ПОЛУЧЕНИЕ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ МАСЛЯНОВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА

В настоящее время в промышленных масштабах активно внедряются технологий, предусматривающих переработку, использование отходов и побочных продуктов химических, нефтехимических и других производств. На основе данных соединений получают низкомолекулярные сополимеры, смоло-, маслообразные продукты, которые находят применение в производстве лакокрасочных материалов, в композиционных составах различного назначения, для защиты древесины и др.
Повышенный интерес проявляется к использованию волокнистых наполнителей в различных композиционных составах с использованием полимерных материалов. Это связано с тем, что большое количество волокнистых материалов в качестве отходов образуется на текстильных предприятиях, швейных мастерских и др., которые и до настоящего времени не нашли своего применения и вывозятся в отвал.
Перспективным направлением может быть то, которое позволит подойти комплексно к решению вопроса о совместном использовании низкомолекулярных полимерных материалов, получаемых на основе отходов нефтехимии и отходов волокнистых материалов для получения полимерных композитов, обладающих комплексом новых свойств.
В представленной работе рассмотрена возможность получения полимерных композитов на основе бутадиен-стирольного каучука марки СКС-30 АРК с использованием полимерных материалов, синтезированных из побочных продуктов полибутадиена, модифицированных термоокислительным воздействием и взаимодействием с малеиновым ангидридом и волокна, на стадии выделения каучука из латекса. В качестве волокнистых наполнителей использованы отходы хлопкового и капронового волокна, которые предварительно измельчали до размеров 2, 5, 7, 10, 15 мм.
Выделение бутадиен-стирольного каучука из латекса проводили по общепринятой технологии выделения. На основе полученного композита каучука с масляноволокнистым наполнением были приготовлены резиновые смеси с использованием стандартных ингредиентов, которые были подвергнуты вулканизации и испытаниям по общепринятым методикам.
Проведенными исследованиями было установлено, что оптимальная длина волокна составляет 2-10 мм при содержании в каучуке 0,3-1,0 %. Дозировка малеинизированного и окисленного стиролсодержащего низкомолекулярного полимерного материала, представляющего собой маслянистый продукт на основе отходов производства полибутадиена составляет 2-5 % мас. на каучук. В таблице представлены результаты, полученные при испытании композитов содержащих 0,5 % мас. волокна (размер 5 мм) и 3 % мас. модифицированного полимера на основе побочных продуктов производства полибутадиена.
Анализ экспериментальных данных показывает, что вулканизаты на основе каучука СКС-30 АРК, содержащие масляноволокнистый наполнитель, обладают высокой твердостью, сопротивлением раздиру и устойчивостью к тепловому старению.
Таблица. Свойства резиновых смесей и вулканизатов на основе каучука СКС-30 АКР, содержащего масляноволокнистый наполнитель
|
Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Вязкость по Муни МБ 1+4 (100 оС): каучука |
56,0 |
48,0 |
50,0 |
52,0 |
50,0 |
|
Условное напряжение при 300 % удлинении, МПа |
5,1 |
4,7 |
5,4 |
6,8 |
6,6 |
|
Условная прочность при растяжении, МПа |
17,4 |
18,0 |
20,0 |
19,0 |
22,4 |
|
Относительное удлинение при разрыве, % |
550 |
660 |
690 |
580 |
560 |
|
Относительная остаточная Деформация после разрыва, % |
22 |
18 |
16 |
18 |
16 |
|
Эластичность по отскоку, %: при 20 оС при 100 оС |
40 50 |
40 48 |
38 48 |
38 48 |
37 52 |
|
Твердость по Шору А |
47 |
54 |
56 |
58 |
56 |
|
Сопротивление раздиру, кН/м |
60 |
79 |
83 |
70 |
68 |
|
Температуростойкость, 100оС: Условная прочность при растяжении, МПа Относительное удлинение при разрыве, % |
6,8
200 |
7,4
270 |
8,8
260 |
7,4
215 |
9,0
213 |
|
Коэффициент теплового старения: по прочности по относительному удлинению |
0,55
0,25 |
0,95
0,42 |
0,78
0,32 |
0,89
0,34 |
0,75
0,32 |
Примечание: 1 - контрольный без добавок; 2 - малеинизированный стиролсодержащий низкомолекулярный полимерный материал из побочных продуктов производства полибутадиена (3 % мас.) + капроновое волокно (0,5 % мас.); 3 - малеинизированный стиролсодержащий низкомолекулярный полимерный материал из побочных продуктов производства полибутадиена (3 % мас.) + вискозное волокно (0,5 % мас.); 4 - окисленный стиролсодержащий низкомолекулярный полимерный материал из побочных продуктов производства полибутадиена (3 % мас.) + капроновое волокно (0,5 % мас.); 5 - малеинизированный стиролсодержащий низкомолекулярный полимерный материал из побочных продуктов производства полибутадиена (3 % мас.) + вискозное волокно (0,5 % мас.).
