Разработка метода и аппаратуры, базирующейся на разрешенной во времени механолюминесценции, для исследования разрушения оптических материалов и полимеров при сухом трении и ударных воздействиях тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.11.07, кандидат технических наук Мамалимов, Рустам Исмагилович

  • Мамалимов, Рустам Исмагилович
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2009, Санкт-Петербург
  • Специальность ВАК РФ05.11.07
  • Количество страниц 103
Мамалимов, Рустам Исмагилович. Разработка метода и аппаратуры, базирующейся на разрешенной во времени механолюминесценции, для исследования разрушения оптических материалов и полимеров при сухом трении и ударных воздействиях: дис. кандидат технических наук: 05.11.07 - Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы. Санкт-Петербург. 2009. 103 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Мамалимов, Рустам Исмагилович

Введение.

Глава 1. Обзор методов и экспериментальных установок для изучения механолюминесценции диэлектриков.

1.1. Современные представления о природе механолюминесценции.1.

1.2. Схемотехника аппаратурной реализации метода механолюминесценции.

Выводы по главе 1.

Глава 2. Разработка установок и экспериментальных методик для исследования разрушения оптических материалов и полимеров при сухом трении и ударном воздействии.

2.1. Установки и методики для- исследования динамики и спектров механолюминесценции оптических и- полимерных материалов при сухом трении.

2.2. Установка для изучения механолюминесценции оптических и полимерных материалов при ударных воздействиях.

2.3. Вспомогательные инструментальные средства для обеспеченияэкспериментальных исследований.

Выводы по главе 2.

Глава 3. Исследование природы! и динамики сигналов механолюминесценции применительно; к контролю разрушения: оптических и полимерных м атериалов.

3.1. Механолюминесценция кварца при трении о сталь.

3.2. Исследование спектров механолюминесценции; возбуждаемых при; трении; кварцевых стекол и кристаллов.

3.3. Исследование спектров механолюминесценции, возбуждаемых при трении; органических стекол.:.

3.4. Исследование возможности контроля разрушения диэлектриков при; ударных воздействиях по сигналам механолюминесценции и акустоэмиссии.

3.5. Исследования формы индивидуальных вспышек механолюминесценции оптических и полимерных материалов, возбуждаемой ударными воздействиями.

3.6. Исследование взаимосвязи времен роста трещин и интенсивности вспышек механолюминесценции.

3.7. Исследование динамики интенсивности вспышек механолюминесценции, возбуждаемой с помощью сухого трения для изучения и контроля распределения трещин по размерам.

Выводы по главе 3.

Глава 4. Изучение кинетики затухания сигналов механолюминесценции для идентификации разрушаемого материала.

4.1. Исследование температурной зависимости затухания интенсивности вспышек механолюминесценции.

4.2. Исследование зависимости времени релаксации электронного возбужденного состояния от химической структуры свободных радикалов.

4.3. Исследование температурной зависимости времени "задержки" возгорания вспышек механолюминесценции.

Выводы по главе 4.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы», 05.11.07 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка метода и аппаратуры, базирующейся на разрешенной во времени механолюминесценции, для исследования разрушения оптических материалов и полимеров при сухом трении и ударных воздействиях»

В технологических изделиях, созданных на основе оптических стекол, кристаллов и полимерных материалов под влиянием механических воздействий - ударов и трения - накапливаются микротрещины, что приводит к их разрушению. Наличие информации о трещинообразовании непосредственно в процессе эксплуатации изделий из таких материалов либо в процессе их производства позволит контролировать и прогнозировать срок их службы. Это обуславливает необходимость создания метода и аппаратуры, которые позволили бы наблюдать зарождение, накопление и динамику роста трещин, образующихся в изделиях из оптических и полимерных материалов, подвергаемых нагрузкам при сухом трении или при ударных воздействиях, и на этой основе разрабатывать рекомендации их оптимальной эксплуатации в конкретных технологических условиях. Результаты аналитического обзора спектральных методов, позволили предположить, что перспективным, применительно к исследованию разрушения изделий из оптических стекол, кристаллов и полимеров, может являться метод, базирующийся на разрешенной во времени механолюминесценции (МЛ). Этот метод позволяет получить информацию о «разорванных» химических связях, которые, как известно, располагаются на поверхностях трещин. Метод, базирующийся на разрешенной во времени МЛ, может быть также использован для контроля процесса трещинообразования с одной стороны и идентификации разрываемых химических связей в оптических и полимерных материалах с другой. На практике такие исследования могут быть полезны при выборе состава материалов'для изготовления различных оптико-механических изделий, предназначенных для» использования в условиях механических ударных воздействий или- сухого трения (например, в условиях космического вакуума или в специальных вакуумных установках), а также для оптимизации процессов их эксплуатации. Так, например, полимерные материалы (фторопласт, полиамид-6 и др.) широко используются в подшипниковых опорах валов реакторов, втулок цилиндров и штоков поршневых компрессоров, предназначенных для эксплуатации в условиях сухого трения.

