Представлены результаты сравнительного исследования свойств защитных покрытий, сформированных различными способами с использованием метода холодного газодинамического напыления на поверхности конструкционной стали марки Ст3. Состав и морфология защитных слоев исследованы методом сканирующей электронной микроскопии в сочетании с энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией. Антикоррозионные свойства образцов с покрытиями изучены методом электрохимической импедансной спектроскопии в 3.5%-ном растворе NaCl. Показано, что включение в состав композиционного покрытия ультрадисперсного политетрафторэтилена повышает коррозионную стойкость обрабатываемого материала. Установлено, что наилучшая антикоррозионная защита Ст3 достигается в процессе формирования защитного покрытия, который включает несколько последовательных этапов: нанесение медно-цинкового слоя методом холодного напыления, термообработка при 500 °C в течение 1 ч, обработка посредством нанесения ультрадисперсного политетрафторэтилена и повторная термообработка при 350 °C в течение 1 ч. Полученные результаты свидетельствуют о том, что сформированные методом холодного напыления полимерсодержащие покрытия эффективно повышают защитные свойства обработанного материала.
Синтезированы и изучены полимерные композиционные материалы на основе наночастиц марганца, стабилизированные в объеме матрицы полиэтилена низкой плотности или на поверхности микрогранул политетрафторэтилена. Методами рентгенофазового анализа, просвечивающей электронной микроскопии и рентгеновской абсорбционной спектроскопии установлены состав, морфология и строение марганцеодержащих наночастиц. Изучены их магнитные свойства в широком диапазоне температур и магнитных полей. Показано влияние типа полимерной матрицы и условий синтеза на формирование наночастиц и их магнитное поведение.
Искусственные кровеносные сосуды, изготовленные из фторполимеров методом электроформования, обладают высокой биосовместимостью, уникальным сочетанием прочности и химической стойкости, а также открытой взаимосвязанной пористостью, что обеспечивает благоприятные условия для эндотелизации. Цель данной работы – исследование структуры и свойств искусственных кровеносных сосудов, сформированных методом электроформования из отечественных фторполимеров: политетрафторэтилена, сополимера винилиденфторида с тетрафторэтиленом и поливинилиденфторида. Исследованы структура стенки искусственного сосуда, свободная энергия поверхности стенки, прочность, относительное удлинение и взаимодействие сосудов с мезенхимальными стволовыми клетками человека в зависимости от типа используемого фторполимера. Показано, что наиболее перспективным отечественным фторполимером для изготовления сосудов методом электроформования является сополимер винилиденфторида с тетрафторэтиленом.
Впервые обнаруженное в Институте химии Дальневосточного отделения РАН явление переноса молекул политетрафторэтилена в газовую фазу при ударной термодеструкции фторопласта-4 успешно применяется для получения ультрадисперсного политетрафторэтилена (УПТФЭ), содержащего молекулы фторполимера различной молекулярной массы: от 300 до 5000 a.e.м. Фторполимер состоит из предельных и непредельных молекул, которые могут содержать различные функциональные группы в зависимости от среды, в которой протекает термодеструкция. Проведены исследования процесса термодеструкции фторопласта-4 в окислительной среде, а также воздействие газообразного фтора на УПТФЭ различного молекулярного веса. Полученные соединения изучались различными физико-химическими методами и испытывались в качестве антифрикционных, противоизносных, гидрофобных, антиобледенительных, противообрастающих покрытий в чистом виде и в составе композитных и лакокрасочных материалов, а также в качестве энергоемких компонентов катодов для литиевых химических источников тока.
Индексирование
Scopus
Crossref
Higher Attestation Commission
At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation