ОХНМХимическая физика Advances in Chemical Physics

  • ISSN (Print) 0207-401X
  • ISSN (Online) 3034-6126

Низкоплавкие гибридные термопласты полифосфата аммония

Код статьи
10.31857/S0207401X24050099-1
DOI
10.31857/S0207401X24050099
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 43 / Номер выпуска 5
Страницы
78-84
Аннотация
При взаимодействии высокомолекулярного полифосфата аммония с полиэтиленполиамином получены термопластичные полимеры с Тстекл = 46.3–50.7 °С, Тразм = 43–92 °С, Ттекуч= 85–152 °С. Измерены термо-, теплостойкость, влагоустойчивость, степень кристалличности в зависимости от концентрации полиэтиленполиамина. Измерена прочность на изгиб связующих и армированных композитов. Предложена химическая схема образования поликомплекса и рассмотрена его структура.
Ключевые слова
полифосфат аммония полиэтиленполиамин низкоплавкие термопластичные поликомплексы температура стеклования температура текучести термическая деструкция нано-размерные кристаллиты армированные композиты
Дата публикации
14.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
2

Библиография

  1. 1. Urman K., Otaigbe J.U. // Prog. Polym. Sci. 2007. V. 32. P. 1462.
  2. 2. Kobayshi N., Mori T., Suetsugiu T. et al. // J. Ceram. Soc. Jpn. 2008. V. 116 (1356). P. 875. https://doi.org/10.2109/jcersj2.116.875
  3. 3. Shaulov A.Yu., Berlin A.A. // Recent Res. Devel. Polym. Sci. 2012. P. 21.
  4. 4. Лалаян В.М., Стегно Е.В., Никитин А.В. и др. // Высокомолекуляр. соединения. Сер. Б. 2015. Т. 57. № 1. С. 26; https://doi.org/10.7868/S230811391501009Х
  5. 5. Нечволодова Е.М., Сакович Р.А., Грачев А.В. и др. // Хим. физика. 2020. Т. 39. № 3. С. 66. https://doi.org/10.31857/S0207401Х20030115
  6. 6. Короткова Ю.А., Шаулов А.Ю., Грачев А.В. и др. // Все материалы. Энциклопед. справ. 2019. № 8. С. 2. https://doi.org/10.1134/1994-6260-2019-0-8-2-6
  7. 7. Лалаян В.М., Стегно Е.В., Грачев А.В. и др. // Докл. АН. 2016. № 6. С. 6.
  8. 8. Стегно Е.В., Лалаян В.М., Грачев А.В. и др. // Все материалы. Энциклопед. справ. 2017. № 1. С. 2.
  9. 9. Шаулов А.Ю., Сакович Р.А., Грачев А.В. и др. // Высокомолекуляр. соединения. Б. 2020. Т. 62. № 5. С. 395. https://doi.org/10.31857/S2308113920050125
  10. 10. Shaulov A., Addiego F., Federic C.E. et al. // Materials. 2021. V. 14(4) № 969. https://doi.org/10.3390/ma14040969
  11. 11. Павлушкин Н.М., Журавлев А.К. Легкоплавкие стекла. М.: Энергия, 1970.
  12. 12. Tick A. // Phys. Chem. Glasses. 1984. V. 25. № 6. Р. 149.
  13. 13. Xu X.J., Day D.E. // Phys. Chem. Glasses. 1990. V. 31. № 5. P. 183.
  14. 14. Xu X.J., Day D.E., Brow R.K., Callahan P.M. // Phys. Chem. Glasses. 1995. V. 36. № 6. P. 264.
  15. 15. Shaw C.M., Shelb J.E. // Phys. Chem. Glasses. 1988. T. 29. P. 87.
  16. 16. Dima V., Balta P., Eftimie M., Ispas V. // J. Optoelectron. Adv. Mater. 2006. V. 8. P. 2126.
  17. 17. Maeder Th. // Intern. Mater. Rev. 2012. V. 58. P. 3.
  18. 18. Мазурин О.В., Стрельцина М.В., Швайко-Швайковская Т.П. Свойства стекол и стеклообразующих расплавов: Справочник. М.: Химия, 1975.
  19. 19. Шаулов А.Ю., Владимиров Л.В., Авраменко Н.В. и др. // Изв. РАН. Сер. хим. 2022. № 10. С. 2103.
  20. 20. Продан Е.А., Продан Л.И., Ермоленко H.Ф. Триполифосфаты и их применение. Минск: Наука и техника, 1969.
  21. 21. Ненахов С.А., Пименова В.П. // Пожаровзрывобезопасность. 2010. № 19. С. 11.
  22. 22. Сакович Р.А., Шаулов А.Ю., Нечволодова Е.М., Ткаченко Л.А. // Хим. физика. 2020. Т. 39. № 5. С. 78. https://doi.org/10.31857/S0207401Х2005009Х
  23. 23. Нечволодова Е.М., Сакович Р.А., Грачев А.В. и др. // Хим. физика. 2017. Т. 36. № 5. С. 82. https://doi.org/10.7868/S0207401Х17050077
  24. 24. Нечволодова Е.М., Сакович Р.А., Грачев А.В. и др. // Хим. физика 2017. Т. 36. № 9. С. 66. https://doi.org/10.7868/S0207401Х17090072
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека