Взаимосвязь физико-химических и эксплуатационных показателей композиционных материалов с дисперсными наполнителями тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 02.00.04, кандидат химических наук Драгункина, Оксана Сергеевна

  • Драгункина, Оксана Сергеевна
  • кандидат химических науккандидат химических наук
  • 2007, Саратов
  • Специальность ВАК РФ02.00.04
  • Количество страниц 128
Драгункина, Оксана Сергеевна. Взаимосвязь физико-химических и эксплуатационных показателей композиционных материалов с дисперсными наполнителями: дис. кандидат химических наук: 02.00.04 - Физическая химия. Саратов. 2007. 128 с.

Оглавление диссертации кандидат химических наук Драгункина, Оксана Сергеевна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ * РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

1.1 Современное состояние теории научного прогнозирования и оптимизации эксплуатационных свойств композиционных материалов —

1.2 Основные факторы, влияющие на оптимальное сочетание в системе «матрица - наполнитель»

1.3 Прогнозирование физико-механических свойств композиционных материалов

1.4 Взаимосвязь теплоёмкости и технологических параметров процессов получения композиционных материалов

1.5 Теории теплоёмкости

1.6 Выводы по главе

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Объекты исследования —

2.2 Методы исследования и методики испытаний —

2.2.1 Термогравиметрический анализ

2.2.2 Дифференциально-интегральная сканирующая калориметрия

2.2.3 Масс-спектрометрия

2.2.4 Рентгенофазовый анализ

2.2.5 Акустические испытания

2.2.6 Инфракрасная спектроскопия

2.2.7 Дилатометрический метод определения термического коэффициента линейного расширения твёрдых материалов

2.2.8 Определение физико-механических характеристик композиционных материалов

2.2.9 Определение электрических показателей композиционных материалов

2.2.10 Статистическая обработка результатов

ГЛАВА 3. ВЫБОР ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ (ФУНКЦИЙ СОСТОЯНИЯ) И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТВЁРДЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛЬНО ВЫСОКИМИ СВОЙСТВАМИ И

3.1 Исследование зависимостей удельной энергии кристаллической решетки твёрдых материалов от удельного теплового эффекта их образования и теплоёмкости

3.2 Изучение взаимосвязи характеристической температуры Дебая, удельного теплового эффекта образования твёрдых материалов и теплоёмкости

3.3 Исследования принципиальной возможности применения других энергетических функций в целях прогнозирования и оптимизации эксплуатационных свойств композиционных материалов

3.4 Молекулярная (атомная) масса химического соединения (простого вещества) - важнейший физико-химический параметр прогнозирования свойств твёрдых материалов

3.5 Изучение зависимостей эксплуатационных показателей твёрдых материалов от удельной теплоёмкости

3.6 Выводы по главе

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ

ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТВЁРДЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЁМКОСТИ

4.1 Исследование взаимосвязи удельного теплового эффекта процесса получения эпоксидных композиционных материалов и их удельной теплоёмкости —

4.2 Исследование зависимости относительной интенсивности ИК-спектроскопического пика валентной связи Ме-0 в оксидных системах от их удельной теплоёмкости

4.3 Изучение зависимости интегральной интенсивности масс-спектроскопического пика простых веществ от удельной теплоёмкости

4.4 Исследование зависимости линейных и интегральных интенсивностей рентгенографических пиков образцов от удельной теплоёмкости

4.5 Исследование зависимости термического коэффициента линейного расширения от удельной теплоёмкости

4.6 Результаты акустических испытаний твёрдых материалов с различной удельной теплоёмкостью

4.7 Исследование зависимости величины теплоинерционного эффекта запаздывания подъёма температуры при нагревании и торможения спада температуры при охлаждении от удельной теплоёмкости

4.8 Разработка физико-химических критериев прогнозирования и оптимизации свойств твёрдых (композиционных) материалов

4.9 Выводы по главе

ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ УДЕЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ЭФФЕКТА ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ЭПОКСИДНЫХ

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТ ХИМИЧЕСКОИ ПРИРОДЫ, КОЛИЧЕСТВА И СТЕПЕНИ ДИСПЕРСНОСТИ НАПОЛНИТЕЛЯ

5.1 Изучение зависимостей эксплуатационных показателей эпоксидных композиционных материалов от массового содержания наполнителей —

5.2 Полиэкстремальные зависимости удельных тепловых эффектов процессов получения и эксплуатационных показателей композиционных материалов в зависимости от массового содержания наполнителей

5.3 Зависимости интегральных тепловых эффектов процессов образования эпоксидных композитов от химической природы ультрадисперсных наполнителей в малых дозировках.

5.4 Оценка влияния степени дисперсности наполнителя на величину удельного теплового эффекта образования композиционных материалов

5.5 Выводы по главе 5

ВЫВОДЫ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физическая химия», 02.00.04 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Взаимосвязь физико-химических и эксплуатационных показателей композиционных материалов с дисперсными наполнителями»

Актуальность темы. Разработка новых способов прогнозирования, оптимизации и вывода эксплуатационных показателей твёрдых (композиционных) материалов на предельно высокий уровень и многофункциональность является актуальной задачей современного физико-химического материаловедения.

