ميخائلين يو مادة بوليمر مركبة خاصة. ميخايلين ، يوري أليكساندروفيتش - مواد بوليمرية خاصة. البحث التقريبي عن الكلمات

  • Shakhkeldyan B.N.، Zagarinskaya L.A. مواد الطباعة (وثيقة)
  • Kesting R.E. أغشية البوليمر الاصطناعية (وثيقة)
  • المواد المركبة من الكربون والكربون (وثيقة)
  • مواد مركبة مقاومة للحرارة مع غلاف من السيليكون العضوي (مستند)
  • موسوعة الهندسة الميكانيكية. المجلد 1. المواد (وثيقة)
  • نوفيكوف المواد الاصطناعية فائقة الصلابة: في 3 مجلدات. المجلد 2. مواد مركبة فائقة الصلابة (مستند)
  • بورياك ف. البوليمرات الحيوية - الحاضر والمستقبل (وثيقة)
  • Vo Thi Hoai Thu. المواد المركبة القابلة للتحلل الحيوي المعدلة على أساس البولي إيثيلين (وثيقة)
  • n1.doc

    (البلاستيك المقوى ، VKPM ، المواد المركبة).

    مقدمة ……………………………………………………………………………………………… .2

    1. PCM مع الألياف المستمرة.

    إمكانيات تنظيم الهيكل والخصائص ……………………………………… ... 3

    2. ميزات الخواص الميكانيكية لـ VPKM ………………………………………… ... 7

    3. تشوه توافق مكونات وصلابة VPKM ………………… .9

    4. طول الألياف الحرجة ، ل الحرجة. ………………………………………………………..أحد عشر

    5. مقاومة الكراك لـ VPKM. ………………………………………………………………………. 13

    6. تنظيم (التحسين) لخصائص VPKM ………………………………………………… .17

    7. خصائص VPKM تحت التحميل الديناميكي ……………………………………… .... 23

    8. كفاءة تطبيق VPKM في الهندسة الميكانيكية …………………………………… .32

    9. الاتجاهات في تطوير VPKM …………………………………………………………………………………………………………………………… ........... 37

    مواد البوليمر المركبة

    (البلاستيك المقوى ، VKPM)


    Mikhailin Yu.A.

    "ماتي" - الجامعة التكنولوجية الروسية الحكومية

    معهم. ك. تسيولكوفسكي ،

    روسيا ، 121552 ، موسكو ، شارع. Orshanskaya ، 3.

    مقدمة.

    حفزت متطلبات المواد الهيكلية والخاصة التي تلبي تمامًا احتياجات التكنولوجيا الحديثة (الفضاء بشكل أساسي) على تطوير واستخدام واسع النطاق للمواد المركبة KM) ، وخاصة المواد المركبة البوليمرية (PCM) ، وبين PCM ، المواد المركبة البوليمرية المستخدمة كمواد مالئة عالية - ألياف مستمرة ذات معامل متانة عالية وأشكال نسجية منها على شكل خيوط ، وحواف ، وشرائط (PCM مع ألياف مستمرة ، VPKM ، بلاستيك مقوى ، مواد مركبة).

    تعبئة البوليمرات بجزيئات مشتتة (مساحيق ، ألياف قصيرة) ، على الرغم من أنه يسمح بالحصول على PCMs بمستوى أعلى من الخصائص (خاصة عند استخدام ألياف بطول ل 10-100 مرة من طول الألياف الحرج ، لكريت ، ل» ل Crit ، عند تنفيذ آلية إعادة توزيع الضغط من المصفوفة إلى ألياف التعزيز) ، للحصول على مواد ذات خصائص خاصة (موصلة ، كهر مغناطيسية ، نشطة كهربيًا ، إلخ) ، ولكن لا تجعل من الممكن تحقيق الميزة الرئيسية للتركيبات باستخدام الألياف المستمرة (المواد المركبة ، VPKM ، CM المقوى) - القدرة على تصميم هيكل المواد مع تباين الخصائص المخطط له. يميزها التعزيز الأمثل لـ VPKM إلى مجموعة مستقلة من مواد البوليمر المملوءة (عندما تمتلئ بالمساحيق والألياف القصيرة ، لا يوجد تأثير متباين الخواص ، وتبقى هذه المواد غير متجانسة الخواص). في الممارسة المحلية ، تُستخدم مصطلحات "حشو التسليح" و "البلاستيك المقوى" فيما يتعلق بالمواد المملوءة بالمساحيق والألياف القصيرة بشكل غير مناسب (يشار إليها على أنها مركبات ليس من وجهة نظر ميكانيكا وفيزياء الأنظمة غير المتجانسة ، ولكن بناء على اعتبارات انتهازية باستخدام مصطلحات تجذب المستهلكين) ... في بعض الأحيان ، تسمى المواد المركبة بالمواد التي لا علاقة لها بـ CM (خليط من البوليمرات المتوافقة مع الديناميكا الحرارية ؛ البوليمرات المعدلة بإضافة مواد ذات وزن جزيئي منخفض ، إلخ).