В данной работе предпринята попытка выявления возможностей метода, базирующегося на разрешенной во времени МЛ, его инструментализации и адаптации применительно к оперативному контролю разрушения изделий из оптических и полимерных материалов.

Целью работы являлась разработка методической и аппаратурной базы для оперативного контроля разрушения оптических и полимерных материалов, эксплуатируемых в условиях сухого трения и ударных нагрузок.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнить анализ литературных данных по МЛ, и существующих установок, основанных на этом явлении, и предназначенных для изучения, разрушения оптических и полимерных материалов;

- спроектировать и построить установки, основанные на разрешенной во времени МЛ, для изучения разрушения оптических и полимерных материалов при сухом трении и ударных воздействиях;

- на основе разрешенной во времени МЛ! разработать метод контроля образования и динамики накопления трещин, формирующихся- в оптических и полимерных материалах непосредственно в процессе их разрушения;

- изучить возможности применения метода разрешенной во^времени МЛ для определения химической природы радикалов, образующихся в процессе разрушения оптических и полимерных материалов при сухом трении- и ударных воздействиях, с целью реализации' качественного экспресс анализа разрушенных компонентов оптических и полимерных изделий.

В ходе решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:

1. Оптическая спектроскопия.

2. Разрешенная во времени люминесценция.

3. Акустическая эмиссия.

Научная^ новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые: установлено, что:

1 - при г ударе и сухом трении монокристаллического4 кварца, силикатного и органического стекол и полимеров свет выделяется- в виде вспышек одной и той же формы: сначала интенсивность увеличивается; приблизительно/линейно от времени, достигает максимального, значения и: затем уменьшается экспоненциально.от времени;

2 — скорость.роста интенсивности вспышки определяется скоростью роста микротрещин, а среднее время затухания вспышек определяется химическим строением свободных радикалов, образующихся; при разрывах химических связей в оптических и полимерных материалах.

Основные результаты, выносимые на защиту:

1. Созданные установки^ базирующиеся* на явлении, разрешенной во времени МЛ, позволяют фиксировать одиночные: вспышки- света,, выделяющиеся при образовании трещин в* оптических и полимерных материалах.

2. Метод разрешенной во времени МЛ позволяет осуществлять непрерывный мониторинг образования, динамики роста № накопления микротрещин в деталях, изготовленных из оптических и полимерных материалов.

3. Метод разрешенной во времени МЛ позволяет проводить непрерывный экспресс анализ целостности оптических и полимерных компонентов изделия, находящихся на стадии их производства либо в процессе их эксплуатации.

В работе были;получены следующие практические результаты: 1. Спроектированные и созданные установки позволяют осуществлять непрерывный мониторинг разрушения оптических и полимерных материалов, эксплуатируемых в условиях сухого трения и при ударных воздействиях.

2. Предложенный и реализованный на практике метод разрешенной во времени МЛ позволяет: контролировать появление и динамику накопления трещин непосредственно в - процессе эксплуатации оптических и полимерных изделий, подвергаемых механическому воздействию, что позволит предупреждать преждевременное разрушение таких изделий; - идентифицировать разрушаемые материалы деталей и узлов оптико-механических устройств при их производстве или эксплуатации.

Похожие диссертационные работы по специальности «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы», 05.11.07 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы», Мамалимов, Рустам Исмагилович

Выводы по главе 4

1. Установлено, что время релаксации электронно-возбужденного состояния зависит от химического строения свободного радикала. Это позволяет идентифицировать разорванные химические связи в поврежденных компонентах деталей и узлов, изготовленных из оптических и полимерных материалов.

2. Предложена методика, позволяющая контролировать образование трещин в оптико-механических изделиях.

Заключение

1. На основе комплекса экспериментов установлено, что явление механолюминесценция является флуоресценцией.

2. Разработанный метод, основанный на разрешенной во времени механолюминесценции, позволяет осуществлять контроль процесса образования, накопления, динамики роста микротрещин в изделиях из оптических и полимерных материалов.

3. Разработанная аппаратура, базирующаяся на методе разрешенной во времени механолюминесценции, позволяет осуществлять мониторинг состояния оптических деталей и на этой основе разрабатывать технологические рекомендации для их эффективной и прогнозируемой эксплуатации в условиях сухого трения и удара.

4. Предложенная методика анализа вспышек механолюминесценции позволяет определять химическое строение свободных радикалов, образующихся при разрушении диэлектриков, и на этой основе осуществлять идентификацию материалов разрушаемых изделий.

5. Экспериментально подтверждена большая практическая эффективность использования разработанных методов и аппаратуры применительно к контролю дефектообразования в диэлектрических материалах по сравнению с традиционными методами акустической эмиссии и соответствующей аппаратурой.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Мамалимов, Рустам Исмагилович, 2009 год

1. Beckman Jonh. A History of 1.ventions, Discoveries, and Origins. / Translated by William Johnston. Fourth Edition, Revised by W. Francis and J. W. Griffith. V.1. London, 1846. 518 p.

2. G. Espinosa, J. I. Golzarri, J. Bogard and J. Garci'a-Macedo. Commercial optical fibre as tld material. // Radiation Protection Dosimetry. 2006. V. 119. N. 1. P. 197-200.

3. Бутягин П.Ю., Берестецкий И.В., Колбанев И.В. // Кинетика и катализ. 1983. Т. 24. № 3. С. 441 445.

4. А.Т. Тохметов, В.И. Веттегрень. Определение энергии активации возбуждения MJI при трении. // Физика твердого тела. 1989. Т. 31. В. 12. С. 175- 178.

5. А.Т. Тохметов, В.И. Веттегрень. Колебательная структура спектров MJI кварцевого стекла и полиметилметакрилата. // Физика твердого тела. 1990. В. 1.С. 33 -37.

6. Y. Kawaguchi. Fractoluminescence Spectra in Crystalline Quartz. // Jpn. J. Appl. Phys. 1998. V. 37, P. 1892- 1896.

7. Y. Kawaguchi. Time-resolved fractoluminescence spectra of silica glass in vacuum and nitrogen atmosphere. // Phys. Rev. B. 1995. Vol. 52. P. 9224 9226.

8. Y. Kawaguchi. OH-content dependence of fractoluminescence spectra in silica glass. // Phys. Rev. B. 1996. Vol. 54. N. 14. P. 9721 9722.

9. Je. Je. Tomaschewski, S. Misrow. Photoemission bei der Beanspruchung und dem Zerreiben von Polymeren. Plaste und Kautschuk 19. Jahrgang - Heft 1. 1972. P. 11— 14.

10. W. Proud, N. Bourne. High-Speed Photography and Spectroscopy of Shockinduced Luminescence in PMMA. Amherst, MA. - 27 July - 1 August. 1997

11. Zarkhin L. S. Mechanoluminescence of poly (methyl methacrylate). // Polymer science. Series A. 2002. V. 44. № 9. P. 992 1003.

12. G. A. George, G. T. Egglestone, S. Z. Riddell. Stress-induced chemiluminescence from nylon 66 fibers. // Journal of Applied Polymer Science. 1982. V. 27.1s. 10. P. 3999-4018.

13. M. P. Schard, C. A. Russell. Oxyluminescence of polymers. II. Effect of temperature and antioxidants. // Journal of Applied Polymer Science. 1963. V. 8. Is. 2. P. 997- 1006.

14. Молоцкий М.И. Электронные возбуждения при разрушении кристаллов. // Изв. Сиб. отеления АН СССР. 1983. № 12. В. 5. С. 30 40.

15. S.C. Langford, Ma Zhenyi, J.T. Dickinson. Photon emission as a probe of chaotic processes accompanying fracture. // J'. Mater. Res. 1989. V. 4. P. 1272.

16. A.P. Силинь, A.H. Трухин. Точечные дефекты и элементарные возбуждения в кристаллическом и стеклообразном SiC>2. Рига: Зинатне, 1985. 244 с.

17. D. G. Li, N. S. McAlpine, D. Haneman. Cleavage luminescence from InP,~Ge and GexSi,-x. // Surf. Sci. 1994. V. 303. P. 171 178.

18. D. Haneman, N. McAlpine. Cleavage luminescence from'silicon. // Phys. Rev. Lett. 1991. V. 66. P. 758-761.

19. H.E. Быковский. Возможный механизм возбуждения фотонного пламени в глобулярных фотонных кристаллах. М. 2007. - 11 с.

20. N. С. Eddingsaas, К. S. Suslick Mechanoluminescence: Light from sonication of crystal slurries. //Nature. 2006. V. 444. P. 163.

21. E. A. Varentsov, Y. A. Khrustalev. Mechanoemission. and mechanochemistry of molecular organic crystals. // Russ. Chem. Rev. 1995. Vol. 64. P. 783 797.

22. Meyer K., Obrikat D., Rossberg M. Progress in triboluminescence of alkali halides and doped zinc sulphides. // Krisstall u. Tech. 1970, Bd. 5, N. 1, P. 181 -188.

23. Y. Mizuno, T. Mizuno. Photon Emission from Ice during; Fracture // Jpn. J. Appl. Phys. 2002. Vol. 41. P. L209 -L211.

24. G: P. Chambers, R. J: Lee, T. J. Oxby, W. F. Perger, A. B. Kunz Electromagnetic properties of detonating explosives. http://www.ece.mtu.edu/faculty/wip/articles/sccm01 .pdf.

25. W. Li, D. Haneman. Rupture luminescence from natural fibers. // The Journal of Chemical Physics. 1999. V. 111. Is. 22. P. 10314 10320.

26. S. Kawazoe, Y. Kagawa. Application of photon emission' technique to the determination- of micro-fracture' behavior in glass fiber-reinforced epoxy matrix composite. // Science and Technology of Advanced Materials. 2001 V. 2. P. 425 -431.

27. B: P. Chandra, К. K. Shrivastava; Mechanoluminescence of ferroelectric crystals.// Pramana:, 1979:.V. 13; N 6: Р;,611- 615.

28. B.A. Закревский, A.B. Шульдинер; Электронные возбуждения, возникающие вследствие пластического деформирования ионных, кристаллов. //Физика твердого тела. 1999. Т. 41. В. 5. С. 900 902.

29. V.A. Zakrevskii, A.V. Shuldiner. Electron emission and luminescence owing to plastic deformation of ionic crystals. //Philosophical Magazine B: 1995. V. 71. N. 2. P. 127 138.

30. Абрамова К.Б., Веттегрень В.И., Щербаков И.П., Рахимов С.Ш., Светлов В.Н: Механолюминесценция и субмикрорельеф поверхности, меди. // Журнал технической физики. 1999. Т. 69. Вып. 12. С. 102 104.

31. L. Giordano, P. V. Sushko, G. Pacchioni; A. L. Shluger. Electron trapping at point defects on hydroxylated silica surfaces. // Phys. Rev. Let. 2007. V. 99. N. 13. P. 136801/1 -4.

32. Гриценко B.A., Новиков Ю.Н., Шапошников A.B., Мороков Ю.Н. Численное моделирование собственных дефектов в SiCb и Si3N3. // Физика и техника полупроводников. 2001. Т. 35. В: 9. С. 1041 1049.

33. Chapman G.N. Walton A.J. Triboluminescence of glasses and quartz. // J. Appl. Phys. 1983. Vol. 54. N 10. P. 5961 5968.38: H. Longchambon. Spektrale untersuchung der tribolumineszenz der saccharose. // Compt. rend. Acad, scienc. 1922,V. 174. P. 1633.

34. G. T. Reynolds, S. M. Gruner. A. High Gain Image Intensifier-Spectroscope System for in vivo Spectral Studies of Bioluminescence. // Trans. Nucl. Sci. 1975. V. 22. P: 404-411.

35. A. J. Walton, P. Botos. The application) of an image intensifler spectroscope in triboluminescent studies J. Phys. E: Sci. Instrum: 1978. V. 11. P: 513 514.

36. G. N. Chapman, J. C. Ramage, A. J. Walton. Triboluminescence of fluorites. // J-. Phys. C: Sol. St. Phys. 1983, V. 16, P. 5543 555 Г.

37. L. M. Sweeting, J. L. Guido. An improved method, for determining, triboluminescence spectra. // У. Lumin. 1985. V. 33. P. 167- 173.

38. G.E. Hardy, J.I. Zink. Triboluminescence and^ pressure ■ dependence of the photoluminescence of tetrahedral manganese complexes. // Inorg. Chem. 1976. V. 15: P. 3061 -3065.

