Выбор режимов УФ-модификации магнезитонаполненных ПКМ

Содержание

Слайд 2

Цель работы:
Изучение физико-химических и механических характеристик модифицированных наполненных полимеркомпозитных материалов

Цель работы: Изучение физико-химических и механических характеристик модифицированных наполненных полимеркомпозитных материалов с
с использованием в качестве модификатора - Fyrolflex (FF) и наполнителя – магнезита.
Задачи работы:
Исследование химического, фракционного состава и структуры магнезита.
Определение оптимального содержания наполнителя в составе модифицированной эпоксидной композиции.
Комплексное изучение свойств эпоксидных композитов, модифицированных магнезитом.
Исследование влияния УФ – модификации на эксплуатационные свойства наполненных эпоксидных композитов.

2

Слайд 3

Объекты исследования

Связующее:
Эпоксидная диановая смола марки ЭД-20
(ГОСТ 10587-93)
Отвердитель:
Полиэтиленполиамин (ПЭПА) (ТУ 6-02-594-85)

3

Объекты исследования Связующее: Эпоксидная диановая смола марки ЭД-20 (ГОСТ 10587-93) Отвердитель: Полиэтиленполиамин (ПЭПА) (ТУ 6-02-594-85) 3

Слайд 4

Объекты исследования

Модифицирующая добавка:
Fyrolflex (ФФ)
Измельченный магнезит с размером частиц ≤ 35-45 мкм;

Объекты исследования Модифицирующая добавка: Fyrolflex (ФФ) Измельченный магнезит с размером частиц ≤
Приорское месторождение (Новороссийский район Актюбинской области, Казахстан)

4

Слайд 5

Химический состав магнезит

5

Химический состав магнезит 5

Слайд 6

Фракционный состав и СЭМ частиц магнезита

6

Фракционный состав и СЭМ частиц магнезита 6

Слайд 7

Свойства эпоксидных композитов

7

Примечание: Gиз – разрушающее изгибающее напряжение; Еиз –

Свойства эпоксидных композитов 7 Примечание: Gиз – разрушающее изгибающее напряжение; Еиз –
модуль упругости при изгибе; Gр – разрушающее напряжение при растяжении; Ер – модуль упругости при растяжении; ауд – ударная вязкость; коэффициент вариации по свойствам 3-5 %.

Слайд 8

Влияние УФ-излучения на свойства магнезитонаполненных эпоксидных компаундов

Примечание: Gиз – изгибающее напряжение; Еиз

Влияние УФ-излучения на свойства магнезитонаполненных эпоксидных компаундов Примечание: Gиз – изгибающее напряжение;
– модуль упругости при изгибе; Gр – прочность при растяжении; Ер – модуль упругости при растяжении; ауд – ударная вязкость; коэффициент вариации по свойствам 3-5 %.

8

Слайд 9

Выводы

Изучен химический и фракционный состав магнезита и установлено, что его фракционный состав

Выводы Изучен химический и фракционный состав магнезита и установлено, что его фракционный
представлен частицами от 0,1 до 100 мкм, со средними размерами частиц 2-3 и 35-45 мкм, а также преимущественно оксидов магния и кальция, такой состав свидетельствует об экологической безопасности данного продукта и, соответственно, возможности использования ее в качестве наполнителя эпоксидного композита.
Выбрано рациональное содержание магнезита как модифицирующей добавки (0,05-0,5%) и наполнителя (50-150 масс. ч.) эпоксидной композиции, обеспечивающее повышение изученного комплекса физико-механических свойств.
Проведенные исследования показали, что наиболее рациональным является введение магнезита в качестве модифицирующей добавки в количестве 0,1 масс.ч., так как при этом достигаются более высокие показатели исследуемых физико-механических свойств: на 84 % возрастает изгибающее напряжение и на 62 % модуль упругости при изгибе, в 2,2 раза возрастает прочность и на 39 % модуль упругости при растяжении, в 2,5 раза возрастает ударная вязкость.
Установлено, что ультрафиолетовое воздействие на композит не изменяет или ухудшает весь комплекс свойств магнезитонаполненного эпоксидного компаунда. Таким образом, применение ультрафиолетового излучения является не перспективным для повышения свойств данного композита.

9