СИНТЕЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИГИДРОКСИЭФИРОВ

Осадительной поликонденсацией были получены полимерные композиции, в которых высококристаллический графит чешуйчатой формы марки ГЛ-1, в качестве наполнителя, вводился в полимер в процессе синтеза полигидроксиэфиров (ПГЭ). Далее эти композиции обозначаются ПГЭ+Гр-I(ПН) с необработанным графитом, и ПГЭ+Гр-II(ПН) с окисленным графитом.
В присутствии дисперсных частиц, с развитой поверхностью, происходит адсорбция мономеров на поверхности наполнителей. В результате увеличивается локальная концентрация мономеров у поверхности наполнителя.
Известно, что графиты обладают избирательной адсорбционной способностью. Органические вещества адсорбируются на поверхности графита тем сильнее, чем больше они содержат ароматических колец. Поэтому в присутствии высококристаллического графита происходит избирательная адсорбция 4,4¢ - диоксидифенилпропана.
При адсорбции бисфенола А на поверхности графита возможно сопряжение p-электронных облаков ароматических колец 4,4¢ - диоксидифенилпропана и графита. В результате такого взаимодействия снижается нуклеофильность фенольной гидроксильной группы, и как следствие происходит снижение реакционной способности фенольных гидроксильных групп.
На рис.1 приведены зависимости приведенной вязкости образующихся ПГЭ от содержания графита. В присутствии графита наблюдается монотонное снижение вязкости образующегося полимера (кривая 1).
Рисунок 1. Влияние графита на приведенную вязкость полимера, получаемого в присутствии графита.
1 - графит марки ГЛ-1 не обработан, 2 - обработанный графит марки ГЛ-1.
3 - графит марки МПГ-8 не обработан, 4 - графит МПГ- 8 обработан.
С целью проверки предположения об избирательной адсорбционной способности кристаллического графита, был поставлен синтез ПГЭ в присутствии изотропного по свойствам синтетического графита марки МПГ-8. Результаты эксперимента показали, что в присутствии синтетического графита происходит увеличение вязкости образующегося полимера (кривая 3). Это подтверждает сделанное ранее предположение о том, что в результате избирательной адсорбции увеличивается локальная концентрация мономеров у поверхности наполнителя, что приводит к увеличению скорости реакции поликонденсации.
При окислении графита на его поверхности образуются различные, химически активные, кислородосодержащие группы, которые необратимо хемосорбируют бисфенол А на своей поверхности в результате химического взаимодействия гидроксильных групп бисфенола А с поверхностными группами графита, и как следствие снижение вязкости, синтезированного в присутствии графитов, полигидроксиэфира (кривые 2 и 4).
Косвенным подтверждением различного влияния обработки графита на полимерную матрицу может служить тот факт, что при растворении полимерной матрицы композитов в хлороформе происходит оседание частиц графита в образцах, полученных механическим смешением. Для образцов с обработанным графитом, полученных в процессе синтеза полимера, образуется достаточно устойчивая взвесь.
Прессование при температуре 180оС графитов, полученных после пятикратного экстрагирования полигидроксиэфира, дало следующий результат: все прессованные образцы необработанного графита рассыпались при извлечении из формы, в то время как окисленные, по крайней мере не рассыпающиеся при извлечении из формы. Это может свидетельствовать о наличии хемосорбции полигидроксиэфира на поверхности обработанного графита.
Таким образом, кристалличность графита оказывает влияние на реакционную способность бисфенола А, причем большую роль играет наличие на поверхности наполнителя химически активных функциональных групп, способных взаимодействовать с мономерами, изменяя функциональность последних.
Статья в формате PDF
104 KB...
26 03 2026 1:55:39
Статья в формате PDF
160 KB...
25 03 2026 9:45:40
Статья в формате PDF
104 KB...
24 03 2026 8:58:47
Статья в формате PDF
112 KB...
23 03 2026 6:19:22
Статья в формате PDF
120 KB...
22 03 2026 8:33:33
Статья в формате PDF
126 KB...
21 03 2026 12:38:13
Статья в формате PDF
113 KB...
20 03 2026 10:12:50
Статья в формате PDF
104 KB...
19 03 2026 3:44:19
В настоящей работе представлены результаты физиолого-гигиенической оценки бронежилетов для наружного ношения, отличающихся конструкцией и видом используемых для изготовления чехлов материалов.
Проведены три серии испытаний бронежилетов в условиях микроклиматической камеры в лаборатории специальной одежды Ивановского НИИ охраны труда и реальных условиях эксплуатации в Отделе специального назначения УИН Минюста России по Ивановской области. Сравнительная оценка физиолого-гигиенических хаpaктеристик бронежилетов в первой серии испытаний показала, что по показателям теплового состояния и сердечно-сосудистой системы бронежилет модели 1, чехол которого изготовлен из нового материала с дискретным полимерным покрытием, отличается в лучшую сторону. Исследовали во второй серии испытаний эту модель бронежилета, но с введением в структуру дополнительного амортизационного слоя. Результаты испытаний показали, что сдвиги функционального состояния носчиков наименее выражены при использовании бронежилета с амортизационным слоем. При проведении третьей серии испытаний на пересечённой местности наибольшее число носчиков отметили бронежилет модели 1 с амортизационным слоем как оптимальный.
...
18 03 2026 10:17:31
Статья в формате PDF
256 KB...
17 03 2026 19:33:58
Статья в формате PDF
132 KB...
16 03 2026 20:28:39
Статья в формате PDF
292 KB...
15 03 2026 1:49:59
Статья в формате PDF
300 KB...
13 03 2026 10:47:53
Статья в формате PDF
103 KB...
12 03 2026 15:37:33
Статья в формате PDF
135 KB...
11 03 2026 16:33:31
Статья в формате PDF
126 KB...
09 03 2026 12:57:59
Статья в формате PDF
253 KB...
08 03 2026 18:20:18
Статья в формате PDF
118 KB...
07 03 2026 14:43:31
Статья в формате PDF
131 KB...
06 03 2026 8:42:14
Статья в формате PDF
269 KB...
04 03 2026 0:53:57
Статья в формате PDF
104 KB...
03 03 2026 13:53:24
Статья в формате PDF
126 KB...
02 03 2026 14:51:31
Статья в формате PDF
111 KB...
01 03 2026 11:57:35
Статья в формате PDF
107 KB...
28 02 2026 14:28:17
Статья в формате PDF
256 KB...
27 02 2026 13:38:38
Статья в формате PDF
127 KB...
26 02 2026 3:24:31
Статья в формате PDF 132 KB...
25 02 2026 2:51:13
Статья в формате PDF
119 KB...
23 02 2026 6:23:40
Статья в формате PDF
127 KB...
22 02 2026 21:17:41
Статья в формате PDF
689 KB...
21 02 2026 1:46:10
Статья в формате PDF
264 KB...
20 02 2026 12:51:27
Статья в формате PDF
112 KB...
19 02 2026 18:51:57
Статья в формате PDF
148 KB...
18 02 2026 11:26:21
Статья в формате PDF
118 KB...
17 02 2026 18:49:14
Статья в формате PDF
376 KB...
16 02 2026 8:30:58
Статья в формате PDF
101 KB...
15 02 2026 14:23:27
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 ::