Разработка и исследование свойств модифицированных эпоксидных композитов для защиты от радиации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.05, кандидат технических наук Худяков, Владислав Анатольевич

  • Худяков, Владислав Анатольевич
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 1994, Пенза
  • Специальность ВАК РФ05.23.05
  • Количество страниц 160
Худяков, Владислав Анатольевич. Разработка и исследование свойств модифицированных эпоксидных композитов для защиты от радиации: дис. кандидат технических наук: 05.23.05 - Строительные материалы и изделия. Пенза. 1994. 160 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Худяков, Владислав Анатольевич

Принятые сокращения.

Введение

ГЛАВА 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАДИАЦИИ.

1.1 Взаимодействие ионизирующих излучений с материалами защиты.

1.2 Металлические материалы.

1.3 Бетоны.

1.4 Полимерные материалы.

ГЛАВА 2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

2.1 Цель и задачи исследования.

2.2 Применяемые материалы и их характеристики.

2.3 Методы исследования и аппаратура.

2.4 Математические методы планирования экспериментов.

ГЛАВА 3. СТРУКТУР00БРА30ВАНИЕ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ ДЛЯ

ЗАЩИТЫ ОТ РАДИАЦИИ

3.1 Влияние кремнийорганических добавок на смачивание наполнителя.

3.2 Плотность особо тяжелых эпоксидных композитов.

3.3 Влияние степени наполнения и модифицирующих добавок на реологические свойства эпоксидных композиций.

3.4 Теплофизические свойства модифицированных эпоксидных композитов.

Выводы.

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАТИВНЫХ СВОЙСТВ

ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ.

4.1 Усадка эпоксидных полимеррастворов.

4.2 Внутренние напряжения модифицированных эпоксидных композитов.

4.3 Прочностные свойства эпоксидных композитов с добавками кремнийорганических соединений.

4.4 Деформативные свойства эпоксидных композитов с добавками кремнийорганических соединений.

Выводы.

ГЛАВА 5. ВОДОСТОЙКОСТЬ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ

5.1 Водостойкость немодифицированных эпоксидных композитов

5.2 Водостойкость модифицированных эпоксидных композитов.

Выводы.

ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА

ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

6.1 Влияние вида наполнителя на защитные свойства эпоксидных композитов.

6.2 Влияние степени наполнения на защитные свойства эпоксидных композитов.

6.3 Влияние легирующих и модифицирующих добавок на защитные свойства эпоксидных пресскомпозитов.

Выеоды.

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

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка и исследование свойств модифицированных эпоксидных композитов для защиты от радиации»

Развитие строительной индустрии требует разработки и внедрения эффективных строительных материалов, к которым относятся и полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе различных синтетических связующих и их модификации. По имеющимся научным прогнозам, выпуск полимерных материалов к концу XX века опередит объем производства черных металлов СИ.

Области применения ПКМ в строительстве неуклонно расширяются. Наряду с традиционными - изготовление защитных покрытий строительных конструкций, технологического оборудования и ирригационных сооружений;. производство несущих строительных конструкций, санитар-но-технического оборудования; усиление строительных конструкций, ускоренное производство ремонтно-восстановительных работ и др. -появляются новые. Это радиационностойкие материалы для защиты от ионизирующих излучений, а также материалы для устройства захоронений радиоактивных отходов.

Полимерные композиты (Ж) позволяют дополнительно решать проблемы, связанные с утилизацией промышленных отходов и охраной окружающей среды.

В качестве связующих в ПК широкое применение нашли эпоксидные смолы благодаря высоким физико-механическим характеристикам. Однако высокая стоимость, хрупкость, вязкость, наличие внутренних усадочных деформаций, а в ряде случаев недостаточно высокая водо- и химическая стойкость ограничивают широкое использование эпоксидных композитов (ЭК) в строительстве.

Дня устранения указанных недостатков широко применяются методы физико-химической модификации связующих, совершенствование технологических режимов производства (подготовка компонентов для полимерных смесей, формовка, термообработка), позволяющие направленно регулировать свойства ЭК. Проведение научных исследований в этих направлениях позволяет находить пути повышения долговечности и надёжности строительных материалов на основе полимерных связующих.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: разработка и исследование свойств особо тяжёлых эпоксидных полимеррастворов для защиты от гамма-излучений.

Решение поставленной задачи достигнуто путем модификации эпоксидной матрицы и наполнителя кремнийорганическими жидкостями и лаками (КОЖ).

НАУЧНАЯ НОВИЗНА заключается в разработке составов высоконаполненных эпоксидных полимеррастворов с повышенными значениями коэффицентов ослабления гамма-излучений, модифицированных кремнийорганическими жидкостями и лаками. Исследовано влияние модификаторов на среднюю плотность, прочностные, реологические и де-формативные свойства, кинетику отверждения, линейную усадку, внутренние напряжения и водостойкость ЭК. Определены экспериментально и теоретически обоснованы значения коэффицентов ослабления и радиационная стойкость ЭК при разных энергиях облучения.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ работы заключается в создании прессованных плиточных материалов и литьевых полимеррастворов на основе отходов производства оптического стекла для защиты от ионизирующих излучений строительных конструкций, оборудования и персонала. Наряду с утилизацией промышленных отходов значительно улучшены коэффиценты ослабления гамма-излучений особо тяжелыми ЭКМ.

Результаты практических разработок получили промышленную проверку и опытное внедрение на п/я А-9236.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ По результатам исследований опубликовано 9 научных работ, поданы 2 заявки на патент, сделаны доклады и сообщения на зональном семинаре "Композиционные строительные материалы с использованием отходов промышленности", Пенза, 1990 г., на республиканской научно практической конференции "Утилизация промышленных отходов для производства экологически чистых и эффективных строительных материалов", Украина, Ровно, 1991 г., на зональном семинаре "Защита строительных конструкций от коррозии", Пенза, 1991 г., на "XXYII научно-технической конференции Научно-технический прогресс в строительстве", Пенза, 1993 г.

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

Заключение диссертации по теме «Строительные материалы и изделия», Худяков, Владислав Анатольевич

ОБЩИЕ выводы:

1. Разработаны эпоксидные композиты с наполнителем марки ТФ-110, имеющие повышенную плотность (ро-4180-4250 кг/м'-"5) и коэф-фиценты ослабления гамма-лучей (т-О,278-0,280 ом-1).

2. Установлено, что добавки КОЖ способствуют снижению вязкости эпоксидного связующего. Максимальный пластифицирующий эффект получен при введении КОЖ в эпоксидную смолу в количестве: 3,0%-для КО 916К, КО 919Т, КО-922 и 0,10% - для гидрофобизирующей жидкости 136-41.

3. Экспериментально показано, что реологические свойства эпоксидных композитов можно регулировать за счёт изменения степени наполнения. Увеличение степени наполнения ЭК на ТФ-110 выше соотношений П/Н-1/10 (по массе) приводит к замедлению кинетики отверждения композиций до 180-210 минут.

4. Установлено, что добавки КОЖ способствуют эффективному регулированию пластично-вязких свойств эпоксидных композиций. Малые концентрации добавок - 0,5-1,0% - для кремнийорганических лаков и 0,01-0,05% - для гидрофобизирующей жидкости выступают в роли катализаторов отверждения.

5. Добавки КОЖ снижают усадочные напряжения и деформации ЭК. Практически безусадочные материалы (£-0,050-0,055%) получены при введении КОЖ в количестве: 3,0%- для К0-916К, К0-919Т, КО-922 и 0,10% - для ГЖ - 136-41.

6. Установлено, что добавки модификаторов в количестве 0,5% кремнийорганических лаков и 0,01% гидрофобизирующей жидкости способствуют повышению прочностных показателей ЭК (6Сж-140 МПа).

7. Экспериментально установлено, что дисперсные добавки оксида свинца и барита, вводимые в составы ЭК, способствуют повышению радиационной стойкости и коэффицентов ослабления гамма-лучей (t-0,313-0,330 см-1).

8. Установлено, что добавки КОЖ в количестве 0,5% - для кремнийорганических лаков и 0,01% для гидрофобизирующей жидкости способствуют повышению устойчивости структуры ЭК к воздействию гамма-лучей и повышению радиационной стойкости материалов.

9. Разработанные эпоксидные композиты внедрены на предприятии П/'я А-3293 Пензенской области. Экономический эффект от внедрения разработанных материалов при устройстве облицовочных покрытий ограждающих конструкций составил с одного квадратного метра покрытия в ценах конца 1993 года 970 тыс, рублей.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Худяков, Владислав Анатольевич, 1994 год

1. Дубровский В,Б,,Аблиевич 3. Строительные материалы и конструкции для защиты от ионизирующих излучений. -М.: Стройиздат, 1983. 240с,

2. Дубровский В.Б. Радиационная стойкость строительны.-: материалов. -М.: Стройиздат, 1977,- 240с.

3. Зашита от ионизирующих излучений, /Под ред. Гусева Н.Г.// т.1 Физические основы защиты от излучений // -М.: Энергоатомиздат., 1969. -367с.

4. Защита от радиоактивных излучений, /Под ред, Николаева А. В. -М.: Металлургиздат, 1961, с.404.

5. Комаровский А.Н. Строительство ядерных установок.- М.: Стройиздат, 1972, 240с.

6. Аршинов И,А., Фёдоров К.Н.,Юргенсон Т.Н. Серпентинитовый бетон в защите реакторов,- М.: Атомиздат, 1973, 236с.

7. АршиноЕ И.А, Исследование новых составов тяжёлых, гидрат-ных и жароупорных бетонов на специальных заполнителях и изучение их защитных свойств. Авторе®, дис. на соиск. учен. степ, канд, техн. наук.- М.: МХТИ, 1962,- 25с.

8. Инженерный расчет атомных электростанций. /Под ред. А.П. Весёлкина и Ю.А. Егорова.- М.: Атомиздат, 1976, С. 201-256.

9. Бонен, Хильгер, Строительство защитных сооружений. /Перевод с нем. под ред. А, А, Гогешвили.- М.: Стройиздат, 1986, С. 105-117.

10. Конспект лекций по курсу "Радиационное материаловедение" /Под ред. А.С. МонакоЕа.- М.: МЭИ, 1990, 58с.ъ

11. Бродер Д.Л. Атомная энергия.- М.: Атомиздат, 1957, -0.3, 55.

12. Машкович В.П. Атомная энергия.- М.: Атомиздат, 1964, -с. 17,65,

13. Бродер Д.Л.Зайцев Л.Н., Комочков М.М, Бетон в защите ядерных установок,- М,г Атомиздат, 1У66, 240с.

14. Бетоны корпусов ядерных реакторов /Библиографический указатель "Прочность и радиационная стойкость материалов, применяемых в корпусах ядерных реакторов", выпуск 2 Л.:- ВНИИГ им. Веденеева1. Ц V 1 СГ-'О -1 -1 йпiil i'ii 4 Xi.':' J- M l

15. Биологическая защита ядерных реакторов /Справочник/Перевод с английского под ред, Егорова Ю.А.- М.: Атомиздат, 1965, -180с,

16. Ablewiez Z,, So'zwir В. Budownletwo w technicre Jadrowei

17. Arkady.- Warzawa: 1978, 0.64.1. PQ bj'-' ■1. Brodier D.L. 1 inni.

18. Beton ,1aro material о slonurzadzen-1 Q't3adrowyoh. /Tlurnacz/ Osroder Inf. о Energli Jadrowe;).- Warzawa:•1 QP.Q Л fi

19. Веоёлкин А.П.f Воскресенский E.B., Егоров Ю.А. /Исследование защитных свойств бетонов разных составов/,/'Вопросы физики защиты реакторов.- М.: Атомиздат,1974,с.29-35.

20. Тупов Н.й. /О влиянии повышенной температуры на прочность и деформативные свойства бетона.//Бетон и железобетон.-М. :1967,№3,-0.12-16.

21. Егерь Т. Бетон в технике защиты от излучений./Перевод с нем.- М,;Атомиздат,1960,-92с.

22. Дубровский В.Б., Кулаковский М.Л. /Тепловыделения в бетонных защитах с добавками бора //Атомная энергия,т.22.- М.: Атомизттат "1 Q(V7 -п -191- -1 9 е?

23. Qi j -LC7Wf j ь JUb-^i J. J. i-s tw i

24. Воскресенский E.B., Егоров Ю.А, /К вопросу о применении барийсерпентинитового цемента в защите ректоров атомных электростанций. //Вопросы физики защиты реакторов.- М.: Атомиздат,1974,-с.18-20.

25. Десов А.Е. /Технология и свойства тяжёлых бетонов.//Труды НИИЖБ.- М.: НМИЖБ,1959,- с.32.

26. Дубровский В,Б,,Миренков А.Ф.,Поспелов В,П, /Тематитовый жароупорный бетон для биологический защиты атомных электростанций. //Энергетическое строительство,- м,1967,М°7,- с,8-11.

27. Дубровский В,Б., Жолдан Г.И, /Бетоны на железорудных заполнителях в условиях высоких радиационно-температурных нагрузок. //Вопросы физики защиты реакторов,- М.: Атомиздат,1972,- с,327.

28. Указание по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из специальных (тяжёлых гидратных бетонов). /Труды НИИЖБ.- М.: Госстроийиздат,1959,

29. Князев В.К. Эпоксидные конструкционные материалы в машиностороении.- M.: Машиностроение,1977,- с.184.

30. Пожидаев Е,Д.,Саенко B.C. Радиационная химия полимеров.-М.: МЙЭМЛ988,- о.80.

31. Чарльзби А. Ядерные излучения и полимеры.- М.: ИЛ,1962,Гw t '-J Kj t.

32. Князев В.К. Радиационная стойкость материалов радиотехнических конструкций.- М.: Советское радио,1978, с.151-172.

33. Паркиноон. Действие радиации на органические материалы.-М.: Атомиздат,11965,- с. 158,364,

34. Ларичева-Бакаева В.П. Эпоксидные смолы и радиация.- М.: НИИТЭХЙМ,1976,- с.33.

35. Waddingston F.B. Oil and Colour Chemist, Assoc., 1961,44,. N°3, 179-187.

36. Дьяков E.M.Лосев В.И. /Действие излучений ускорителей на прочностные свойства полиэтилена и полипропилена.//Материалы и конструкции защит ядерных установок. Сб. трудов МЙСИ,- №114.- с. 126-135.

37. Дьяков Е.М. Радиационное старение полиэтилена в строительных конструкциях. Автореф. дис. на ооиск. учен. степ. канд. наук.-М.: 1981, 20с.

38. Нейтронная защита. Пат. ФРГ, кл.21,21/32, №1167459, 20.V1960-1964, Goodyear Fire and Rubber Co.

39. Облегченные защитные материалы. USA, Newtron, III,mOQ -1 -1 Q7ni ч j i j .t. C? / w »

40. Защитный материал для атомных реакторов и способ его изготовления. Пат. Франция, кл. G21 f, №1448730 31.1, 1964-1966, S.A. Alsetex.

41. Ф/1 4 X С5 > fc/ } С--' '/ *

42. Лошнов B.C. и др. /Тяжёлый пластбетон материал для защиты от излучения.//Бетон и железобетон.-М.: 1968, №4 с.32-41.

43. Влияние обучения на материалы и элементы электронныхсхем./Под ред. В.И.Быкова, С.П.Соловьева М.: Атомиэдат, 1967 -427с.

44. Действие радиации на органические материалы. /Под ред. В.Л. Карпова. -М.: Атомиздат, 1965 499с.

45. Винарский В.А. Эпоксидные смолы в строительстве. -Киев: Буд1вельн1к, 1972 152с.

46. Винарский В.А. Справочник мастера противокоррозионных работ. -Киев: Буд1вельн1к. 1970 292с.

47. Химическая энциклопедия. Том II./Гл.ред. И.Л. Кнунянц. -М.: Советская энциклопедия, 1963 С.821.