39. J. I. Zink, G. E. Hardy and J. E. Sutton. Triboluminescence of sugars. // J. Phys. Chem. 1976. V. 80. P. 248 249.

40. L. M': Sweeting, M. L. Cashel and M. M. Rosenblatt. Triboluminescence' spectra* of organic crystals are sensitive to-conditions of acquisition. // J. Lumin. 1992. V. 52. P. 281-291.

41. L. Sodomka. Mechanoluminescent spectra of silicon carbide powders. // Phys. Status Solidi A. 1978. V. 45. Is. 2. P. K171 -K174.

42. K. Meyer, F. Polly. Tribolumineszenzuntersuchungen an Alkalihalogeniden und Rohrzucker. // Phys. Status Solidi B. 1964. V. 8. Is. 2. P. 441 456.

43. R. Nowak, A. Krajewska, M. Samoc. Efficient triboluminescence in N-isopropylcarbazole. // Chem. Phys. Lett. 1983. V. 94. P. 270 271.

44. B. P. Chandra, J. I. Zink. Turboluminescence and dynamics of crystal fracture. // Phys. Rev. B: Solid State. 1980. V. 21. P. 816 826.

45. G. T. Reynolds. Piezoluminescence from ferroelectric polymer and. Quartz. // J. Lumin. 1997. V. 75. P. 295 299:

46. S". T. Shikha, S. Tiwari, B. K. Sahu, B. P. Chandra. Preparation and characterization of gold doped (Zn, Cd)S mixed phosphors for mechano-optical transducers. // Bull. Mater. Sci. 1995. V. 18. N. 5. P. 503 515.

47. A. T. Tokhmetov, V. I. Vettegren. Vibrational structure of mechanoluminescence spectra of quartz glass and polymethylmethacrylate. // Sov. Phys. Sol. State. 1989. V. 31. P. 2125 2126.

48. Chakravarty A., Philipson T.E. Triboluminescence and the potential of fracture surfaces. // J. Phys. D.: Appl. Phys. 2004. V. 37. P. 2175 2180.

49. N. Rajput, S. Tiwari, B. P. Chandra. Temperature dependence of pulse-induced mechanoluminescence excitation in coloured alkali halide crystals. // Bull. Mater. Sci. 2004. V. 27. N. 6. P. 505 509.

50. Aman S., Tomas J. Mechanoluminescence of quartz particles in the stired media mill. // Journal of materials science. 2004. V. 39.'P. 5247 5250.

51. Krauya U.E., Knets I.V., Laizan V.B. Mechanoluminescence during the rupture of human bony tissue. // Mechanics of composite materials. 1980. V. 16. N. 1. P. 638-641.

52. Copty-Wergles K., Nowotny R., Hille P. Triboluminescence of sodium chloride. // Radiation protection dosimetry. 1990. V. 33. N. 1 4. P. 339 - 342.

53. Ohgaku T., Nakamura S., Inabe K. Comparative study mechanoluminescence of irradiated and non-irradiated ionic crystals. // Radiation protection dosimetry.2006. V. 119. N. 1 4. P. 98 - 101.

54. Петров B.A., Башкарев А .Я., Веттегрень В.И. Физические основы прогнозирования« долговечности конструкционных материалов. — СПб: Политехника, 1993. -475 с.

55. Регель В.Р., Слуцкер А.И., Томашевский Э.Е. Кинетическая природа прочности твердых тел. / М.: Наука, 1974. 560 с.

56. Акустические кристаллы. Справочник / Блистанов A.A. Бондаренко В.С.,

57. Чкалова В.В. / Под ред. М.П. Шоскальской. М.: Наука, 1982. 632 с.

58. A.A. Кожушко, А.Б. Синани. Скорость нагружения и хрупкость твердых тел. // Физика твердого тела. 2005. Т.47. Вып.5. С. 812 815.

59. Томилин Н.Г., Дамаскинская Е.Е., Павлов П.И. Статистическая кинетика разрушения горных пород и прогноз сейсмических явлений. // Физика твердого тела. 2005. Т. 47, В. 5. С. 955 959.

60. Томилин Н.Г., Куксенко B.C. Статистическая кинетика разрушения горных пород: энергетическая иерархия процесса // Физика Земли. 2004. №10. С. 16-25.

61. Веттегрень В.И., Куксенко B.C., Томилин Н.Г., Крючков М.А. Статистика микротрещин в гетерогенных материалах (граниты) // Физика твердого тела. 2004. Т. 46. № 10. С. 1793 1796.