Существующие способы прогнозирования свойств твёрдых материалов обладают следующими недостатками: 1) они не являются универсальными, т.е. не распространяются на все классы твёрдых материалов (полимерные, органические и неорганические вещества, композиционные материалы, сплавы, многокомпонентные системы и др.); 2) не разработаны методологические основы и алгоритмы процессов прогнозирования и оптимизации по характеристическим функциям и физико-химических параметрам; 3) методы определения большинства предложенных параметров являются деструктивными; 4) экспериментальное определение некоторых параметров трудоёмко и требует наличия специального оборудования.

Все это диктует необходимость скорейшего развития теории и практики прогнозирования и оптимизации свойств твёрдых материалов для решения актуальной проблемы создания систем с программируемыми показателями.

Цель и задачи работы. Целью диссертационного исследования являлась разработка физико-химических основ получения эпоксидных композиционных материалов с предельно высокими эксплуатационными показателями и многофункциональностью.

Задачи данной работы состояли в решении следующих вопросов: 1. Исследование взаимосвязей между главной характеристической функцией процессов получения твёрдых материалов - удельным экзотермическим эффектом их образования, эксплуатационными и физико-химическими параметрами.

2. Поиск новых функций и параметров для прогнозирования и оптимизации эксплуатационных свойств твёрдых (композиционных) материалов.

3. Разработка алгоритмов прогнозирования и оптимизации свойств твёрдых материалов по величинам удельного теплового эффекта образования, удельной энергии кристаллической структуры, характеристической температуры Дебая и удельной теплоёмкости.

4. Экспериментальная проверка эффективности разработанных положений на модельных системах: эпоксидных композиционных материалах и различных классах твёрдых веществ (простые вещества, оксиды, галогениды, сульфиды, минералы, полимеры, олигомеры и др.).

5. Изучение влияния количества, степени дисперсности и химической природы наполнителей на физико-химические и эксплуатационные свойства эпоксидных композиционных материалов.

Работа выполнена при поддержке программы «Развитие научного потенциала высшей школы» в рамках проекта № 45166 «Создание новых наноструктурных материалов и композитов с физико-химическими, аналитическими и биологическими свойствами»; в рамках Госконтракта № 02.513.11.3102 от 21.03.07 г. при выполнении Федеральной целевой программы «Исследования и разработки приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 гг.» по теме «Технологии получения наноструктурных композиционных и керамических материалов и покрытий на авиационных сплавах»; по Госбюджетной теме № 0120.0603509 «Физико-химическое исследование молекулярных, супрамолекулярных систем и создание новых материалов с заданными свойствами» (2005 - 2007 гг.); в рамках Госконтракта № 3787р/5628 по проекту «Разработка и освоение серийного производства дифференциально-интегрального сканирующего калориметра»; в рамках проекта российской программы «Старт-2006» Фонда содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере, а также в рамках договорных работ. Это подтверждает актуальность и значимость исследования.

Научная новизна работы:

1. Теоретически и экспериментально доказано, что основной характеристической функцией, обеспечивающей получение твёрдых материалов с заданными эксплуатационными показателями, является удельный тепловой эффект экзотермического процесса их образования Q из исходных веществ при любых температурах и давлениях, а главным физико-химическим параметром - удельная теплоёмкость при постоянном давлении ср.

2. Установлена симбатная связь эксплуатационных показателей твёрдых материалов с удельным экзотермическим эффектом их образования, на основе которой разработан алгоритм прогнозирования и оптимизации свойств. Установлены степенные зависимости между величинами удельного теплового эффекта процесса получения твёрдых материалов, удельной энергией кристаллической структуры и характеристической температуры Дебая, что позволяет использовать две последние величины в качестве функций для прогнозирования свойств твёрдых материалов.

3. Экспериментально установлено, что зависимости эксплуатационных показателей твердых веществ (термического коэффициента линейного расширения, коэффициента затухания звуковой волны, относительных интенсивностей масс-, ИК-спектроскопических и рентгенографических пиков, характеристической температуры Дебая, количественного показателя тепловой инерции твёрдых тел и др.) и удельного теплового эффекта образования твёрдых материалов от удельной теплоёмкости являются экстремальными с максимумом, минимумом или точкой перегиба в области 0,4-1,2 Дж/(г-К). Разработан алгоритм получения твёрдых материалов с программируемыми свойствами по удельной теплоёмкости. Показано, что в качестве дополнительного физико-химического параметра прогнозирования может выступать молекулярная масса твёрдого вещества, связанная с величиной удельной теплоёмкости к асимптотическои зависимостью вида у = — . X

4. Исследовано влияние количества, степени дисперсности и химической природы наполнителя на эксплуатационные свойства (физико-механические, электрические, тепловые) эпоксидных композиционных материалов с ультрадисперсными наполнителями. Показано, что зависимости удельного теплового эффекта процесса образования КМ и их эксплуатационных свойств от количества наполнителей являются полиэкстремальными. Выявлен положительный эффект влияния малых дозировок наполнителя (до 2 масс. %) на свойства композиционных материалов.

Практическая значимость работы состоит в детальной разработке научно-обоснованного подхода, обеспечивающего производство твёрдых материалов и композитов с предельно высокими эксплуатационными показателями и многофункциональностью.

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс на химическом факультете Саратовского государственного университета в рамках лекционного курса «Физическая химия композиционных материалов» и «Техническая термодинамика и теплотехника». По результатам диссертационного исследования опубликовано учебное пособие для студентов и аспирантов химических специальностей университетов «Дифференциально-интегральный сканирующий калориметр» (см. Приложение. Акты внедрения).

Результаты работы используются предприятием ЗАО «Ламинированное стекло» (г. Саратов) при прогнозировании свойств и выборе номенклатуры исходных веществ для производства алюминиевых каркасов, гелевых прослоек огнезащитных стеклопакетов (см. Приложение. Акты внедрения). и

Положения, выносимые па защиту:

1. Физико-химические основы и алгоритмы получения композиционных материалов с заданными свойствами по установленным зависимостям между характеристическими функциями, эксплуатационными и физико-химическими параметрами.

2. Степенные зависимости удельной энергии кристаллической структуры, характеристической температуры Дебая твёрдых материалов от удельного экзотермического эффекта процессов образования и эксплуатационных показателей компонентов композиционных материалов, обеспечивающие прогнозирование и оптимизацию их свойств.

3. Экстремальные зависимости удельного теплового эффекта процессов образования твёрдых материалов, относительных интенсивностей ИК-, масс-спектроскопических и рентгеновских пиков, термического коэффициента линейного расширения, коэффициента затухания звуковой волны, количественного показателя тепловой инерции твёрдых тел, физико-механических свойств от удельной теплоёмкости с максимумом, минимумом или точкой перегиба в области 0,4-1,2 Дж/(г-К).

4. Полиэкстремальные зависимости удельного теплового эффекта образования и эксплуатационных свойств композиционных материалов от количества наполнителя. Положительный эффект влияния малых дозировок (до 2 масс. %) наполнителей на свойства композиционных материалов.

Апробация работы. Основные положения диссертации представлялись и докладывались на 11 конференциях и симпозиумах; на Международных конференциях: "Участие молодых учёных, инженеров и педагогов в разработке и реализации инновационных технологий" (Москва, 2006), "Композиционные материалы в промышленности" (Ялта, 2005), "Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений" (Казань, 2005), "Экология и научно-технический прогресс" (Пермь, 2004), "Композиционные материалы: теория, исследования, разработка, технология, применение" (Новочеркасск, 2004), "Наука-производство-технологии-экология" (Киров, 2005), "Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов" (Тольятти, 2005), "Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии" (Саратов, 2005, 2007), "Экологические проблемы промышленных городов" (Саратов, 2005), в том числе на Международном симпозиуме Восточно-азиатских стран по полимерным композиционным материалам и передовым технологиям "Композиты XXI века" (Саратов, 2005); на I международном форуме "Актуальные проблемы современной науки" (Самара, 2005).

Личный вклад автора заключается в проведении экспериментальных исследований и анализе литературы по теме диссертации, обобщении полученных данных, в разработке научного подхода для понимания физико-химической природы процессов получения композиционных материалов, апробации основных положений.

Публикации: По теме диссертации опубликовано 18 работ, в том числе 7 статей, из них 1 статья в рекомендованных ВАК изданиях, 1 учебное пособие, 10 работ в материалах Международных симпозиумов и конференций.

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа изложена на 125 страницах, состоит из введения, пяти глав, выводов, списка использованной литературы, приложения. Работа иллюстрирована 55 рисунками, 8 таблицами.

Похожие диссертационные работы по специальности «Физическая химия», 02.00.04 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Физическая химия», Драгункина, Оксана Сергеевна

выводы

1. Разработаны физико-химические основы создания композиционных материалов с заданными свойствами, сущность которых состоит в выявлении и применении характеристических функций и параметров, обеспечивающих достижение предельно высоких эксплуатационных показателей и многофункциональности.

2. Теоретически и экспериментально установлено, что основной характеристической функцией, обеспечивающей получение композиционных материалов с заданными эксплуатационными показателями, является удельный тепловой эффект экзотермического процесса их образования Q из исходных веществ при любых температурах и давлениях, а главным физико-химическим параметром - удельная теплоёмкость при постоянном давлении ср, которые связаны между собой экстремальной зависимостью с максимумом в области ср=0,4 - 1,2 Дж/(г*К). Эксплуатационные показатели компонентов композиционных материалов связаны с удельным тепловым эффектом их образования степенной зависимостью, а с удельной теплоёмкостью - экстремальной. Предложены алгоритмы прогнозирования и вывода эксплуатационных показателей композиционных материалов на предельно высокий уровень и многофункциональность.

3. Установлены симбатные степенные зависимости между удельным тепловым эффектом процесса образования твёрдых материалов, удельной энергией образования кристаллических решёток Екр.реш., характеристической температуры Дебая Od, что позволяет использовать последние в качестве дополнительных функций для прогнозирования и оптимизации свойств твёрдых материалов. Выявлена экстремальная зависимость характеристической температуры Дебая от удельной теплоёмкости с максимумом в области ср=0,4 - 1,0 Дж/(г-К).

4. Экспериментально доказано, что зависимости различных эксплуатационных показателей твёрдых материалов (коэффициент затухания звуковой волны, термический коэффициент линейного расширения, относительной интенсивности масс-спектроскопических и рентгенографических пиков, интенсивности пиков, полученных инфракрасной спектроскопией, показатели теплоинерциоиных процессов) от удельной теплоёмкости ср носят экстремальный характер с максимумом, минимумом или точкой перегиба в области величин удельной теплоёмкости ср 0,4-1,2 Дж/г-К, что подтверждает теоретические положения.

5. Показано, что в качестве физико-химического параметра прогнозирования свойств может выступать молекулярная масса твёрдого вещества, связанная асимптотической зависимостью с удельной теплоёмкостью.

6. Выявлен эффект существенного улучшения эксплуатационных свойств эпоксидных композиционных материалов при введении малых количеств (до 2 масс. %) высокодисперсного наполнителя. Кроме того доказано, что по мере уменьшения размера частиц введённого наполнителя в эпоксидные композиционные материалы происходит увеличение удельного теплового эффекта их образования.

7. Разработана методика экспериментального определения удельной теплоёмкости при 25 °С с использованием дифференциально-интегрального сканирующего калориметра по котангенсу угла наклона кривых нагревания и охлаждения.

Список литературы диссертационного исследования кандидат химических наук Драгункина, Оксана Сергеевна, 2007 год

1. Composites research improves testing and design.- Polym. News 7, 1998, t.23, стр.250.РЖХ, 1999, №1,1T208.

2. Дербишер B.E., Гермашев И.В., Колесникова E.A. Компьютеризированная методика прогнозирования активных добавок к полимерным композициям // Пластические массы. 1999. - № 2 — С. 3236.

3. Калиничев Э.Л., Саковцева М.Б. Выбор пластмасс для изготовления и эксплуатации изделий. JL: Химия, 1987. - 416 с.

4. Солнцев Ю.П., Пряхин Е.И., Войткун Ф. Материаловедение. М.: МИСИС, 1999.-600 с.

5. Перминов В.П., Модянова А.Г., Рябков Ю.И. и др. Модификация эпоксидного композиционного материала нанодисперсными наполнителями// Журн. прикл. хим. 2002. - Т.75, вып. 4 - С. 650-654.

6. Охлопкова А.А., Виноградов С.А. и др. Физико-механические характеристики дисперсно-наполненного политетрафторэтилена // Механика композитных материалов. 1999. - Т. 35, № 6 - С. 797-806.

7. Тростянская Е.Б., Пойманов A.M., Носов Е.Ф. и др. Изменение структуры и свойств отверждённых смол под влиянием наполнителя // Механика полимеров. 1969. - № 6 - С. 1018-1020.

8. Лака М.Г., Чернявская С.А. Физико-механические свойства композитов, содержащих в качестве наполнителя микрокристаллическую целлюлозу «Термоцелл» // Механика композитных материалов. 1996. - Т. 32, № 4 -С. 549-557.

9. Лака М., Чернявская С., Маскавс М. Целлюлозосодержащие наполнители для полимерных композитов // Механика композитных материалов. 2003. - Т. 39, № 2 - С. 271-280.

10. Маскавс М., Калниньш М. и др. Физико-механические свойства композитов на основе полиэтилена низкой плотности ицеллюлозосодержащих наполнителей // Механика композитных материалов. 2001. - Т. 37, № 2 - С. 259-268.

11. Минин А.С., Лабзовский С .Я. и др. Взаимосвязь состава и свойств тальконаполненных композиций на основе блок-сополимера пропилена с этиленом // Пластические массы. 1992. - № 6 - С. 44-46.

12. Зеленкова-Мышкова М., Зеленка Ю. и др. Свойства эпоксидных систем с глиносодержащими нанокомпозитами // Механика композитных материалов. 2003. - Т. 39, № 2 - С. 177-182.

13. Суменкова О.Д., Осипчик B.C. и др. Влияние наполнителей на процессы отверждения и свойства ЭД-20 // Пластические массы. 2001. - № 12 -С. 35-37.

14. Макаров В.Г., Помещиков В.И. и др. Свойства полипропилена, наполненного тальком // Пластические массы. 2000. -№ 12 - С. 32-34.

15. Абдурашидов Т.Р., Объедков АЛ. Возможности модификации свойств полиэтилена путём наполнения волластонитом // Пластические массы. -2000.-№ 12-С. 34-36.

16. Панов А.К., Минскер К.С. и др. Поливинилхлоридная композиция с использованием наполнителей из вторичного сырья // Пластические массы. 2000. - № 12 - С. 36-37.

17. Мурафа А.В., Бобырева Н.И., Хозин В.Г. Модифицирование полиэфирных смол активными минеральными наполнителями // Механика композитных материалов. 1996. - Т. 32, № 1 - С. 118-123.

18. Адрианова О.А., Виноградов А.В., Демидова Ю.В. и др. Структура и свойства малонаполненного политетрафторэтилена // Механика композитных материалов. 1986. - Т. 22, № 3 - С. 399-401.

19. Адрианова О.А., Семёнов Я.С., Демидова Ю.В. и др. Влияние высокодисперсных наполнителей на структуру и износостойкость политетрафторэтилена // Механика композитных материалов. 1991. -Т. 27, №4-С. 599-603.

20. Липатов Ю.С. Физико-химические основы наполнения полимеров. М.: Химия, 1991.-261 с.

21. Липатов Ю.С. Межфазные явления в полимерах. Киев, Наукова Думка, 1980.-260 с.

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

23. Берлин А.А., Вольфсон С.А., Ошмян В.Г., Ениколопов Н.С. Принципы создания композиционных полимерных материалов. -М.: Химия, 1990. -240 с.