48. Волков М.И. Методы испытания строительных материалов, -М.: Стройиздат, 1974.-301с.

49. Марихин В.А. Мясников Л.П. Надмолекулярная структура по

50. Курс общей физики, т.1/Фигичеофизика. -М.: Физматиз, 1959 лимеров. -Л.: Химия, 1977, -240с.

51. Rv Р»,,'ц,гяаг\тгг"г,огл пр.-М. ,1972.-19с.63, Методы испытания,мия, 1984.-240с.

52. Методы исследования цементного камня и бетона. Под ред. Ларионовой З.М. -М.: НИЙЖБ, Стройиздат, 1970.-158с.

53. Патуроев В.В. Технология полимербетонов. -М.: Стройиздат 1977.-240с.

54. Носков A.M. ИК-спектроскопическое изучение влияния давления кислорода на кинетику термостарения эпоксидных олигоме-ров. /Журнал прикладной спектроскопии. -М. 1978. т.28 Вып.5 -С. 845-847.

55. Инфракрасная спектроскопия полимеров. /И. Дехант, Р. Данц, В. Киммер и др./М.: Химия., 1976.- 472с.

56. Тарутина Л.И.,Позднякова Ф.С. Спектральный анализ полимеров. -Л,: Химия, 1986, -248с.

57. Яворский В.М,, Детлаф А.А. Курс физики./Волновые процессы. Оптика.//Атомная и ядерная физика, -М.; В.Ш.,1971.-т.3. -536с,

58. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. -М,: Наука,1969,-576с,

59. Пуотыльник В.И. Статические методы анализа и обработки наблюдений. -М.: Наука, 1968, 288с.

60. Шторм Р, Теория вероятностей. Математическая статистика, Пер, с нем,/Под ред. Н.С. Райбмана. -М.: Мир, 1970.- 368с.

61. Болышев Л.Н.,Смирнов Н.В. Таблицы математической отатис-ки. -М.: Наука,1965. 464с.

62. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров. -М.: Химия,1977,- 304с.

63. Зимон А.Д. Адгезия жидкости и смачивание. -М.: Химия, -1974.- 431с.

64. А.А. Берлин, В.Е. Васин, Основы адгезии полимеров. -М.: Химия,-1974.- 329с.

65. Влияние природы минеральных наполнителей на свойства пластмасс./В кн.:Труды ВНИИКСМ, -М.,1969, № 25(33), -С.3-18,

66. Neuman S.L. Colloid Interface. Sei.,1968,V,26 P.209.

67. Bowers R.S., Zistann W.A., Конструкционные свойства платстмасс. Под ред. Э. Бера. -М.: Химия,1967.- 274с.

68. Липатов Ю.С. Коллоидная химия полимеров. -Киев: Нукова думка, 1984,- 344с.

69. Липатов Ю.С. Процессы, развивающиеся на границе волокно-связующее. /Влияние состояния поверхности на физико-механические свойства композиционных материалов. -SBX0 им. Менделеева,1Q7Q гр. М°<3 -П ^ПЯ-QnQ

70. J. -и? f U $ i i i-jwj 14 j <•" * r-.J UU в

71. Соколова Ю.А.Воскресенский В.А, Физико-химические основы модификации полимерных строительных материалов. В кн.: Полимерные строительные материалы, - Казань,1978, вып.1,М°2, - С, 3-5,

72. Рахимов Р.З.,Муртазин Н.З. Физико-механические свойства немодифицированного и модифицированного эпоксидных связующих./Изв. ВУЗов: Строительство и архитектура, 1977,№5, С. 74-77.

73. Соломатов В.И. Структурообразование полимербетонов,- В кн,: Применение полимерных смол в бетонных и железобетонных конструкциях, Вильнюс, 1971, - С.126-128.

74. Армополимербетон в транспортном строительстве. Под ред, Соломатова В.И. -М.: Транспорт,1979,- 232с,

75. Книпенберг А.К. Разработка метода подбора состава полимербетонов, -Б кн,-. Перспектива применения бетонополимеров в строительстве, -М,,1976, С. 141-143,

76. Соломатов В.И. Технология Полимербетонов и армополимерных изделий. -М.: Стройиздат, 1984,- 144с,

77. Соломатов В .14', Элементы общей теории композиционных материалов /Изв. ВУЗов: Строительство и архитектура,1990,Ы°8, С.67-70.

78. Соломатов В.И. Полиструктурная теория композиционных строительных материалов. /Новые композиционные материалы в строительстве: Сб.статей. Саратов,19Ы,- и.З-о.

79. Соломатов В.И. Развитие полиструктурной теории композиционных материалов. //Изв. ВУЗов: Строительство и архитектура, 1985, №8,- С.58-64.

80. Кожевников М.А. Эпоксидные композиты для защиты тепловых сетей. Дисс. канд. техн. наук: 05.23.05:- М.,1992,- С.54.

81. Кодаков Г.С.,Ребиндер П.А. Исследование тонкого диспергирования кварца и влияние жидкостей на этот процесс./ДАН СССР. -1959 т. 127,№5.- С. 1070-1075.

82. Райсин И.В. и др. Механика полимеров,1971,М°1.- С.955.

83. Гуль В.Е.,Генель С.В. Адгезия и прочность адгезионных соединений. -М. :ЩНТП юл. Ф.Э.Дзержинского, 1968,№l.- С.30.

84. Соломатов В.И. Структурообразование, технология и свойства полимербетонов: Автореф. дисс. на соиск. ученной степени докт. техн. наук. 05.23.05 М. НЙЙТ, 1972.- 25с.

85. Мзнсон Дж.,Сперлинг Л. Полимерные смеси и композиты. -М.: Химия,1979.- 440с.

86. Синтетические смолы в строительстве. /И.М. Емшин, Н.А. Миланский, В.А. Олехович, Г.М. Верман. Киев: Буд1вельн1к,1969.-160с.

87. Кацюба В.И.,Путляев И.Е. Химически стойкие полимербетоны на основе водорастворимых карбамидных смол. /Строительные матери-лы, 1974,№11.- С.17-18.

88. Ккиппенберг А.К. Зависимость прочности полимербетона от структурообразующих факторов. /В кн.: Исследование строительных конструкций с применением полимерных строительных материалов.

89. Rnnnnoiif -IQ^R тэт-тр q П

90. U.-" lr П Лк ц J. uJ { 4 XjDtii & r' a W » r—l I a

91. Мастики, полимербетоны, полимерсиликаты. Б.В. Патуроев, И.Г. Путилев, И.Б. Уварова и др. -М.: Стройиздат,1975.- 222с.

92. Соломатов В.И. Структурообразование и технология поли-мербетонов. //Строительные материалы.- 1970. №9,- С.33-34.

93. Соломатов В.И. Плаотбетоны и пути их применения. //Бетон и железобетон.- 1964,- №9.- С,417-420.

94. Рыбьев И.А, Строительные материалы на основе вяжущих веществ , -М. : В. Ш. ,1978,- 308с,

95. Елшин PLM, Полимербетоны в гидротехническом строительстве. -М.: Стройиздат,1980,- 191с,

96. Микульский В,Г,,Козлов В,В, Склеивание бетона, М.: Стройиздат, 1975,- 236с,

97. Баском В. Химия поверхности композитов, подвергнутых воздействию влаги, //Композиционные материалы/, Том 6. Поверхности разделав композитах. -М.: Мир,1978,- С,88-118.

98. Исследование механизма формирования надмолекулярных структур е эпоксидных покрытиях /Л.А, Сухарева, В,А. Воронков, П.И. Зубов//ВМС. 1969. -Т(А)Х1- №2.- С, 407-412.

99. Сергеев Л.В., Байгожин Л.В,,Фаттахов С.Г, Высокомолекулярные соединения, 1962,т,4,- С,977,

100. Киселев Б. А, Стеклопластики. М. .-Госхимиздат, 1961. 240с,

101. Горбатина Ю.А. Высокомолекулярные соединения, 1964,т,6,-с.1911.

