ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕНОПЛАСТОВЫХ КОМПОЗИ-ТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСПЕРСНО-ВОЛОКНИСТОГО НАПОЛНИТЕЛЯ
Аннотация
Представлено аппаратурно-технологическое оформление получения полимерных композиционных материалов на основе твердых резольных и новолачных фенолоформальде-гидных смол и дисперсного волокнистого наполнителя, полученного трехступенчатой меха-нической переработкой отходов фибрового производства целлюлозно-бумажной промыш-ленности. Отмечены технологические параметры протекающих гидромеханических и тер-мических процессов. Приведены результаты термического анализа процессов пластифика-ции и полимеризации высоконаполненных полимерных композитов, позволяющие оценить физико-термические закономерности протекающих в них преобразований и установить влияние добавочных материалов на процесс полимеризации и структурообразование компо-зита. При этом установлено существенное влияние добавки сульфата алюминия на уплот-нение структуры и повышение физико-механических и химических свойств исследуемых фе-нопластовых композитов. Представлены результаты химической стойкости фенопласто-вых композитов. с 50% наполнением с добавкой сульфата алюминия и без нее от воздейст-вия воды и различных агрессивных растворов кислот, щелочей, солей, отражающие степень стабильности относительного изменения массы и набухания материала. Произведена оцен-ка сорбционных свойств фенопластовых образцов по полученным кривым сорбции, на основе которых осуществлен расчет массопроводных свойств фенопластовых омпозитов и произ-ведена оценка механизма диффузионной миграции влаги и водостойкости в различных тер-модинамических условиях.
Литература
Kolosova A.S., Sokolskaya M.K., Vitkalova I.A., A.S. Torlova, Pikalov E.S. Modern polymer composite materials and their application. International Journal of Applied and Basic Research. 2018. N 5-1. P. 245-256. (in Russian).
Ershova O.V., Ivanovsky S.K., Chuprova L.V., Bakhaeva A.N. Modern composite materials based on a polymer matrix. International Journal of Applied and Basic Research. 2015. N 4-1. P. 14-18. (in Russian).
Alieva A.P. Composite materials based on phenol-formaldehyde resins. Industrial production and use of elasto-mers. 2021. N 1. Р. 34-43. DOI: 10.24412/2071-8268-2021-1-34-43. (in Russian).
Zastrogina O.B., Sinyakov S.D., Serkova E.A. Materials based on phenol-formaldehyde oligomers of resol and novolak types. WORKS OF VIAM. 2021, N. 11(105). Р. 55-65. DOI: 10.18577/2307-6046-2021-0-11-55-65. (in Russian).
Rusakov D.S. Modification of phenol-formaldehyde resin with products of sulfite-cellulose production. Systems. Methods. Technologies. 2016. N 1 (29). P. 113-119. (in Russian).
Samoilov V.M., Budnik D.A., Tarasov K.A., Fateeva M.A., Goncharova N.N., Nakhodnova A.V., Elchaninova V.A., Konyushenkov A.A. Properties of press fiber reinforced plas-tics based on viscose carbon fiber and phenol-formaldehyde resins of different types. Plastics. 2022. N (11-12). P 26-29. (in Russian).
Sabadakha E.N., Prokonchuk N.R., Shutova A.L., Groba A.I. Thermostable composite materials. Proceedings of the Belarusian State Technological University. 2017. N. 2. Series 2. P. 108-115. (in Belarus).
Mikhailin Yu.A. Fibrous polymer composite materials in tech-nology. SPb: Publishing house "Scientific bases and technolo-gies". 2013. 752 p. (in Russian).
Kerber M.L. Polymer composite materials: structure, proper-ties, technologies. Ed. Academician of Berlin A.A. SPb.: Pub-lishing house "TsOP Professiya". 2014. 592 p. (in Russian).10. Gerasimova V.M., Zubova N.G., Zakharevich A.M., Ustinova T.P. Investigation of the structure and properties of composite materials based on modified viscose industrial yarns. Technological University Bulletin. 2017. V. 20. N 2. P. 70-71. (in Russian).
Torlova A.S., Vitkalova I.A., Pikalov E.S. Production tech-nologies, properties and fields of application of compositions based on phenol-formaldehyde resins. Scientific Review. Tech-nical science. 2017. N 2. P. 96-114. (in Russian).
Vitkalova I.A., Torlova A.S., Pikalov E.S. Production tech-nologies and properties of phenol-formaldehyde resins and compositions based on them. Scientific Review. Technical sci-ence. 2017. N 2. P. 15-28. (in Russian).
Gushchina T.V., Gushchina E.A., Kolobov M.Yu., Blinichev V.N. Study of an impact-reflective mill. Modern high technolo-gy. Regional application. 2020. N 3. P. 54-59. (in Russian).
Gusev E.V., Naboyshchikova N.A., Ageeva T.A. Technolog-ical background for obtaining a composite material based on hard synthetic resins and fiber filler. ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2022. V. 65. N 6. P. 58-63. (in Russian).
Gusev E.V., Naboishchikova N.A., Ageeva T.A., Kolobov M.Yu. Development and production of phenolic composites for mechanical engineering purposes. News of universities. ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2024. V. 67. N 9. P. 82-89. (in Russian).
Gusev E.V., Naboishchikova N.A., Ageeva T.A. Study of a set of functional properties of phenolic composites using a dis-persed fibrous filler. Plastics. 2023. N 1 (1-2). P.14-16. (in Russian).
Selyaev V.P., Ivashchenko Yu.G., Nizina T.A. Polymer con-cretes. Saransk: Publishing House of Mordov. university 2016. 284 p (in Russian).
Solomatov V.I., Selyaev V.P., Sokolova Yu.A. Chemical resistance of materials. Moscow: RAASN. 2001. 284 p. (in Russian).
Rudobashta S.P. Mass Transfer in Solid-Phase Systems. Mos-cow: Chemistry. 1980. 248 p. (in Russian).
Gusev E.V., Sokolsky A.I., Sergienkova A.A., Shuina E.A. Mass conductivity of dispersed and sheet materials under ther-modynamic equilibrium conditions. Bulletin of Ivanovo State Power Engineering University. 2023. N 6. P. 38-42. (in Rus-sian).
Sazhin B.S. Basics of Drying Technique. Moscow: Chemistry. 2084. 320 p. (in Russian).