    في العلوم والتكنولوجيا الأجنبية ، غالبًا ما تشتمل المواد المركبة على مواد تستخدم أليافًا مستمرة عالية المعامل (بوريك ، كربون ، كربيد كربيد ، UHMWPE ، كيفلر) كمواد مالئة ، وأشكال نسيج منها (خيوط ، حبال ، شرائط) ، مما يسمح بتصميم الهياكل ( وغيرها) للمواد المركبة التي توفر خصائص مثالية تحت أنواع مختلفة من التحميل.

    VPKM - تركيبات غير متجانسة ، يمكن تحسين هيكلها ، عند استخدام جهاز حوسبة حديث ، فيما يتعلق بطبيعة التأثيرات الخارجية وتصميمها بالمستوى المطلوب من تباين الخصائص. VPKM هي مواد متعددة الوظائف يمكن ، اعتمادًا على خصائص المكونات ، أن تجمع بين الخصائص الهيكلية والشفافية الراديوية والمقاومة الكيميائية ومقاومة الإشعاع وقدرة فحص التأثيرات المؤينة والدرع الراديوي وامتصاص الراديو المستخدمة لتقليل توقيع الرادار ، URZ ، في تقنية التخفي .

    1. PCM مع الألياف المستمرة. إمكانيات تنظيم الهيكل والممتلكات.

    يتم تحديد مجمع خصائص PCM من خلال خصائص المكونات (المصفوفة والحشو) وبنيتها الدقيقة والكلية وواجهة الطور ورد فعل هذه الهياكل للتأثيرات الخارجية. PCM - مواد غير متجانسة حيث تتفاعل مصفوفة مستمرة مع مادة مالئة (الطبقة البينية هي قلب PCM ، منطقة التلامس للمصفوفة - حشو في حجم PCM يبلغ 1 مم 3 ، بدرجة ملء 50٪ حجم. هو 450-600 مم 2) ، يدرك الأحمال الخارجية ويعيد توزيعها على الحشو.

    أعلى الخصائص الهيكلية هي لـ PCMs باستخدام ألياف مستمرة (PCM ، أحادي الاتجاه ، مع تباين مخطط).

    من خلال الجمع بين المكونات ذات الطبيعة المختلفة والشكل والحجم في مادة واحدة ، عن طريق تعديل محتواها ، يمكن للمرء الحصول على عدد غير محدود من أجهزة PCM وتغيير خصائصها ضمن نطاق واسع جدًا. يتم تحديد حدود التغيير في خصائص PCM بشكل أساسي من خلال القيم العليا والسفلى للخصائص المميزة للفئات الرئيسية للمواد (المعادن والسيراميك والبوليمرات) وحالة تجميع المواد (الغازية والسائلة) ، صلب).

    الميزة الرئيسية لـ PCM هي إنتاج مواد ذات خصائص تتجاوز بشكل كبير الحدود العليا والسفلى لخصائص المكونات الأولية (الجدول 1).

    الجدول 1.

    خصائص البوليمرات ، PCM ومجموعة التغييرات في الخصائص أثناء الانتقال من PM إلى PCM.


    صفة مميزة

    البوليمرات

    PKM

    نطاق التغييرات في خصائص PCM ، عدد المرات

    الكثافة ، كجم / م 3

    760 – 1800

    5 – 22000

    10 4

    قوة الشد ، MPa

    8 – 210

    0,1 – 4000

    10 4

    معامل يونغ ، GPa

    0,1 – 10

    0,01 –1000

    10 5

    التمديد النسبي ،٪

    0,5 – 1000

    0,1 – 1000

    10 4

    المقاومة الكهربائية الحجمية المحددة

    10 8 – 10 20

    10 -5 – 10 20

    10 25

    الموصلية الحرارية ، W / m ∙ K

    0,12 – 2,9

    0,02 – 400

    10 4

    CLTR ، 1 / ​​س

    (2-30) · 10 -5

    10 4 -5 · 10 -5

    10

    نسبة بواسون

    0,3 – 0,5

    0,1 – 0,5

    5

    يعد استخدام العناصر الخفيفة (الكربون في البوليمرات العضوية ، والمواد الكربونية) واعدًا للغاية لإنتاج مواد ذات خصائص ميكانيكية عالية. تعتمد القوة النظرية للمادة على نصف قطر الذرة الذي يشكل الرابطة الكيميائية.

    القوة النظرية؟ يمكن حساب النظرية باستخدام معادلة LUMR (Griffiths):

    F - الطاقة السطحية النوعية ، الطاقة النوعية لنمو الشقوق (للبوليمرات 10 2 –10 3 جول / م 2) ؛

    E - معامل يونغ ، MPa ؛

    أ 0 - المسافة بين العناصر (المسافة بين الذرات) ، وتشكيل الهيكل ، وثابت الشبكة البلورية (~ 10 -8 م) ، وطول الرابطة الكيميائية ، وطول الخلل ، والشقوق ؛ أ = F(ذرة R) ؛

    في- المعلمات الهندسية للعينة ؛


    - معامل الطاقة للقوى الدافعة للتصدع ، معدل (شدة) إطلاق الطاقة المرنة مع زيادة الخلل ، J / م 2 ؛

    ج - مؤشر لظروف نمو الشقوق مع فتحه تحت الشد. لأن
    أ
    F(ذرة R) ، عند نصف قطر ذرة الكربون R = 0.071 نانومتر ، القوة النظرية للرابطة C - C تساوي 16-25 جيجا باسكال ، وقوة روابط C = C في الكربوهيدرات والدورات غير المتجانسة هي 210– 250 كيلوجول / مول (قوة الروابط الأولية في كيلوجول / مول: معدن 110-350 ، أيوني 590-1050 ، تساهمية 160-940 ، متقبل مانح - حتى 1000)
    بالنسبة للبوليمرات يكون 26.5-39.2 جيجا باسكال ، ه + نظرية. 40-350 جيجا باسكال.

    قوة العينات السائبة كسر إجهاد الشد؟ + عملي هو 60-120 ميجا باسكال (بلاستيك إيبوكسي معالج بالحرارة) ، 115-195 ميجا باسكال (بوليستر سائل بلوري عطري Ksidar ، Vectra) ، 80-90 ميجا باسكال (بولي سلفون PSN ، Udel 1700) ، راديل بولي سلفون ، بولي إيثيرسولفون فيكتريكس 200P ، 100 ميجا باسكال) ، 100 ميجا باسكال 100 ميجا باسكال (بوليفينلين كبريتيد رايتون ، فورترون من تيكونا ، بريميف من سولفاي ، عادةً بألياف قصيرة 40٪ - 140-180 ميجا باسكال) ، 70-80 ميجا باسكال (أكاسيد بوليفينلين أريلوكس ، نوريل) ، 105–185 ميجا باسكال (بولي إيثيرميدات حرارية التلدن ، بوليميد LARC -TPI ، بولي أميد إيميد تورلون) ، أي 2.5-3.8٪ من ( ه + عملي ⋍ 5٪ ه + النظرية) ، والتي ترتبط بارتفاع خلل البوليمرات الصناعية ، والتي تحددها الأسباب الهيكلية والتكنولوجية.

    بواسطة LUMR /
    ⋍ (أ 0 / ل) 0.5 أين ل - طول العيب ، الشقوق ، أي. يكفي أن يكون لديك صدع بطول 1 ميكرومتر لتقليله بعامل 10.

    الخصائص الميكانيكية للألياف ، وخاصة البوليمر وألياف الكربون ، والتي أثناء تكوينها (جنبًا إلى جنب مع عامل القياس) تدرك أن بنية الألياف الدقيقة شديدة التوجه أقرب بكثير إلى تلك النظرية (الجدول 2). ألياف الكربون عالية القوة 5-7 جيجا باسكال ، والتي هي بالفعل 7-10٪ ، تساوي 70 جيجا باسكال. ه + ألياف الكربون العملية عالية المعامل 200-980 جيجا باسكال (20-90٪ من ه + نظرية.). ألياف الكربون عالية المعامل بسبب سوء توجيه بلورات الجرافيت الدقيقة مع قوة قص منخفضة بالنسبة لمحور الألياف لا تتجاوز 3٪ (2.5 جيجا باسكال).

    القيم ه + ألياف بوليمر عملية من مادة البولي أميد العطرية ، UHMWPE تصل إلى 50٪ ه + نظرية. ، = 10-15٪.

    الجدول 2.

    القيم النظرية والعملية لمعامل المرونة (E. + ) وضغط كسر الشد (؟ + ) المواد والألياف السائبة.


    المواد

    ، المعدل التراكمي

    ه + نظرية. ، المعدل التراكمي

    ، المعدل التراكمي

    ه + عملي ، المعدل التراكمي

    1. البولي إيثيلين (PE)

    27–35

    240–350

    الكمبيوتر الشخصي (منتجات مقولبة)

    0,02–0,04

    0,4–1,0

    HDPE (ألياف)

    0,45–0,80

    3,0–8,5

    الوزن الجزيئي عالي جدًا PE (T pl 147 o C ، T التابع 100-120 درجة مئوية)

    الألياف: سبكترا 900 (38 ميكرومتر)

    2,65

    120

    سبكترا 1000 (27 ميكرومتر)

    3.10 (حتى 4)

    175

    عن طريق تقنية الجل

    4

    250

    TEKMILON (f. MITSUI ؛ 0.96 جم / سم 3 ،؟ 4-6٪

    1,5–3,5

    60–100

    DYNEEMA SK-60 (f. DSM ، Goll. ؛ DFVLR ، ألمانيا ؛ 0.97 جم / سم 3 ، 3-6٪

    2,0–3,5

    50–125

    أحادي البلورات PE

    22



    2. البولي بروبلين (PP)

    16

    40–50

    منتجات على شكل

    0,03–0,04

    1,1–1,4

    الألياف (T pl 170 about C)

    0,3–0,7

    3,3–10

    تقنية جل الألياف

    3,42

    21-29 (حتى 36)

    3. البولياميدات الأليفية

    27

    230

    المنتجات ذات الشكل (PA6 ، PA66 ، PA12 ، PA610)

    0,07–0,08

    1,0–2,6

    ألياف (نايلون ، نايلون)

    0,50–0,95

    2–4,5

    4. البولياميدات العطرية (الألياف)

    30

    350

    SVM

    3,8–100

    100–180

    روسار

    3,6–3,8

    120–135

    روسار "O"

    4,5–5,0

    150

    VMN-88

    3,7–4,5

    157–167

    KEVLAR 49 (K-49، T969، T981)

    2,8–4,0

    125–140

    KEVLAR PRD-149 (1.39 جم / سم 3 ، 4.4٪ ، CI 25)

    2,4–4,2

    160–180

    TESHNORA HM-50 (TPA ، p-PDA و 3،4-DADPE ، 2: 3 أو 1: 1

    3,1

    71

    TBAPON ARENKA 900 ، 930 (f.Enka هولندا ، 1.44 جم / سم 3)

    2.5-3.0 (حتى 3.6)

    70-130 (حتى 150)

    5. Poly-n-phenylenebenzthiazole (ألياف PFBT ، 1.58 جم / سم 3 ، 0.9٪

    2.7-3.2 (حتى 5.56)

    300–330

    6. المواد الكربونية:

    كاربين (بلورات شديدة القصر)

    220–230

    الماس

    200

    1220

    بلورات الجرافيت (كثافة مثالية 2.27 جم / سم 3)

    140

    1060

    الكربون الزجاجي

    300

    0,1–0,24

    32

    ألياف صناعية: أجنبية

    905–720

    90450–500

    روسيا

    UKN-5000P

    27–70

    1060

    3,5

    220–250

    قلادة (موضوع)

    3,0–4,0

    350–450

    فين -280

    2,5–2,8

    600–700

    ELUR-P

    2,0–2,5

    180–200

    من ZhK-PECOV: TORNEL R-100 UHM (؟ 500 W / m K، Ag-450)

    2.5 (حتى 4)

    780

    P-120 (600 واط / م كلفن)

    2.2 (حتى 4)

    840

    P-140 (700 واط / متر كلفن)

    2.5 (حتى 4)

    980

    7. زجاج

    10–14

    140

    ألياف صناعية

    2,4–5,0

    51-116 (حتى 140)

    8. كوارتز

    25

    160

    ألياف 99.9٪ SiO 2

    2-3 (حتى 6)

    74

    تم تطوير مجموعة واسعة من الألياف (الجدول 3) وأشكال المنسوجات ، والتي تُستخدم في إنتاج مواد PCM والمعادن (MCM) والسيراميك (CKM) والكربون (CCM) والمنتجات منها.