102. Адсорбция растворов, /Пер. с англ, под ред, Г.Пар-фит, К,Рочестера, М.:Мир,1986.- 488с.

103. Кластеры в структуре и технологии композиционных материалов. /В.И. Соломатов,А.Н.Бобрышев,А.П.Прошин//Изв. ВУЗов.: Строительство и архитектура. 1993. - №4.- С.56-62,

104. Бобрышев А.Н. Прочность эпоксидных композитов с дисперсным наполнителем: Дисс. канд. техн. наук: 05723705 -М.: ММИТ, 1982, 136с,1 QQ iOa

105. Саратовцева Н.Д. Влияние ПАВ на процессы структурообра-зования и физико-механические свойства полиэфирных композиций.-Автореф. дисс. канд. техн. наук. -М. 1982.- 23с.

106. Зубов П.И.Сухарева Л.А. Физико-химические пути понижения внутренних напряжений при формировании внутренних напряжений при формировании полимерных покрытий. //Коллоидный журнал.- 1976, т.38, №4.- С.649-656.

107. Зубов П.И.,Лепилкина Л.А. Гильман Т.Н. Влияние замасли-вателей и аппретур на внутренние напряжения и адгезионные свойства полимерных покрытий.//Коллоидный журнал.-1962.т.24,№2.- С.840-843.

108. Веселовский Р.А. Регулирование свойств клеев с помощью поверхностно-активных веществ. /Полимеры-80. Киев: Наукова Дум1. K-q "I О.чП П ■191--19Q123» Тагер А.А. Физико-химия полимеров. -М.: Химия,1 —а. 1-м ь0.458-460,

109. Беленя Н.М. Сопротивление материалов. -М.: Наука, 1976.- 608с.

110. И.И, Тугов,Г.И. Костоыкина. Химия и физика полимеров. -М.: Химия, 1989. 432с.

111. В.Ф. Яценко. Прочность композиционных материалов. -Киев Высща школа, 1988.- 192с.

112. А.Д. Яковлев» Химия и технология лакокрасочных покрытий. -Ленинград: Химия,1981»- 352с.128» Патуроев В.В. Полимербетоны. -М.: Стройиздат,1987.- 286с.1. А А П,1. U ~

113. СоломатоЕ В.И, Полимерцементные бетоны и плаотбето-ны.-М.: Стройиздат, 1967,- 184с,

114. Соломатов В.И.,Маслаков А,д.,Белый Н.В, Химическая долговечность полимербетонов. Антикоррозионная защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования на химический промышленности. -Минск, 1971, С. 26-29.

115. Соломатов В.И,,Масоеев Л.М., Кочнева Л.Ф. Химическое сопротивление полимербетонов. В кн. Вопросы применения полимерных материалов в строительстве,- Саранск, 1976,- С.14-20.

116. D Т/Г C1Q пл >7 —, Пгт» г л 1 т-»1/ -1 Q"fQ ьтОг?xUB Ь.н. оаЯдЛ. ca.uqt.to. ип/и. В аЛ, /.ios, a.u. и»<±и t и li-uur ; . ииЛтйерРсаихВир / иришии н.и. оиЛиМа1 А Л-l —с Lтов В.И. Заявд. 28.04.75: Опуб. в Ей, 1978, №7.

117. Кардашов Д.А. Эпоксидные смолы: способы получения, свойства и области применения. -М.: йзд-во ВИНИТИ АН СССР, 1959. -;з9с.

118. Соломатов В.И.,Иргуланова С.X.,Галактионов А.И. Повышение водостойкости фурановых полимеррастворов для химически стойких полов, //Строительные материалы, 1978, №8. С. 27-28.

119. Кузнецова JI.И.,Прошин А.П. Влияние структуры поверхностно активных веществ на водостойкость полимерраствора, В кн, Вопросы применения полимерных материалов в строительстве. Саранск, 1976, - С. 11-14.

120. Прошин А.П. Пластификация эпоксидных полимеррастворимых смесей поверхностно-активными воздействиями/ Изв. ВУЗов, Строительство и архитектура, 1979, N°1 С.78-80,

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.