На основе анализа природных условий залегания месторождений полезных ископаемых Якутии обоснованы основные группы геоэкологических факторов, влияющие на динамику и степень преобразования экосистем при недропользовании. Формы, масштабы воздействия на природную среду зависят от стадии развития горных работ, вовлеченности отдельных участков месторождения в разработку.
...
11 08 2026 13:35:31
Статья в формате PDF
175 KB...
10 08 2026 12:46:11
Статья в формате PDF
259 KB...
08 08 2026 21:31:36
Статья в формате PDF
109 KB...
07 08 2026 16:42:42
Статья в формате PDF
220 KB...
06 08 2026 3:10:52
Статья в формате PDF
109 KB...
05 08 2026 5:39:26
Статья в формате PDF
104 KB...
03 08 2026 13:50:37
Статья в формате PDF
111 KB...
02 08 2026 19:40:39
Статья в формате PDF
104 KB...
01 08 2026 4:46:51
Статья в формате PDF
115 KB...
31 07 2026 17:12:57
Статья в формате PDF
119 KB...
30 07 2026 4:52:32
Статья в формате PDF
105 KB...
29 07 2026 23:26:40
Статья в формате PDF
108 KB...
28 07 2026 15:33:43
Статья в формате PDF
178 KB...
27 07 2026 4:20:57
Статья в формате PDF
117 KB...
26 07 2026 13:10:17
25 07 2026 11:35:55
24 07 2026 18:35:10
Статья в формате PDF
105 KB...
23 07 2026 21:54:27
Статья в формате PDF
307 KB...
20 07 2026 20:43:36
Статья в формате PDF
104 KB...
19 07 2026 21:22:58
Из аспирата семенных пузырьков человека сочетанием катионообменной хроматографии на S-сефарозе и диск-электрофореза выделен белок. Молекулярная масса полученного белка, по данным SDS-PAGE, составила 53,5 kDa. Исходя из электрофоретической подвижности, мы предположили, что полученный белок –семеногелин-I (SPMIP/Sg-I). После обработки полученного препарата очищенным простатоспецифическим антигеном (человеческий калликреин-3 (hK3)), электрофоретически были выявлены многочисленные полипептиды с молекулярной массой от 5 до 24 kDa. Проверка биологической активности на образцах нативной cпepмы подтвердила наличие у полипептидных фрагментов способности ингибировать двигательную активность cпepматозоидов и они были отнесены к SPMI. Электрофоретическая подвижность фpaкции SPMI с молекулярной массой 18-20 kDa, которую мы назвали «тяжелой» (SPMI-h), соответствовала электрофоретической подвижности фpaкции нативной cпepмы человека, проявляющей ингибиторную активность. Изучение в казиинолитическом тесте (с химотрипсином и папаином в качестве ферментов) возможной ингибиторной активности SPMI-h, показало наличие подобной активности в отношении папаина, влияние на ферментативную активность химотрипсина выявлено не было.
...
18 07 2026 3:11:27
Статья в формате PDF
111 KB...
17 07 2026 1:25:54
Статья в формате PDF
134 KB...
16 07 2026 22:51:43
Статья в формате PDF
317 KB...
15 07 2026 19:45:11
Статья в формате PDF
244 KB...
14 07 2026 11:40:23
Статья в формате PDF
100 KB...
13 07 2026 0:35:19
Статья в формате PDF
322 KB...
11 07 2026 13:22:53
Статья в формате PDF
138 KB...
10 07 2026 12:36:50
Статья в формате PDF
125 KB...
09 07 2026 0:18:21
Статья в формате PDF
116 KB...
08 07 2026 13:55:34
Наши исследования показали, что эффективность профилактики кариеса зубов значительно снижается на фоне вторичных иммунодефицитных состояний (ИДС), вызванных ортодонтическим аппаратурным лечением. Предлагаемый метод профилактики позволил купировать иммунодефицитное состояние, возникающее на этапах ортодонтического лечения, и повысить эффективность профилактики кариеса зубов.
...
07 07 2026 20:18:57
Статья в формате PDF
103 KB...
05 07 2026 23:28:30
Статья в формате PDF
310 KB...
04 07 2026 11:18:56
Статья в формате PDF
243 KB...
03 07 2026 21:10:56
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::