24. Соломатов В.И., Селяев В.П. Химическое сопротивление композиционных материалов. М.: Стройиздат, 1987. - 264 с.

25. Соломатов В.И., Бобрышев А.Н., Химмлер К.Г. Полимерные композиционные материалы в строительстве. / Под ред. В.И. Соломатова -М.: Стройиздат, 1988. -312 с.

26. Притыкин Л.М., Кардашов Д.А., Вакула В.Л. Мономерные клеи. М.: Химия, 1988.- 176 с.

27. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. М.: Высш. шк., 2003. -702 с.

28. Виноградов В.М. Остаточное напряжение в деталях из пластмасс // Пластические массы. 1975. - №4 - С. 20-31.

29. Волженский А.В. Минеральные вяжущие вещества. М.: Стройиздат, 1986.

30. Кулезнев В.Н., Гуль В.Е. Структура и механические свойства полимеров. -М.: Высшая школа, 1966. -314 с.

31. Алесковский В.Б., Корсаков В.Г. Физико-химические основы рационального выбора активных материалов. Л.: ЛГУ, 1980. - 160 с.

32. Томашевский В.Т., Яковлев B.C. Об эволюционной форме физических соотношений в технологических задачах механики композитных материалов // Механика композитных материалов. 1991. - №5 - С. 909917.

33. Ванин Г. А. Градиентная механика и термодинамика многоуровневых композитов // Механика композитных материалов. 1996. - Т. 32, №1 -С. 3-20.

34. Долгорев А.В. Вторичные сырьевые ресурсы в производстве строительных материалов. М.: Стройиздат, 1990. - 456 с.

35. Иваницкий В.В., Классен П.В., Новиков А.А. Фосфогипс и его использование. М.: Химия, 1990. - 224 с.

36. Современные композиционные материалы / Под ред. JI. Браутмана и Р. Крока // перевод с англ. Г.С. Петелиной, В.Н. Грибкова, С.И. Троянова. -М.: Мир, 1970.-672 с.

37. Адгезивы и адгезионные соединения / Под ред. Д.-Х.Ли. М.: Мир, 1988.-266 с.

38. Справочник по композиционным материалам / Под ред. Дж. Любина Пер. с англ. М.: Машиностроение, 1988. Кн. 1. - 448 е.; Кн. 2 - 584 с.

39. Griffiths R. В. Thermodynamic model for tricritical points in ternary and quaternary fluid mixture // J. Chem. Phys/ 1974.Vol.60, №1. P. 195-206.

40. Мэттыоз Ф., Ролингс P. Мир материалов и технологий. Композитные материалы. Механика и технология. М.: Техносфера, 2004. - 408 с.

41. Артёменко С.Е. Композиционные материалы, армированные химическими волокнами. Саратов, СГУ, 1989. - 160 с.

42. Лясников В.Н. Плазменное напыление покрытий в производстве изделий электронной техники / Под ред. B.C. Кошелева. Саратов: СГУ, 1985. -199с.

43. Иващенко Ю.Г. Структурообразование, свойства и технология модифицированных фурановых композитов. Автореф. дис. док. техн. наук. - Саратов, 1998. - 32 с.

44. Панова Л .Г. Автореф. дис. док. хим. наук. - Саратов, 1998

45. Студенцов В.Н. Автореф. дис. док. техн. наук. - Саратов,

46. Сударушкин Ю.К. Методология создания полимерных материалов с заданными свойствами. Саратов: СГУ, 1998. - 57 с.

47. Решетов В.А. Методология получения композиционных материалов на основе многокомпонентного природного и техногенного сырья. -Автореф. дис. док. техн. наук. Саратов, 2004. - 40 с.

48. Пат. 2180742 РФ, МКИ 7 G 01 N 9/00. Способ оптимизации эксплуатационных свойств твёрдого материала/Решетов В.А. (РФ); Заявл. 24.08.00; Опубл. 20.03.02; Бюл. изобр. 2002, № 8.

49. Артеменко С.Е. Технология и автоматизация получения вискозы в производстве сверхпрочного корда. Саратов: СГУ, 1996. - 128 с.

50. Zisman W.A. Contract angle, wetability and adhesion, advaces in chemistry series// Amer. Chem. Soc. Washington, 1964-№ 43. P. 1-51.

51. Акутин M.C., Шарковский В.А., Кербер M.A. Изучение адгезии и смачивания в карбамидных стеклопластиках. // Мех. Полимеров. 1974, № 3. - С. 442-446.

52. Scola D.A., Brooks C.S. Proc. 25th. Ann. Techn. Conf. SPI. Reinf. plast. Сотр. // Div. Washington, 1970. Sect. P. 13.

53. Боженов П.И. Комплексное использование минерального сырья и экология. М.: Ассоциация стр. вузов, 1994. - 264 с.

54. Ракчеев А.Д. Новые методы изучения минералов, горных пород и руд (Спр.). М.: Недра, 1989. - 239 с.

55. Соколовская Е.М., Гузей JI.C. Физико-химия композиционных материалов. М.: МГУ, 1978. - 256 с.

56. Урусов B.C. Энергетическая кристаллохимия. М.: Наука, 1975. - 334 с.

57. Ферсман А.Е. Геохимия. В 3-х томах M.-JL: Химтеоретиздат, 1937.

58. Гольдшмидт В.М. Основные идеи геохимии. Вып. 1. М.: Госхимиздат, 1933.

59. Морозова Е.М., Карпова И.В., Соколова Н.П. и др. Взаимодействие на границе раздела фаз стекловолокно-полимерная матрица // Журнал физической химии. 1995. - Т.69, №7 - С. 1247-1250.

60. Морозова Е.М., Ялич Т.С., Морозов И.А. и др. Роль межфазных слоев в прочности многокомпонентных полимерных систем // Журнал физической химии. 1997. - Т.71, №6 - С. 1090-1094.

61. Люкшин Б.А., Люкшин П.А. Температурные напряжения и образование межфазных слоев в композитах // Механика композитных материалов и конструкций. 2000. - Т.6, №2 - С. 261-274.

62. Згаевский В.Э., Яновский Ю.Г., Власов В.Н. и др. Упругие свойства полимерного композита с учетом молекулярных и структурных параметров межфазного слоя // Механика композитных материалов и конструкций.-2000.-Т.6, №1 С. 141-150.

63. Иржак В.И., Кузуб Л.И. Межфазный слой в волокнистых органокомпозитах // Механика композитных материалов. 1993. - Т. 29. №1 - С. 10-18.

64. Веселовский Р.А., Ефанова В.В., Петухов И.П. Исследование физико-химических, термодинамических и механических свойств граничных слоев сетчатых полимеров на поверхности базальта // Механика композитных материалов. 1994. - Т. 30. №1 - С. 3-11.

65. Пелех Б.Л., Хомяк Н.Н. Контактная проблема для слоистых композитов при нелинейных межфазных взаимодействиях // Механика композитных материалов.- 1994.-Т. 30. №1-С. 105-111.

66. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований. / Под ред. М.К. Роко, Р.С. Уильямса и П. Аливисатова. Пер. с англ. М.: Мир, 2002. - 292 с.

67. Андрианов В.И., Баев В.А, Бунькин И.Ф., Сторожинский A.M. Силиконовые композиционные материалы. М.: Стройиздат, 1990. - 224 с.

68. Вигдорович А.И., Сагалаев Г.В., Поздняков А.А. Древесные композиционные материалы в машиностроении. /Справочник М.: Машиностроение, 1991. - 240 с.

69. Пул Ч., Оуэне Ф. Мир материалов и технологий. Нанотехнологии. М.: Техносфера, 2004. - 328 с.

70. Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные матеиралы. -М.:Академия, 2005. 192 с.

71. Сергеев Г.Б. Нанохимия. М.: МГУ, 2003. - 288 с.

72. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. М.: Машиностроение, 1990. - 528 с.

73. Композиционные материалы. /Справочник/ Под общ. ред. В.В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского М.: Машиностроение, 1990. - 510 с.

74. Кац Г.С. Наполнители для полимерных композиционных материалов. -М.: Химия, 1981.-763 с.

75. Брык М.Т. Полимеризация на твёрдой поверхности неорганических веществ. Киев: Наукова думка, 1981. 288 с.

76. Соколова Ю.А., Готлиб Е.М. Модифицированные эпоксидные клеи и покрытия в строительстве. -М.: Стройиздат, 1990. 176 с.

77. Армированные пластики / Под ред. Г.С. Головкина, В.И. Семёнова М.: Из-во МАИ, 1997.-404 с.

78. Миронов B.C., Жандаров С.Ф., Довгяло В.А., Юркевич О.Р. Влияние электрофизической активации компонентов на адгезионноевзаимодействие в полимерных композитах // Механика композитных материалов. 1995. - Т.31, №6. - С. 734-741.

79. Волков А.В., Мясникова Н.А., Колесников В.И., Канович М.З. Молекулярное взаимодействие в композитных материалах на основе поликапроамида и эпоксидных смол // Механика композитных материалов. 1990. - Т. 26, №3. - С. 398-402.

80. Чернин И.З., Смехов Ф.М., Жердев Ю.В. Эпоксидные полимеры и композиции. М.: Химия, 1982. - 232 с.

81. Эпоксидные смолы для эластичных композиций./Обзорная информация. Серия «Эпоксидные смолы и материалы на их основе» М.: НИИТЭХИМ, 1978-40с.

82. Киселёв В.Ф., Крылов О.В. Электронные явления в адсорбции и катализе на полупроводниках и диэлектриках. М.: Наука, 1980. - 234 с.

83. Адамсон А. Физическая химия поверхностей. / Под ред. З.М. Зорина. Пер. с англ. М.: Мир, 1979. - 568 с.

84. Мэнсон Дж., Сперлинг JL Полимерные смеси и композиты / Под ред. Ю.К. Городовского. Пер. с англ. М.: Химия, 1979. - 439 с.

85. Eakins W.J. In: Proceedings 17th Annual Technical Conference Reinforced Plastics, 1962. - Sec. 10-C - p. 1 - 37.

86. Композиционные материалы Т. 6 Поверхности раздела в полимерных композитах /Под ред. Г.М. Гуняева. Пер. с англ. - М.: Мир, 1978. - 294 с.

87. Мозберг Р.К. Материаловедение. М.: Высшая школа, 1991. - 448 с.

88. Строительные материалы: материаловедение и технология /Под ред. В.Г. Микульского М.: Из-во АСВ - 2002. - 534 с.

89. Бартенев. Г.М., Зеленев Ю.В. Физика и механика полимеров. М.: 1983. С. 37-38.

90. Химическая энциклопедия: В 5т / Под ред. И.Л, Кнунянца/. М.: Сов. энцикл., 1988.

91. Филиппов Л.П. Методы расчета и прогнозирования свойств веществ. -М.: МГУ, 1988.-252 с.

92. Ван-Кревелен Д.В. Свойства и химическое строение полимеров. М.: Химия, 1976.-416 с.

93. Конструкционные свойства пластмасс (физико-химические основы применения) / Под ред. Э. Бэра М.: Химия, 1967. - 464 с.

94. Физическая химия Кн. 1 Строение вещества. Термодинамика. / Под ред. К.С. Краснова-М.: Высш. шк., 2001.-512 с.

95. Мейер К. Физико-химическая кристаллография. / Пер. с нем. О.П. Никитиной М.: Металлургия, 1972. - 480 с.

96. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. М.: Высш. шк., 2000. -496 с.

97. Гуревич А.Г. Физика твёрдого тела. Спб.: Невский Диалект, БХВ-Петербург, 2004. - 320 с.

98. Бутягин П.Ю. Химическая физика твёрдого тела. М.: Изд-во Московского университета, 2006. - 272 с.

99. Третьяков Ю.Д., Путляев В.И. Введение в химию твердофазных материалов. М.: Изд-во Московского университета: Наука, 2006. - 400 с.

100. Новиков Г.И. Физические методы неорганической химии. Минск: ВШ, 1975.-264 с.

101. ЮЗ.Пилоян Г.О. Введение в теорию термического анализа. М.: Наука, 1964.-232 с.

102. Егунов В.П. Введение в термический анализ. Самара, 1996. - 270 с.

103. Физические методы исследования неорганических веществ /Под ред. Б.П. Никольского -М.: Академия 2006. - 448 с.

104. Юб.Решетов В.А., Ромадёнкина С.Б., Драгункина О.С. Дифференциально-интегральный сканирующий калориметр: Учеб. пособие для студентов и аспирантов хим. спец. Саратов: Из-во Саратов, универ-та, 2006. - 38с.

105. Ю8.Решетов В.А., Скапцов А.А. Измерение температурной зависимости теплоёмкости и приращения энтальпии материала. Межвуз. науч. сб.г «Вопросы прикладной физики», - Саратов: СГУ, - 2000. - вып.6, - С. 8387.

106. Васильев B.JL, Нахмансон М.С. Качественный рентгенофазовый анализ. Новосибирск: Наука, 1986. - 199 с.

107. Ковба JI.M. Рентгенография в неорганической химии. М.: Изд-во МГУ, 1991.

108. Руководство по рентгеновскому исследованию минералов /Под ред. В.А. Франк-Каменецкого JL: Недра - 1975.

109. Большаков А.Ф., Варламов Н.В., Дмитриенко А.О. Рентгенофазовый анализ материалов электронной техники. Саратов: Изд-во Саратов, университета, 1990. - 164 с.

110. ПЗ.Гиллер Я.Л. Таблицы межплоскостных расстояний. В 2-х томах М.: Недра, 1966.

111. ICPDD International Centre for Diffraction Data. Ed. by R. Jenkis, R. Anderson and G.J. McCarthy, 1991.

112. Физические величины /Справочник/ Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова- М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.

113. Красильников В.А. Звуковые и ультразвуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах. М.: Физматгиз, 1960.

114. Красильников В.А., Крылов В.В. Введение в физическую акустику. М.: Наука, 1985.

115. Труэлл Р., Эльбаум Ч., Чик Б. Ультразвуковые методы в физике твёрдого тела. / Пер. с англ. / Под. ред. И.Г. Михайлова, В.В. Леманова М.: Мир, 1972.

116. Методические разработки к лабораторному практикуму «Методы исследования неорганических веществ и материалов» / Под. ред. A.M. Гаськова М.: Изд-во МГУ, 2003. - 48 с.

117. Гордон А., Форд Р. Спутник химика. / Пер. с англ. E.JL Розенберга, С.И. Коппель-М.: Мир, 1976.-541 с.

118. Ш.Накомото К. ИК спектры и спектры КР неорганических и< координационных соединений/ Пер. с англ. JI.B. Христенко / Под. ред. IO.JI. Пентина М.: Мир, 1991.-536 с.

119. Ржевская С.В. Материаловедение Практикум. М.: Логос, 2004. - 272с.

120. Морачевский А.Г., Сладков И.Б. Руководство к выполнению термодинамических расчётов. JL: Химия, 1975. - 68 с.

121. Краткий справочник физико-химических величин / Под ред. А.А. Равделя, A.M. Пономаревой Л.: Химия, 1983. - 232 с.

122. Slack G.A. Nonmetallie Crystals With High Thermal Conductivity // J. Phus. Chem. Solids. 1973. - Vol. 34, №2. - p. 321 - 335.

123. Marmalyuk A.A., Akchurin R.Kh., Gorbylev V.A. Theoretical Calculation of the Debye Temperature and Temperature Dependence of Heat Capacity of Aluminum, Gallium, and Indium Nitrides // High Temperature. 1998. - Vol. 36,№5.-p. 817-819.

