Термічна деструкція нанокомпозитів епоксидна смола-кремнезем
Анотація
Методом термопрограмованої десорбції з мас-спектрометричною регістрацією продуктів досліджено вплив вмісту до 10 % мас. нанокремнезему А-300 на термічну деструкцію эпоксидної смоли ЭД-20. Визначені зміна складу летких продуктів деструкції, температури максимуму смуг десорбції, энергії активації деструкції фрагментів терморуйнування смоли та кількість виділених летких продуктів при введенні наночастинок. Разглянуті механізми впливу вмісту наночастинок на термодеструкцію композитів.
Посилання
Sprenger S. Epoxy resins modified with elastomers and surface-modified silica nanoparticles // Polymer. – 2013. – V. 54, N 18. – P. 4790 – 4797.
Roy D., Karak N. Synthesis and characterization of thermostable hyperbranched for surface and coating application //J. Мater. Research. – 2012. – V. 27, N 14. – P. 1806 – 1814.
Ehlers L.F.G. Correlation between structure and thermal stability of epoxy resins // Polymer. – 1960. – V.1. – P.304 – 314.
Bledzki A., Fabrycy A., Kwase K. Thermal stability of epoxy adhesives // J. Therm. Anal. Cal. – 1984. – V. 29, N 5. – P. 989 – 994.
Harsch M., Karger-Kocsis J., Holst M., Influence of fillirs and additives on the cure Kinetics of an epoxy/anhydride resin // Europ. Polym. Jour. – 2000. – V. 43. – P. 1168 – 1178.
Torrino-Saavedo J., Lopez-Beceiro J., Noya S. et al. Controvercial effect of fumed silica on the curies and thermo mechanical properties of epoxy composites // Express Polymer Letters. – 2010. – V. 4, N 6. – P. 382 – 395.
Park J.-J., Yoon Genn K., Lee J.-Y. Thermal and mechanical properties of epoxy/micro- and nanomixed silica composites for insulation materials // Transaction on electrical and electronic materials. – 2011. – V. 12, N 3. – P. 98 – 101.
Zheng Y., Ning R. Effects of nanoparticles SiO2 on the performаnce of nanocomposites. // Materials Letters. – 2003. – V. 57, N 19. – P. 2940 – 2944.
Ying-Ling Liu, Chin-Yuan Hsua, Wen-Lung Weia and Ru-Jong Jeng. Preparation and thermal properties of epoxy-silica nanocomposites from nanoscale colloidal silica // Polymer. – 2003. –V. 44, N 18. – P. 5159 – 5167.
Liu X.Q., Zhou H., Liu J.Y. et al. A new flame-retardant epoxy composites based on silica and metal salt phosphinate // Appl. Mechanics and Materials. – 2013, – V. 357– 360. –P. 1461 – 1464.
Preghenella M., Pegoretti A., Migliaresi C. Thermo-mechanical characterization of fumed silica-epoxy nanocomposites // Рolymer. – 2005. – V. 46, N 26. – P. 12065 – 12072.
Tarrio-Saavedra J., Lopes-Beceiro J., Naya S., Artiga R. Effect of silica content on thermal stability of fumed silica/epoxy composites // Polym. Deg. Stab. – 2008, – V.93, N 12. – P. 2133 – 2137.
Ahmad T., Mamat O., Ahmad R. Studying the Effects of Adding Silica Sand Nanoparticles on Epoxy Based Composites // Journal of Nanoparticles. – 2013. – V. 2013, ID 603069. – 5 pages.
Qui S.L., Wang C.S., Wang Y.T. et al. Improvement in electrical, thermal and mechanical properties of epoxy by filling carbon nanotubes // Express Polym. Lett. – 2008. – V. 2, N 9. – P. 40 – 48.
Qui S.L., Wang C.S., Wang Y.T. et al. Effect of graphene oxides on the cure behavior of a tertafunctional epoxy resin // Express Polym. Lett. – 2011. – V. 5, No 9. – P. 809– 818.
Закордонский В.П., Гнатышин С.Я., Солтыс М.Н. Влияние высокодисперсных наполнителей на термическую стабильность эпоксидных полимеров // ЖПХ. – 1998. – Т. 71, № 9. – С.1480 – 1484.
Закордонський В., Крупак А., Аксіментьєва О. Термічна стійкість епоксидно-поліанілінових композитів // Visnyk Lviv Univ. Ser. Chem. – 2009. – V. 50. – P. 271 – 280.
Малахова И.В., Тёртых В.А., Больбух Ю.М., Шийчук О.В. Нанодисперсный кремнезём с привитыми аминогруппами как наполнитель эпоксидного полимера // Полимер. журн. (Укр.) – 2007. – Т. 29, № 2. – С.149 – 153.
Горелов Б.М., Громовой Т.Ю. Лазерно-десорбционная масс-спектрометрия нанокомпозитов эпоксидная смола - модифицированный диоксид кремния // Поверхность. – 2009. – Вып. 1(16). – С. 252 – 265.
Редькина А.В., Коновалова Н.Д., Хоменко К.Н., Белокопытов Ю.В. Синтез из титанаэросила мезопористых систем TiO2-SiO2 с нанесенным V2O5, их физико-химические и каталитические свойства. I. Гидротермальный синтез, кислотные и каталитические свойства Ti-MCM-41 в процессе дегидрирования пропана // Катализ и нефтехимия. – 2012. – № 21. – С. 1– 10.
Вудраф Д., Делгар Т. Современные методы исследования поверхности. М., Мир, 1998. – 568 с.
Горелов Б.М. Влияние оксидных нанонаполнителей на термическую деструкцию ненасыщенной полиэфирной смолы // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2011. – Т. 2, № 2 – С. 201 – 212.
Grassie N., Scott G. Polymer degradation and stabilization. – Cambridge, UK, 1988. – 222 p.
- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.