    الجدول 3.

    الخصائص المقارنة للألياف.


    الأساسية

    ؟ ، ز / سم 3

    ؟ + ، GPa

    ه+ ، GPa

    ? + , %

    ؟ + /؟ ، كم

    ه + /؟ · 10 3 كم

    قطر الشعيرة ، ميكرومتر

    تييدوم. شريحة. على الهواء مباشرة. ، س ج

    تيرر ، س ج

    زجاج E

    2,5 – 2,6

    1,7 – 3,5

    64 – 73

    3

    118–138

    27,6–30

    5 – 25

    350

    1300

    زجاج اس

    2,48–2,51

    4 – 4,8

    78 – 85

    5,3

    160–194

    24,3–30

    5 – 15

    300

    1650

    الكربون HM / UHM

    1,96 / ? 2,0

    1,86 – 2,5 / 2,5–4,0

    حتى 500 / حتى 900

    0,38–0,5

    95–120

    164–200

    5–12

    600

    3650є

    الكربون NT10K

    1,8

    5 (حتى 7)

    ما يصل إلى 300

    1,8–2,1

    300–1100

    160–200

    5–7

    500

    3650є

    كوارتز

    2,2–2,3

    5,9

    75

    1,5–1,8

    230–270

    29–32

    1–3

    1300

    1930

    البازلت (SiO 2 49-55٪)

    1,7

    1.97-2.5 (حتى 2.85)

    71-90 (حتى 120)







    8–14

    700

    1250

    الاسبستوس

    (الكريسوتيل)


    2,4–2,6

    1.38-2.1 (حتى 4.2)

    160-172 (حتى 220)



    55

    69

    16-30 نانومتر

    450

    1520

    آل 2 يا 3

    2,5–3,95

    1,3–3,0

    115–420

    0,35–1,2





    3–25

    1000–1400

    1800–2500

    SiC

    2,55–3,4

    2,5–4,0

    180–450



    100–150

    130–200

    10–143

    1000–1350

    3100

    TiC (Tyranno)

    2,4

    2,5

    120

    2,2

    104

    50

    1

    1300–1600



    PET ، lavsan

    1,38

    0,6

    18

    15

    60

    13

    10–200

    100

    250

    PA-66

    1,2

    10

    25

    20

    80

    4

    25

    150

    250

    كيفلر 49/149 هم

    1,45 / 1,47

    3 / 2,4

    135 / 160

    3,5 / 1,5

    210

    93

    12

    250

    360

    تكنورا NM 50

    1,39

    3

    75

    4,3

    210

    54

    12

    250

    350

    سبكترا 900 ، 1000 (UHM PE)

    0,96

    2,65–3,12

    117 (حتى 170)

    3,5

    310

    120

    38

    100–120

    180

    تحمل

    2,5–2,76

    2,35–3,8

    363–420

    0,6–1,0





    96–203

    300

    2000

    التنغستن

    (جر)


    19,2–19,3

    3,3–4

    402–410



    20

    20

    10 (حتى 250)

    800

    3400

    فولاذ مقاوم للحرارة (رسم)

    7,8–7,9

    4–4,13

    176–200



    50

    20

    50–100



    1620

    البريليوم

    1,85

    1,1–1,3

    290–310



    71

    163

    130



    1285

    التنتالوم

    11,66

    0,62

    193



    37

    11,6





    3000

    التيتانيوم

    4,5–4,7

    0,55–1,93

    115–120



    27–41

    22–27





    1670

    الألومنيوم

    2,68–2,7

    0,29–0,62

    70–73



    23

    27



    300

    660

    є درجة حرارة التسامي

    تستخدم PCMs بوليمرات مختلفة (مواد رابطة) كمصفوفة ، بينما يمكن أن يكون مكون التعزيز (الحشو) من أي طبيعة. تتشكل خصائص CM من خلال مجموعة حجمية من المكونات.

    تستشعر المصفوفة المستمرة الأحمال الخارجية ، وتنقلها إلى مكونات المرحلة الثانية (في VPKM - الألياف) ، وتوقف نمو الشقوق التي تظهر أثناء تدمير الألياف بسبب اللدونة العالية نسبيًا أو التفكيك الموضعي للألياف من المصفوفة . تؤدي هاتان العمليتان إلى امتصاص (تبديد) الطاقة المنبعثة أثناء تدمير الألياف وتتميز أثناء التمدد بواسطة المعلمة
    (معامل شدة إطلاق طاقة التشوه المرن). يتم توفير مستوى كافٍ من مقاومة التشقق في ظل ظروف التحميل العادية بقيم تتراوح من 250 إلى 350 جول / م 2. هل هو مطلوب للهياكل المحملة بشكل كبير؟ 1000 ج / م 2. يتم تحقيق مرونة مصفوفات البوليمر دون تقليل قوتها ومعامل المرونة باستخدام المطاط "السائل" (واللدائن الحرارية ذات قيم G c العالية) ، مما يؤدي إلى تكوين مشتتات غير متجانسة الطور ، حيث يتم توزيع الطور المرن بأحجام جسيمات معينة في حجم الطور الزجاجي ، يتفاعل معها جسديًا وكيميائيًا. مع مثل هذا التعديل ، يمكن زيادة المصفوفات النشطة حراريًا إلى 400-600 (1000) جول / م 2. ترتبط صلابة الكسر لـ PCM بشكل تعاوني مع صلابة الكسر في المصفوفة.

    تحمي المصفوفة المادة المالئة من التأثيرات البيئية (عند امتصاص الماء بنسبة 5-8٪ بالوزن ، تنخفض القوة ومعامل المرونة بنسبة 15-20٪ ، ومقاومة الحرارة بنسبة 50-100 درجة مئوية) ، وتحدد العديد من الخصائص الوظيفية (شفافية الراديو ، والمواد الكيميائية المقاومة ، وما إلى ذلك) ، تشكل طبقة بينية عند ملامستها للحشو ، بسبب قدرة الترطيب للمادة الرابطة ، والتي تحددها نسبة الطاقات السطحية للمكونات (التوتر السطحي للمادة الرابطة السائلة هو 23-50 ∙ 10 -3 نيوتن / سم ، التوتر السطحي الحرج للترطيب = 18 · 40 دين / سم ، التوتر السطحي للانتشار أكثر من 45 10 -3 نيوتن / سم ، الطاقة السطحية (في erg / سم 2) من المعادن أكثر من 1300 ، كوارتز غير متبلور 260 ، زجاج ألومينوبوروسيليكات 425 ، كربون 50-70 ، بوليمرات 30-60).

    الطبقة البينية هي جزء من حجم المصفوفة (في اللدائن العضوية وجزء من حجم الحشو) ، حيث تغيرت الخصائص بشكل كبير تحت تأثير التفاعل الفيزيائي والكيميائي مع سطح الحشو. له تأثير كبير على التدمير المتماسك واللاصق لـ PCM في الحجم والواجهة ، على طبيعة وحجم الضغوط الناشئة في المصفوفة.

    تسمح مجموعة واسعة من مصفوفات البوليمر باختيارها المستهدف لـ PCMs مع الخصائص المطلوبة. من حيث مجموعة الخصائص ، فإن المصفوفات القائمة على مواد رابطة إيبوكسي معدلة ومصفوفات مالييميد وتركيبات تعتمد على خلائط من المونومرات المكونة للإيميد تلبي المتطلبات الحديثة بشكل كامل.

    عند تطوير المصفوفات ، يتم أخذ مجموعة معقدة من المتطلبات الخاصة بهم في الاعتبار: خصائص عالية القوة المرنة (زيادة قوة مصفوفات التصلب الحراري حتى 250 ميجا باسكال ، في المستقبل - حتى 500 ميجا باسكال بسبب استخدام أوليغومرات فردية كيميائية ، وليس مخاليطهم - راتنجات ؛ استخدام polyarylenes و polyheteroarylenes بدلاً من سلسلة الكربون ، حيث تكون؟ شروط القابلية للاشتعال ، انبعاث الدخان ، سمية منتجات الاحتراق ، FST - الخصائص ، القابلية للاشتعال ، الدخان ، السمية ؛ استبدال مصفوفات الايبوكسي بمالييميد ، إذا تجاوزت مقاومة الحرارة المطلوبة 150 درجة مئوية مع توفير خصائص FST) ، امتصاص الماء المنخفض (زيادة مقاومة التشقق ، القضاء على العيوب على المستوى الجزئي التي تحفز الآلية التناضحية لامتصاص الماء ، انخفاض في تركيز النيتروجين العالي في مصفوفات مالييميد المتصلبة بمصلبات الأليل ، انخفاض في امتصاص الماء المتوازن بمقدار 2-5 مرات). هل سيؤدي تنفيذ الهيكل الأمثل لـ PCM إلى زيادة قوتهم؟ + ما يصل إلى 2.35 جيجا باسكال عند 250 درجة مئوية (لـ MKM؟ + 1.45 جيجا باسكال عند 450 درجة مئوية).