124. Орлова H.C., Боднарь И.В., Кушнер Т.Л. и др. Характеристики межатомного взаимодействия в соединениях CuIn3Se5, CuGa3Se5 и CuGa5Se8 // Сб. научн. докладов Международной конференции «Актуальные проблемы физики твёрдого тела» Москва - 2005 - С.364 -366.

125. Fomin V.M., Kraus E.I., Shabalin I.I. An Equation of State for Condensed Matter Behind Intense Shockwaves.

126. Свойства элементов./Справочник/ Ч. I Физические свойства / Под ред. Г.В. Самсонова М.: Металлургия, 1976. - 600 с.

127. Физико-химические свойства окислов. / Справочник / Под ред. В.Г. Самсонова М.: Металлургия, 1969. - 456 с.

128. Алёшина JI. А., Шиврин О.Н. Рентгенография кристаллов. -Петразаводск: Типография им. Анохина, 2004. 320 с.

129. Петров Ю.В. Об определении температуры Дебая и параметра Грюнайзена твёрдого водорода при высоких давлениях // Физика твёрдого тела. 1998. - Т. 40, №2. - С. 348-349.

130. Магомедов М.Н. Об определении температуры Дебая из экспериментальных данных // Физика твёрдого тела. 2003. - Т. 45, вып. 1.-С. 33-36.

131. Кислов А.Н., Мазуренко В.Г., Корзов К.Н. Расчёт колебательных спектров кристаллов меди с вакансией // Физика твёрдого тела. 2003. -Т. 45, вып. 4.-С. 582-586.

132. Справочник химика. Т I Общие сведения. Строение вещества. Свойства важнейших веществ. Лабораторная техника / Под ред. Б.П. Никольского -Л.: Химия, 1971.- 1072 с.

133. Справочник химика. Т II Основные свойства неорганических и органических соединений / Под ред. Б.П. Никольского Л.: Химия, 1971.- 1168 с.

134. Справочник химика. Т V Сырьё и продукты промышленности неорганических веществ. Процессы и аппараты. Коррозия. Гальванотехника. Химические источники тока / Под ред. Б.П. Никольского Л., М.: Химия, 1966. - 974 с.

135. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. М.: Химия, 2000. - 592 с.

136. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Строение вещества. М.: Высш.шк.,1978. - 304 с.

137. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. -М.: Наука, 1971. -400с.

138. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высш. шк., 2001. -744 с.

139. Степин Б.Д., Цветков А.А. Неорганическая химия. М.: Высш. шк., 1994.-608 с.

140. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. М.: Высш. шк., 2000. - 528с.

141. Морачевский А.Г., Сладков И.Б. Физико-химические свойства молекулярных неорганических соединений. / Справочник Спб.: Химия, 1996.-312 с.

142. Каплан И.Г. Введение в теорию межмолекулярных взаимодействий. -М.: Наука, 1982.-312 с.

143. Шахпаронов М.И. Межмолекулярные взаимодействия. М.: Знание, 1983. -64 с.

144. Межмолекулярные взаимодействия и электрические свойства молекул /В.В. Преждо, И.П. Крайнов Харьков: Основа при Харьковском ГУ, 1994.-240 с.

145. Николаев JI.A. Неорганическая химия. М.: Просвещение, 1982. - 640 с.

146. Блейкмор Дж. Физика твёрдого тела. М.:Мир, 1988. - 608 с.

147. Кластерные системы и материалы / Под ред. A.M. Липанова: Сб. тр. ИжГТУ. Ижевск, 1997. - 318 с.

148. Балусов В.А., Тихонов А.Н. Кластерные материалы новый класс пластмасс с ультрадисперсным наполнителем. - Л.: ЛДНТП, 1988. - 28 с.

149. Суздалев И.П. Нанотехнологии: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. -М.: КомКнига, 2006. 592 с.

150. Тростянская Е.Б. Пластики и эластики. Классификация конструкционных полимерных материалов и назначение компонентов, входящих в их состав. -М.: МАТИ им. Циолковского, 1991. 108 с.

151. Тейлор X. Химия цемента. М.: Мир, 1996. - 560 с.

152. Домокеев А.Г. Строительные материалы. -М.: Высш. шк., 1989.-495 с.

153. Строительные материалы. Справочник. /Под ред. А.С. Болдырева, П.П. Золотова М.: Стройиздат, 1989. - 567 с.

154. Кучкаева И.К., Пайкина JI.A., Салькова JI.H. и др. Структура и свойства поверхности соосажденных гидроксидов кадмия и никеля. Сб.: Исследование в области химических источников тока. Вып. 6, Изд-во СГУ - 1979 - С. 110-118.

155. Вайстуб Т.Г., Е.В. Скворцова, Ю.Н. Усов, Т.М. Тарасова. Каталитическое дегидрирование изопентенов на промотированных железохромовых катализаторах. Материалы обл. науч. конф. по химии. - Саратов, СГУ - 1972 - С. 98 - 99.

156. Наназашвили И.Х. Строительные материалы из древесно-цементной композиции. Л.: Стройиздат, 1990. - 416 с.

157. Соломко В.П. О влиянии межструктурного наполнения и его влиянии на свойства полимеров // Механика полимеров. 1976. - №1. - С. 162-166

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.