РАЗРАБОТКА И ПОЛУЧЕНИЕ ФЕНОПЛАСТОВЫХ КОМПОЗИТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

  • Evgeny V. Gusev Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина https://orcid.org/0000-0003-0705-6368
  • Natalia A. Naboyshchikova Ивановский государственный химико-технологический университет https://orcid.org/0000-0001-6829-2060
  • Mikhail Yu. MKolobov Ивановский государственный химико-технологический университет https://orcid.org/0000-0001-6317-8816
  • Tatiana A. Ageeva Ивановский государственный химико-технологический университет https://orcid.org/0000-0001-9445-4262
Ключевые слова: смола, наполнитель, композит, состав, пластикация, термопрессование, температура, давление, растяжение, изгиб, ударная вязкость, маслопоглощение, водопоглощение, трение

Аннотация

Приведены исследования, позволяющие выявить возможность применения в машиностроительной области полимерных композиционных материалов на основе твердых фенолоформальдегидных смол резольного и новолачного типов и органических отходов целлюлозного материала картонно-фибрового производства целлюлозно-бумажной промышленности с использованием минеральных и органических добавок и термических методов прямого пластикационного и полимеризационного прессования. Рассмотрены технологические способы и режимы переработки сырьевых материалов, их смешивания, термической пластикации и горячего силового отверждения, а также рекомендуемое аппаратурное оформление технологических процессов по получению фенопластовых композитов с рекомендациями по улучшению их свойств. Приведены прочностные свойства (прочность при растяжении и изгибе, ударная вязкость, твердость) и физико-химические характеристики (водопоглощение, маслопоглощение) фенопластовых композитов c 50% наполнением при заданных условиях термического прессования (температура 170 °С, удельное давление 20 МПа, время выдержки - 1 мин на 1 мм толщины изделия). Установлено влияние порошковой химической добавки сульфата алюминия на уплотнение сетчато-пространственной структуры разработанных композитов и повышение их механических характеристик, физико-химической стойкости и износостойкости. Определены закономерности изменения триботехнических свойств композитов (коэффициента трения, интенсивности и продолжительности изнашивания) от прилагаемой силовой динамической нагрузки и скорости скольжения при сухом и смазывающем взаимодействии в зоне контакта пары трения с фиксацией поверхностной температуры образца. Установлены закономерности термической стойкости фенопластовых композитов в условиях сухого и жидкостного трения. Приведен сравнительный анализ прочностных, физико-химических и трибологических характеристик фенопластовых композитов по типу связующих олигомеров и применяемой структурирующей химической добавки.

Для цитирования:

Гусев Е.В., Набойщикова Н.А., Колобов М.Ю., Агеева Т.А. Разработка и получение фенопластовых композитов машиностроительного назначения. Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2024. Т. 67. Вып. 9. С. 82-89. DOI: 10.6060/ivkkt.20246709.7021.

Литература

Artemenko S.E., Ustinova T.P., Kononenko S.G. // Sat. scientific tr. conf. edited by prof. A.A. Lysenko and S.V. Burinsky. SPb.:SPGUTD. 2007. P. 7 (in Russian).

Ershov O.V., Ivanovsky S.K., Chuprova L.V., Bakhaeva A.N. // Mezh. Zhurn. Prikl. Fund. Issl. 2015. N 4-1. P. 14-18 (in Russian).

Khudyakov V.A., Proshin A.P., Kislitsyna S.N. Modern composite materials. M.: Izd-vo ASV. 2006. 144 p. (in Russian).

Kadykova Yu.A. // Zhurn.Prikl. Khim. 2012. V. 85. N 9. P. 1523-1527 (in Russian).

Ershova O.V. // Mezh. Zhurn. Prikl. Fund. Issl. 2015. N 4. P. 14-18 (in Russian).

Alieva A.P. // Promysh. Proizv. Isp. Elastomer. 2021. N 1. P. 34-43 (in Russian). DOI: 10.24412/2071-8268-2021-1-34-43.

Mikhailin Yu.A. Fibrous polymer composite materials in technology. SPb: Izd-vo "Scientific bases and technologies". 2013. 752 p. (in Russian).

Kryzhanovsky V.K. Plastic parts for technical devices. SPb: Izd-vo "Scientific bases and technologies". 2013. 456 p. (in Russian).

Zastrogina O.B., Sinyakov S.D., Serkova E.A. // Tr. VIAM. 2021. N 11 (105). P. 55-65 (in Russian). DOI: 10.18577/ 2307-6046-2021-0-11-55-65.

Kerber M.L. Polymer composite materials: structure, properties, technologies. Ed. Academician of Berlin A.A. SPb.: Izd-vo "TsOP Professiya". 2014. 592 p. (in Russian).