    يقدم الكتاب معلومات حول مبادئ الإنشاء والتركيبات والهيكل والخصائص وتشكيلة بعض أنواع المواد المركبة البوليمرية (PCM) للأغراض الوظيفية (الخاصة): PCM الذكي (التشخيص الذاتي والتكيف IPCM ، مكونات IPCM ، توفير وظيفي الخصائص التي تم إنشاؤها باستخدام إنجازات المستشعرات الدقيقة ، والميكانيكا الدقيقة ، وتكنولوجيا المعالجات الدقيقة ، والتطورات في مجال التكنولوجيا الدقيقة والنانو) ؛ PCMs للحماية من الراديو وامتصاص الراديو (مواد مغناطيسية كهربائية ، موصلة لتقنية التخفي) ؛ مواد بوليمرية للحماية من تأثير إندينتر عالي السرعة (مواد وهياكل مدرعة) ؛ مواد بوليمر واقية من الحرارة (جر) (تسامي ، تذوب خلال مراحل الانصهار ، تذوب بآلية مختلطة) ، مواد بوليمر متناهية الصغر (مركبات نانوية ، أغشية نانوية ، طلاء نانوي).

    الكتاب موجه إلى المتخصصين في مؤسسات البوليمر: علماء المواد والتقنيين والمصممين والباحثين المرتبطين بتطوير وتحسين ومعالجة مواد البوليمر لأغراض خاصة.

    1. المواد البوليمرية الفكرية (IPM). مبادئ إنشاء وأنواع المكافحة المتكاملة للآفات. مواد وتقنيات لتصنيع مكونات IPM الدقيقة (الحساسات الدقيقة ، الألياف البصرية ، الإلكترونيات الدقيقة ، تكنولوجيا المعالجات الدقيقة ، الميكانيكا الدقيقة). المواد والتقنيات الخاصة بتصنيع المكونات النانوية IPM. البوليمرات لإنتاج المكونات النانوية (ذات التوصيل الكهربائي "الداخلي" ، النشاط الكهربائي ، البلور السائل ، التشعبية). الاتجاهات في تطوير وتحسين المكافحة المتكاملة للآفات ..

    2. أفكار نظرية حول مبادئ إنشاء المواد التي تحمي وتمتص الطاقة الكهرومغناطيسية. سلوك المواد في المجالات الكهربائية والمغناطيسية. المواد الموصلة والكهربائية المغناطيسية ذات النطاق الضيق والواسع. مكونات وتركيبات المواد التي تحجب وتمتص الطاقة الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية: البوليمرات ، المواد الكربونية ، الفريت ، المعادن غير المتبلورة. مواد الواقية من أشعة الشمس والطلاء والتركيبات (الأنواع والتركيبات والخصائص). مواد امتصاص الراديو. مبادئ وطرق الحد من توقيع الرادار للأشياء. تكنولوجيا التخفي. المواد والطلاء والهياكل التي تقلل من الصحة الإنجابية للآلات والمعدات والنقل والمرافق البحرية ومنشآت الصواريخ والطيران. الشبح الطائرات الصناعية. طرق الكشف عن الأشياء باستخدام تقنية التخفي ..

    3. مواد وهياكل الدروع. معايير تقييم الخصائص الوقائية. مواد وهياكل من نسيج البوليمر ، مركب ، هجين من البوليمر المعدني والبوليمر الخزفي.

    4. مواد وهياكل قرص العسل. المواد المستخدمة كأصداف ومواد مالئة في هياكل قرص العسل. حشوات قرص العسل من ورق البوليمر والبلاستيك على شكل خلية نحل PSP و Nomex. تكنولوجيا التصنيع. خصائص الأداء والتطبيق ..

    5. مواد الحماية من الحرارة (TZM). ظروف التشغيل للهياكل "الساخنة". أنظمة وطرق الحماية الحرارية. استئصال. معايير فعالية TPM الجر. أنواع TPM الجر. العلاقة بين تكوين وهيكل TPM البوليمر مع خصائصها الجر ..

    تطبيق. تم تقديم طرق لتحديد الخصائص العازلة والمغناطيسية وهندسة الراديو (معامل الانعكاس ، EPR).

