ОХНМХимическая физика Advances in Chemical Physics

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

Физико-химические свойства дисперсно-наполненного сополимера этилена с октеном

Код статьи
10.31857/S0207401X24050109-1
DOI
10.31857/S0207401X24050109
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 43 / Номер выпуска 5
Страницы
85-92
Аннотация
Данная статья направлена на развитие инноваций в области получения гибридных полимерных нанодисперсных материалов и исследование их структурных, термодинамических и физико-механических свойств. Наполнение сополимера этилена с октеном наночастицами никеля, а также базальтовой чешуей позволяет повысить эластичность композита на 25%, а также обуславливает повышение его прочности на 15%. Результаты открывают возможность оценить влияние химической природы, размеров и содержания различных наполнителей на повышение термостойкости и эластичности новых гибридных и наноматериалов.
Ключевые слова
гибридные полимерные наноматериалы базальтовые чешуйки наночастицы металлов экструзия термостабильность эластичность прочность
Дата публикации
14.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
3

Библиография

  1. 1. Trakhtenberg L.I., Ikim M.I., Ilegbusi O.J. et al. // Chemosensors. 2023. V. 11. № 6. P. 320. https://doi.org/10.3390/ chemosensors11060320
  2. 2. Kozhushner M.A., Trakhtenberg L.I., Bodneva V.L. et al. // J. Phys. Chem. C. 2014. V. 118. № 21. P. 11440. https://doi.org/10.1021/jp501989k
  3. 3. Трахтенберг Л.И., Герасимов Г.Н., Григорьев Е.И. // ЖФХ. 1999. T. 73. № 2. C. 264.
  4. 4. Жуков А.М., Солодилов В.И., Третьяков И.В. и др. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 9. С. 64. https://doi.org/10.31857/S0207401X22090138
  5. 5. Guymon G.G., Malakooti M.H. // J. Polym. Sci. 2022. V. 60. № 8. P. 1300. https://doi.org/10.1002/pol.20210867
  6. 6. Несмелов А.А., Завьялов С.А., Малахов С.Н. и др. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 7. С. 50. https://doi.org/10.31857/S0207401X23070142
  7. 7. Trzepieci’nski T., Najm S.M., Sbayti M. et al. // J. Compos. Sci. 2021. V. 5. № 8. P. 217. https://doi.org/10.3390/jcs5080217
  8. 8. Tran V.V., Nu T.T.V., Jung H.-R. et al. // Polymers. 2021. V. 13. № 18. P. 3031. https://doi.org/10.3390/polym13183031
  9. 9. Алоев В.З., Жирикова З.М., Тарчокова М.А. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2020. Т. 63. № 4. С. 81. https://doi.org/ 10.6060/ivkkt.20206304.6158
  10. 10. Li Z., Wu W., Chen H. et al. // Roy. Soc. Chem. Adv. 2013. V. 3. P. 6417. https://doi.org/10.1039/c3ra22482a
  11. 11. Лебедева Е.А., Астафьева С.А., Трухинов Д.К. и др. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 2. С. 83; https://doi.org/10.31857/S0207401X23020103
  12. 12. Myasoedova V., Zakharova E., Vasiljev I. // Annals DAAAM Proc. Intern. DAAAM Sympos. 2021. V. 32. P. 177. https://doi.org/10.2507/32nd.daaam.proceedings.027
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека