Вышедшие номера
Влияние сверхвысокочастотного электромагнитного поля на межслоевую прочность в отвержденных полимерных композиционных материалах
Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт». Аналитические исследования выполнены с использованием научного оборудования ЦКП НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА при финансовой поддержке проекта Российской Федерацией в лице Минобрнауки России, Соглашение № 075-15-2022-1157 от 16.08.2022
Злобина И.В. 1,2, Бекренев Н.В. 1, Егоров А.С.3, Кузнецов Д.И.1
1Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, Саратов, Россия
2Институт химических реактивов и особо чистых химических веществ Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", Москва, Россия
3Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
Email: irinka_7_@mail.ru, nikolaj.bekrenev@yandex.ru
Поступила в редакцию: 10 октября 2022 г.
В окончательной редакции: 23 ноября 2022 г.
Принята к печати: 23 ноября 2022 г.
Выставление онлайн: 14 января 2023 г.

Установлено, что воздействие сверхвысокочастотного электромагнитного поля с рациональной для каждого типа композита (угле-, стекло-, органопластик) плотностью потока энергии способствует увеличению удельной работы расслоения соответственно на 18.6, 12 и на 20%, что удовлетворительно коррелирует с увеличением прочности данных материалов при трехточечном изгибе и межслоевом сдвиге. Ключевые слова: углепластики, стеклопластики, органопластики, расслоение, сверхвысокочастотное электромагнитное поле.
  1. М.С. Дориомедов. Труды ВИАМ, 89 (6-7), 29 (2020)
  2. Ю.А. Михайлин. Конструкционные полимерные композиционные материалы (Научные основы и технологии, СПб., 2010), 2-е изд., 822 с
  3. Ю.В. Василевич, К.А. Горелый, С.В. Сахоненко, С.Н. Иванов. Теоретическая и прикладная механика: международный научно-технический сборник. 31, 67 (2016)
  4. Ю.С. Архангельский. Справочная книга по СВЧ-электротермии: справочник (Научная книга, Саратов, 2011), 560 с
  5. C. Ogonna Mgbemena, D. Li, M.-F. Lin, P.D. Liddel, K.B. Katnam, V.T. Kumar, Y.H. Nezhad. Accelerated Microwave Curing of Fibre-reinforced Thermoset Polymer Composites for Structural Applications: A Review of Scientific Challenges, Composites: Part A (2018), DOI: 10.1016/j.compositesa.2018.09.012
  6. Jing Zhou, Yingguang Li, Mengchen Zhang, Eyan Xu, Tao Yang. Materials Today Communications, 26 101960 (2021). https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2020.101960
  7. И.В. Злобина, К.С. Бодягина, С.П. Павлов, Н.В. Бекренев Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния, 38 (4), 34 (2018)
  8. T. Kim, L. Jaegeun, L. Kun-Hong. Carbon Lett., 15 (1), 15 (2014)
  9. I.V. Zlobina, N.V. Bekrenev, G.K. Muldasheva. Studies of Microwave Electromagnetic Field Influence on Adhesion Strength of the "Matrix-Fiber" Contact Zone on the Example of the Elementary Cell of a Certified Polymeric Composite Material Materials Science Forum V. 992. Studies of Microwave Electromagnetic Field, (2020). p. 317-324. doi.org /10.4028/
  10. М.А. Гаврилов. Особо плотные эпоксидные композиты на основе отходов производства: монография (ПГУАС, Пенза, 2014), 132 с
  11. Л.Я. Мошинский. Эпоксидные смолы и отвердители (Аркадия-Пресс, ЛТД., Тель-Авив, 1995), 371 с

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.