., Введение в электронную микроскопию минералов.// Изд-во Московского университета, 1977, 144с.

73. Симиенску К.» Опреа К. Механо-химия высокомолекулярных соединений. /Пер. с румыпек. Под ред. Н.К. Борамбойма. -М.: Мир. 1970, 358с.

74. Скуратова j.A. Влияние некоторых агрессивных сред на химическую стойкость и деформативпость полипропилена. Автореф. . канд.дис. -М., МИХИ,1970.

75. Скрииченко Т.П. Характер парамагнитных центров,' образующихся при термической обработке лигнина. // Исследования в области химии древесины. Рига, Зинатис, 1975, с.26-27.

76. Стабильность полимерных материалов и изделий из них. М.: Химия,ч. 1., 1971, с.90-120; ч.2, -с. 50-55.

77. Сухотин П.М., Зотиков B.C. Химическое сопротивление материалов. Справочник. -Л.:Химия, 1973,408с.

78. Соболевский М.В. Свойства и области применения кремнеорганических продуктов. / Ы.В.Соболевский, О.А. Музовская, Г.С. Попелева; Под общ. ред. проф. М.В. Соболевского. ML: "Химия", 1975 - 296 с.'

79. Тагер Д.Д. Фкзихо-химия полимеров. Химия, 1968. С. 124.

80. Тынный Д.П. Прочность и разрушение полимеров под воздействием жидких сред. Киев, .11аукова думка, 1975, 206с.

81. ТУ 6-02-1-824-97. Гидрофобизатор кремнийорганический АКВАСИЛ / ГНЦ

82. РФ ГНИИХТЭОС. М., 1997. - 14 с.

83. Хасанон Р.П-., Хрулёв В.М. Структурные изменения в фенолоформаль-дегидных клеях при тепловом старении в агрессивных средах.// Фе-нолоформальдегидные смолы и клеи на их основе. Таллин, 1977, с.16-19.

84. Холькин 10.И. Изучение окислительных и полимеризационных превращений фурфурола и его производных и разработка технологии модификации древесины полимерами фуранового типа. Автореф., докт. дис. Л. 1973 - 46с.

85. Хрулёв В.М., Шутов Г.М. и др. Применение опалубки из модифицированной древесины и пластмасс.// Обзор. Минск, 1973,-51с.

86. Хрулёв В.М., Машкин Н.А. Повышение химической стойкости дре-весины.//Известия вузов. Строительство и архитектура, 1983, №6, с.77-81.

87. Хрулёв В.М, Маныпип Д.Г. Повышение химической стойкости древесины путем сё модификации. //Эффективные конструкции, материалы и методы производства строительных работ в условиях Западной Сибири. 1982.С. 67-68.

88. Состав для пропитки древесины. Авторское свидетельство №1094739 от 30.05.84.Бюллетень изобретений №20 1984г. Хрулёв В.М, Маньшин А.Г. и др.

89. Хрулёв В.М. Оценка долговечности клеевого соединения по данным ускоренного теплового старения. //Заводская лаборатория, 1965, №10, С. 1253-1255.

90. Хрулёв В.М. Прогнозирование долговечности клеевых соединений деревянных копструкций.//М.: Стройиздат, 1981, 128с.

91. X рул ев PJV;., Машкии \ 1.А., Дорофеев Н.С. Модифицированная древесина и ее применение. Кемерово: Кем. кн. изд-во, 1988.- 120 с.

92. Хрулев В.М., Машкии И.А., Хашимов АЛО. Модифицирование древесины лиственных пород полимерами. Сб.: Технология. Серия: Конструкции из композиционна .материалов. М.: 1997, №3-4. - С. 30-33.

93. Хрулев В.М., Машкии И.А., Мартынов К.Я. Совершенствование технологии древесно-полимерных композиционных материалов на основе кинетической теории прочности. Сб.: Конструкции из композиционных материалов. М.: ВНИИМ/i. - i vvv.- №2. - С. 8-11.

94. Чекалим М.А. кассет Б.В. Технология органических красителей и промежуточных продуктов. -М. -Л», Химия, 1972.

95. Шутов Г.М. Термо-химическая модификация древесины. // Проблемы модификации древесины, перспективы развития её производства и применения в народном хозяйстве. Минск, 1973, -с.9-16.

96. Autio Г., Miel'.inen I.K. Hxperiments in Finland on properties of wood-polymer combinations Forest Prod I. Madison 20 (1970) 3, S 36-42.

97. ASTM D 543 -71: Standard Methods of Test for Resistence of Plastics to Chemical Reagents.

98. AS TM D 34 i 8-75: Standard test Method for transition temperatures of polymers by thermobcmolysis.122. "AWPE technical guidelines for pressure treated wood Friated timber in corrosive envicomments Mater Perform" 1975, Vol. 14,. № 1 p. 27-31.

99. Brajnikoff В.1., Л Novel Method of Wood Preservation.-The Industrial chemist, . 1931 V. 2, p. 53 56.

100. Diffusion in Polymers / lid. by I. Crank, G.S. Park. London. Academic Press, 1968,452 р.

101. Kisser, Steiniger A: Makroskopische und mikroskopische Strukturanderungen bei . Biegebelastung von I folz. 1 lolz Roh- und Werkstoff, Berlin 10 (1962) 11, s.415-421.

102. Lehmann G., Onlmann I., Holzschutz gegen Angriff durch Chemikalien -"Holzindustric" 1962, V. 15 № 5, V., p. 131-134, 1962 V., №15 № 6, VI, p. 165167; 178-180.

103. Michaels A.S., Hausslcin R.W. -I. Polymer Sci., 1965, с. V. 3 p. 61.

104. Martin R.W. The Chemistry of Phenolic Resins New York: I. Wiley., 1956.

105. NarayanaiTiiirti I), Victor, V.I.; Kavier, S.F. EinfluB verschiedener Chemikalien auf das Kricchen and andere Higenschaften des Holzes. Holztechnologie, Leipzig 11 (1970) 3, в. 16Ы67.

106. Nucl. Intern., 1972, V. 17, №192, p.7 Hills P.R.-Composites, 1972, V. 3, №5,p. 2! 1-215.

107. Rcczkowski, i.: Dcr HinfluB von Fcuchtigkeitsanderungen auf das Kriechverhal-ten des Holzes. 1 iolz Rob-u. Werkstoff Berlin 27 (1969) 6, S. 232 bis 237.

108. Splindiek !'•/., Pattemon R., Hills P. Polymer impregnated fibrous materials: the resistance of PWC to chemical corrosion Composites, 1973, V. 4. N 6, p. 246-253.

109. Tarkow Lis. impr. Fibr. Mater. Vienna, 1968.

110. Ueberreiier K. In Diffusion in Polymers / Ed. by Crank I., Park G.S. London, Academic Press, '. %8 p. 218.

111. Ziegler H.H. SPii !., 1954, V. 10, p.12, 13,16,42,46; Dunn P., Hall A.I., Marris T. - Nature, 1962, V. 195 p. 1092; Ensanian R. - Nature, 1962, V. 1931, p. 161.

112. Wangaaru F.F. Resistance of wood to chemical degradation. Forest Prod.I., 1966, Vol, 16, N 2, p.53-54.

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.