    لتضييق نتائج البحث ، يمكنك تحسين الاستعلام الخاص بك عن طريق تحديد الحقول للبحث عنها. قائمة الحقول معروضة أعلاه. على سبيل المثال:

    يمكنك البحث بعدة حقول في نفس الوقت:

    العوامل المنطقية

    المشغل الافتراضي هو و.
    المشغل أو العامل ويعني أن المستند يجب أن يتطابق مع جميع العناصر في المجموعة:

    البحث و التنمية

    المشغل أو العامل أويعني أن المستند يجب أن يتطابق مع إحدى القيم الموجودة في المجموعة:

    دراسة أوتطوير

    المشغل أو العامل ليسيستثني المستندات التي تحتوي على هذا العنصر:

    دراسة ليستطوير

    نوع البحث

    عند كتابة طلب ، يمكنك تحديد طريقة البحث عن العبارة. يتم دعم أربع طرق: البحث باستخدام مورفولوجيا ، بدون مورفولوجيا ، البحث عن بادئة ، البحث عن عبارة.
    بشكل افتراضي ، يتم إجراء البحث مع مراعاة التشكل.
    للبحث بدون علم التشكل ، فقط ضع علامة الدولار أمام الكلمات في العبارة:

    $ دراسة $ تطوير

    للبحث عن بادئة ، يجب وضع علامة النجمة بعد الطلب:

    دراسة *

    للبحث عن عبارة ، تحتاج إلى تضمين الاستعلام بين علامتي اقتباس:

    " البحث والتطوير "

    البحث عن طريق المرادفات

    لتضمين مرادفات الكلمات في نتائج البحث ، ضع علامة تجزئة " # "قبل كلمة أو قبل تعبير بين قوسين.
    عند تطبيقها على كلمة واحدة ، سيتم العثور على ما يصل إلى ثلاثة مرادفات لها.
    عند تطبيقه على تعبير بين قوسين ، سيتم إلحاق مرادف بكل كلمة إذا تم العثور عليها.
    لا يمكن دمجها مع البحث بدون علم الصرف أو البحث بالبادئة أو البحث بالعبارة.

    # دراسة

    التجمع

    لتجميع عبارات البحث ، تحتاج إلى استخدام الأقواس. هذا يسمح لك بالتحكم في المنطق المنطقي للطلب.
    على سبيل المثال ، تحتاج إلى تقديم طلب: ابحث عن مستندات مؤلفها Ivanov أو Petrov ، والعنوان يحتوي على الكلمات بحث أو تطوير:

    البحث التقريبي عن الكلمات

    للبحث التقريبي ، تحتاج إلى وضع علامة التلدة " ~ "في نهاية كلمة من عبارة. على سبيل المثال:

    البروم ~

    سيجد البحث كلمات مثل "برومين" ، "روم" ، "حفلة موسيقية" ، إلخ.
    يمكنك أيضًا تحديد الحد الأقصى لعدد التعديلات الممكنة: 0 أو 1 أو 2. على سبيل المثال:

    البروم ~1

    افتراضيًا ، يُسمح بتعديلين.

    معيار القرب

    للبحث عن طريق القرب ، تحتاج إلى وضع علامة التلدة " ~ "في نهاية العبارة. على سبيل المثال ، للعثور على مستندات تحتوي على الكلمات" بحث وتطوير "في كلمتين ، استخدم الاستعلام التالي:

    " البحث و التنمية "~2

    صلة التعبير

    يستخدم " ^ "في نهاية التعبير ، ثم أشر إلى مستوى ملاءمة هذا التعبير بالنسبة للباقي.
    كلما ارتفع المستوى ، كان التعبير أكثر ملاءمة.
    على سبيل المثال ، في هذا التعبير ، تكون كلمة "بحث" أكثر صلة بأربع مرات من كلمة "تطوير":

    دراسة ^4 تطوير

    المستوى الافتراضي هو 1. القيم المسموح بها هي رقم حقيقي موجب.

    البحث الفاصل

    لتحديد الفاصل الزمني الذي يجب أن توجد فيه قيمة الحقل ، يجب عليك تحديد قيم الحدود بين قوسين ، مفصولة بواسطة عامل التشغيل إلى.
    سيتم إجراء الفرز المعجمي.

    مثل هذا الاستعلام سيعيد النتائج مع مؤلف يتراوح من إيفانوف إلى بتروف ، لكن لن يتم تضمين إيفانوف وبيتروف في النتيجة.
    لتضمين قيمة في فاصل زمني ، استخدم الأقواس المربعة. استخدم الأقواس المتعرجة لاستبعاد قيمة.