Vitkalova I.A., Torlova A.S., Pikalov E.S. // Nauch. Obozren. Tekh. Nauki. 2017. N 2. P. 15-28. (in Russian).

Kryzhanovsky V.K. Technical properties of plastics. SPb.: TsOP: "Profession", 2014. 240 p. (in Russian).

Torlova A.S., Vitkalova I.A., Pikalov E.S. // Nauch. Obozren. Tekh. Nauki. 2017. N 2. P. 96-114 (in Russian).

Ivshin S.S., Ivshina A.A., Fedorov A.V., Zaripova D.N. // ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2023. V. 66. N 9. P. 104-109 (in Russian). DOI: 10.6060/ivkkt.20236609.6707.

Gushchina T.V., Gushchina E.A., Kolobov M.Yu., Blinichev V.N. // Sovr. Naukoemk. Tekhnol. Reg. Pril. 2020. N. 3. P. 54-59 (in Russian).

Braginsky V.A. Technology of pressing precision parts from thermosetting plastics. L.: Khimiya. 1971. 256 p. (in Russian).

Gusev E.V., Naboyshchikova N.A., Ageeva T.A. // ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2022. V. 65. N 6. P. 58-63 (in Russian). DOI: 10.6060/ivkkt.20226506.6553.

Buketkin B.V., Gorbatovsky A.A., Kisenko I.D. Experimental mechanics. M.: Izd-vo MGTU im. N.E. Bauman. 2004. 136 p. (in Russian).

Gerasimova V.M., Zubova N.G., Zakharevich A.M., Ustinova T.P. // Vest. Tekh. Univ. 2017. T. 20. N 2. P. 70-71 (in Russian).

Korokhin R.A., Solidolov V.I., Gorbatkina Yu.A., Otegov A.V. // Plastich. Massy. 2013. N 4. Р. 37-41 (in Rus-sian).

Samoilov V.M., Budnik D.A., Tarasov K.A., Fateeva M.A., Goncharova N.N., Nakhodnova A.V., Elchaninova V.A., Konyushenkov A.A. // Plastish Massy. 2022. (11-12). P. 26-29 (in Russian). DOI: 10.35164/0554-2901-2022-11-12-26-29.

Selyaev V.P., Ivashchenko T.A., Nizina Yu.G. Polymer concrete. Saransk: Mordov Publishing House. un-ta. 2016. 284 p. (in Russian).

Kogaev V.N., Drozdov Yu.N. Strength and wear resistance of machine parts. M.: Vyssh. shk. 1991. 319 p. (in Russian).

Gusev E.V., Naboishchikova N.A., Ageeva T.A. // Plastich. Massy. 2023. 1(1-2). Р. 14-16 (in Russian). DOI: 10.35164/0554-2901-2023-1-2-14-16.

Kakhramanov N.T., Kasumova G.Sh., Osipchik V.S., Gadzhieva R.Sh. // Рlastich. Massy. 2017. (11-12). P. 8-15 (in Russian). DOI: 10.35164/0554-2901-2017-11-12-8-15.

Negmatov S.S., Abed N.S., Negmatova K.S., Khalimjonov T.S., Sadikova M.M., Matsharipova M.M., Ulmasov T.U., Bozorboev Sh.A., Abdulaev O.Kh., Makhamadzhanov Z.U. // Plastich. Massy. 2021. N 1-2. Р. 28-32 (in Russian). DOI: 10.35164/0554-2901-2021-1-2-28-32.

Klabukova L.F., Panova M.O., Krasnov A.P., Rakhimova N.A., Solovieva V.A., Buyaev D.I., Kolybanov K.Yu. // Рlastich. Massy. 2020. 1(11-12). P. 20-22 (in Russian). DOI: 10.35164/0554-2901-2020-11-12-20-22.

Kalneson M.Yu., Balaev G.A. Plastics: Properties and Applications. SPb.: Khimiya. 1978. 384 p. (in Russian).

Sabadakha E.N., Prokonchuk N.R., Shutova A.L., Groba A.I. // Tr. BGTU. 2017. N 2. Ser. 2. P. 108-115 (in Belarus).

Опубликован
2024-07-02
Как цитировать
Gusev, E. V., Naboyshchikova, N. A., MKolobov, M. Y., & Ageeva, T. A. (2024). РАЗРАБОТКА И ПОЛУЧЕНИЕ ФЕНОПЛАСТОВЫХ КОМПОЗИТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. СЕРИЯ «ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ», 67(9), 82-89. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20246709.7021
Раздел
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ неорг. и органических веществ, теоретические основы

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)