Вышедшие номера
Влияние температуры термомеханической обработки на гетерогенную структуру углеродного волокна
Переводная версия: 10.1134/S1063784219120259
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет», Фонд перспективных научных исследований
Тюменцев В.А.1, Фазлитдинова А.Г.1, Подкопаев С.А.2
1Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
2Завод углеродных и композиционных материалов, Челябинск, Россия
Email: tyum@csu.ru, fazlitdinovaag@mail.ru
Поступила в редакцию: 13 декабря 2018 г.
В окончательной редакции: 20 мая 2019 г.
Принята к печати: 10 июня 2019 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2019 г.

Методом рентгеноструктурного анализа изучено изменение тонкой структуры углеродных волокон по мере повышения температуры термомеханической обработки. Показано, что материал волокон гетерогенен, его компонентный состав определен режимами термомеханической обработки, а также зависит от угла φ ориентировки областей когерентного рассеяния относительно оси нити. Ключевые слова: углеродное волокно, рентгеноструктурный анализ, фазовый состав, текстура.
  1. Zhua C.Zh., Yua X.L., Liua X.F., Maoc Y.Z., Liua R.G., Zhaoa N., Zhanga X.L., Xua J. // Chinese J. Polymer Sci. 2013. Vol. 31. N 5. P. 823--832
  2. He D.X., Wang C.G., Bai Y.J., Lun N., Zhu B., Wang Y.X. // J. Mater. Sci. 2007. Vol. 42. N 17. P. 7402--7407
  3. Wen Y., Li H., Peng G., Yang Y., Liu L. // Mater. Sci. Poland. 2010. Vol. 28. N 2. P. 479--490
  4. Wang B., Xiao Sh., Cao W., Shi X., Xu L. // J. Appl. Polymer Sci. 2012. Vol. 124. P. 3413--3418
  5. Fazlitdinova A.G., Tuymentsev V.A., Podkopaev S.A., Shveikin G.P. // J. Mater. Sci. 2010. Vol. 45. P. 3998--4005
  6. Rahaman M.S.A., Ismail A.F., Mustafa A. // Polymer Degradation and Stability. 2007. Vol. 92. P. 1421--1432
  7. Sauder C., Lamon J., Pailler R. // Composit. Sci. Technol. 2002. Vol. 62. P. 499--504
  8. Oya N., Johnson D.J. // Carbon. 2001. Vol. 39. P. 635--645
  9. Ozbek S., Isaac D.H. // Carbon. 2000. Vol. 38. P. 2007--2016
  10. Liu F., Wang H., Xue L., Fan L., Zhu Zh. // J. Mater. Sci. 2008. Vol. 43. N 12. P. 4316--4322
  11. Li D., Wang H., Wang X. // J. Mater. Sci. 2007. Vol. 42. P. 4642--4649
  12. Тюменцев В.А., Фазлитдинова А.Г. // ЖТФ. 2016. Т. 86. Вып. 3. С. 62--69
  13. Zhang Y., Tajaddod N., Song K., Minus M.L. // Carbon. 2015. Vol. 91. P. 470--493
  14. Lachter J., Bragg R.M. // Phys. Rev. B. 1986. Vol. 33. N 12. P. 8903--8905
  15. Tadjani M., Lechter Jacil, Kabret T.S., Bragg R.H. // Carbon. 1986. Vol. 24. N 4. P. 447--449
  16. Kawamura K., Bragg R.H. // Carbon. 1986. Vol. 24. N 3. P. 301--309
  17. Aladekomo J.B., Bragg R.H. // Carbon. 1990. Vol. 28. N 6. P. 897--906
  18. Wang C.S., Wu G.T., Li W.Z. // J. Power Sources. 1998. Vol. 76. P. 1--10
  19. Букалов С.С., Лейтес Л.А., Головешкин А.С., Тюменцев В.А., Фазлитдинова А.Г. Исследование строения углеродного волокна, полученного путем высокотемпературной термомеханической обработки полиакрилнитрильной нити, методами спектроскопии комбинационного рассеяния и рентгеновской дифрактометрии. // Изв. РАН. Серия химическая. 2018. N 6. С. 1002--1009.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.