62. Соболев Г.А., Веттегрень В.И., Киреенкова С.М., Кулик В.Б., Морозов Ю.А., Смульская А.И. Исследование нанокристаллов в горной породе методом спектроскопии комбинационного рассеяния // Физика Земли. 2006. №9. С. 67 68.

63. Веттегрень В.И., Лазарев С.О., Петров В.А. Физические основы!кинетики разрушения материалов. // Л.: Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, 1989. 247'с.

64. Веттегрень В.И, Башкарев А .Я., Сытов В.А. Температурная зависимость прочности адгезионной связи эпоксикаучуковых клеев со сталями. // Письма в Журнал Технической физики. 2004. Т. 30. В. 3. С. 31 38.

65. Bronnikov S.V., Vettegren V.l., Frenkel S.Y. Description of Thermal and

66. Mechanical Properties of Drawn Polymers over a Wide Temperature Range. // Polymer Eng. and Sci. 1992. V. 32. N. 17. P. 1204-1208.

67. Bronnikov S.V., Vettegren V.l., Frenkel S.Y. Kinetcs of Deformation and Relaxation in Highly Oriented Polymers. // Adv. Polymer Sci. 1996. V. 125. P. 103 146.

68. GBerrerpeHb В.И., Кулик В.Б., Бронников C.B. Температурная зависимость прочности полимеров и металлов в области высоких температур// Письма в журнал технической физики. 2005. Т. 31. № 22. С. 47 — 55.

69. Веттегрень В.И., Башкарев А.Я., Мамалимов Р.И., Щербаков И.П. Фрактолюминесценция кристаллического кварца при ударе. // Физика твердого тела. 2008, - т. 50; - вып. 1. - С. 29 - 31.

70. Веттегрень В.И., Башкарев А.Я., Мамалимов Р.И., Мамедов Р.К., Щербаков И.П. Динамика вспышек люминесценции кварца и полиметилметакрилата при сухом трении. // Письма в Журнал технической физики.-2008,-т. 34,-вып. 10.-С. 15-19.

71. Веттегрень В.И., Савицкий A.B., Ляшков А.И., Мамалимов Р.И. Зависимость коэффициента трения одномерно армированного волокнистого композита от свойств матрицы. // Письма в Журнал технической^ физики. — 2008, т. 34, - вып. 19. - С. 79 - 85.

72. Веттегрень В.И. Савицкий A.B., Щербаков И.П., Мамалимов Р.И. Триболюминесценция полимеров и композитов. // Вопросы материаловедения. 2009. - Т.57. - №1. - С. 141 - 145.

73. Мамедов Р.К., Мамалимов Р.И., Веттегрень В.И., Щербаков И.П. Разрешенная во времени механолюминесценция оптических материалов. // Оптический журнал. 2009: - Т. 76. - № 6. - С. 3 - 5.

74. Веттегрень В.И., Щербаков И.П., Мамалимов Р.И., Мамедов Р.К. Кинетика МЛ при сухом трении. / Сборник тезисов XVI международной конференции «Физика прочности материалов». 26 — 29 июня 2006 г. Самара. -2006.-С. 208.

75. Мамалимов Р.И., Мамедов Р.К., Веттегрень В.И., Щербаков И.П. Триболюминесценция кристаллического кварца. // Научно-технический вестник СПб ГУ ИТМО. СПб: СПб ГУ ИТМО. 2007, - вып. 43. - С. 182 -186.

76. Мамалимов Р.И., Мамедов Р.К., Веттегрень В.И., Щербаков И.П. Триболюминесценция полимеров и кварца. / Сборник трудов-международного конгресса «Профессиональное образование, наука, инновации'в XXI веке». 26 27 октября 2007 г. СПб. - 2007. - С. 191.

77. Веттегрень В.И., Мамалимов* Р.И., Щербаков И.П. Природа и кинетика триболюминесценции полимеров и кварца. / Материалы Х1ЛТ международной конференции «Актуальные проблемы прочности». 15-17 октября 2007 г. Витебск. 2007. - С. 163 - 167.

78. Мамалимов Р.И., Веттегрень В.И., Щербаков И.П. Кинетика испектроскопия триболюминесценции кварца. / Сборник тезисов IV межвузовской конференции молодых ученых. 10-13 апреля 2007 г. СПб. 2007.-С. 3-4.

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.