Вышедшие номера
Воздействие высокоэнергетичного низкодозового электронного облучения на структуру полиимидного пресс-материала
Министерство образования и науки Российской Федерации, государственное задание , FZWN-2023-0004
Павленко В.И. 1, Черкашина Н.И. 1, Носков А.В. 2, Едаменко О.Д. 1, Павленко З.В. 1, Серебряков С.В. 1
1Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова, Белгород, Россия
2Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Москва, Россия
Email: Serebr43@yandex.ru
Поступила в редакцию: 15 июля 2024 г.
В окончательной редакции: 14 ноября 2024 г.
Принята к печати: 18 ноября 2024 г.
Выставление онлайн: 24 марта 2025 г.

Методами рентгенофазового и рентгеноструктурного анализов исследовано влияние ускоренных электронов высокой энергии (E=5 MeV) и низких поглощенных доз (D=5-50 kGy) на структурные и рентгенометрические дислокационные параметры аморфно-кристаллического полиимидного пресс-материала марки ПИ-ПР-20. Деструкция макромолекул полиимида при поглощенных дозах 5-25 kGy сопровождается деструкцией и дополнительной аморфизацией макромолекул (доменов). При D=50 kGy протекает полимеризация и кристаллизация макромолекул с образованием кристаллитов с более плотной упаковкой, повышенным размером области когерентного рассеяния и минимальным микроискажением кристаллической решетки кристаллитов. Ключевые слова: полиимид, рентгенофазовый анализ, рентгеноструктурный анализ, аморфное гало, полимерные домены и кристаллиты, область когерентного рассеяния, дислокационные параметры, микроискажения.
  1. С.В. Крючкова, М.Ю. Яблокова, А.Ю. Алентьев, Л.Г. Гасанова, А.В. Кепман. Вестник МГУ, сер. 2, Химия, 58 (3), 126 (2017)
  2. H. Ohya, V.V. Kudryavtaev, S.I. Semenova. Polyimide Membranes: Applications, Fabrications, and Properties (CRC Press, London, 1997), р. 314. https://doi.org/10.1201/9780203742969
  3. М.И. Бессонов, М.М. Котон, В.В. Кудрявцева, Л.А. Лайус. Полиимиды --- класс термостойких полимеров (Наука, М., 1983), с. 328
  4. У.С. Андропова, О.А. Серенко, Е.С. Афанасьев, Д.А. Сапожников, В.Н. Черник, Л.С. Новиков. Поверхность, рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 8, 3 (2022). DOI: 10.31857/S1028096022080027
  5. В.М. Светличный, В.В. Кудрявцев. Высокомолек. соед., серия Б, 45 (6), 984 (2003)
  6. T.H. Hou, J.M. Bai, T.L. St. Clair. Polyimides: Materials, Chemistry and Characterization, еd. by С. Feger, M.M. Khojasteh, J.E. McGrath (Elsevier, Amsterdam, 1989), р. 169
  7. О.А. Ананьева, В.К. Милинчук, Д.Л. Загорский. Химия высоких энергий, 41 (4), 271 (2007)
  8. В.К. Милинчук, Э.Р. Клиншпонт, И.П. Шелухов. Известия вузов, сер. ядерная энергетика, 2, 108 (2002)
  9. О.Ф. Пасевич. Исследование свойств и структуры полиимидных пленок после воздействия факторов космического пространства низких земных орбит (Канд. дисс. НИФХИ им. Л.Я. Карпова, М., 2006), 22 с
  10. D.J. Liaw, K.L. Wang, Y.C. Huang, K.R. Lee, J.Y. Lai. C.S. Ha. Prog. Pol. Sci., 37, 907 (2012). https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2012.02.005
  11. I. Gouzman, E. Grossman, R. Verker, N. Atar, A. Bolker, N. Eliaz. Appl. Adv. Mater., 31 (18), 1807738 (2019). https: //doi.org/10.1002/adma.201807738
  12. В.К. Милинчук, В.И. Тупиков. Радиационная стойкость органических материалов (Энергоатомиздат, М., 1986), 271 с
  13. В.Н. Кулезнев, Химия и физика полимеров (Химия, М., 1988), 312 с
  14. Ю.В. Шутилин. Физико --- химия полимеров (ПолиМир, Воронеж, 2012), 838 с
  15. N.I. Cherkashina, V.I. Pavlenko, V.M. Abrosimov, V.I. Trofimov, S.V. Budnik, R.S. Churyukin, V.M. Gavrish. Acta Astronautica, 184, 59 (2021). DOI: 10.1016/j.actaastro.2021.03.032
  16. Е.Н. Каблов, О.В. Старцев, И.Г. Деев, Е.Ф. Никишин. Все материалы. Энциклопедический справочник, 10, 40 (2012)
  17. А.И. Акишин. Развитие космического материаловедения в НИИЯФ МГУ. 50 лет НИИ ядерной физики (МГУ, М., 1997), 87-234
  18. M. Kotera. J. Appl. Phys., 52, 997 (1981)
  19. А.И. Акишин, В.Б. Байкальцев, Ю.И. Тютрин. Воздействие электронных потоков на защитные покрытия солнечных батарей (Атомиздат, М.,1991), 69 с
  20. В.И. Павленко, Н.И. Черкашина, А.В. Носков. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2, 54 (2021). DOI: 10.31857/S1028096020110126
  21. А.К. Пикаев. Современная радиационная химия. Твердое тело и полимеры. Прикладные аспекты (Наука, М., 1987), 448 с
  22. С.В. Цыбуля, Д.А. Яценко. Журнал структурной химии, 53, 155 (2012)
  23. А.К. Штольц, А.И. Медведев, Л.В. Курбатов. Рентгеновский анализ микронапряжений и размера областей когерентного расстояния в поликристаллических материалах (УГТУ-УПИ, Екатеринбург, 2005), с. 2-23
  24. Ф.Р. Студеникин. Модификация пучка ускоренных электронов для повышения равномерности радиационной обработки облучаемых объектов (Канд. дисс., МГУ., М., 2022), с. 41-45
  25. Z. Joi. Polimer J., 22, 909 (1990)
  26. В.И. Поддубный, В.К. Лаврентьев. О форме аморфного гало на дифрактограмме аморфно-кристаллических полимеров (Институт высокомолекулярных соединений, М., 1989), с. 354-356
  27. S.S. Dong, W.Z. Shao, L. Vang, H.J. Ve, L. Zhen. RSC Adv., 8, 28152 (2018). DOI: 10.1039/C8RA05744C
  28. Л.А. Оксентьевич, М.М. Бадаева, Г.И. Туленинова, А.Н. Праведников. Высокомолек. cоед., 19 (3), 553 (1977)
  29. P.H. Hermans, J.W. Street. Makromolek. Chem., 74 (1), 133 (1964)
  30. N.L. Mathakari, V.N. Bhozaskar, D.D. Sanjay. Mater. Sci. Eng.: B. 168 (1-3), 122 (2010). https://doi.org/10.1016/j.mseb.2009.11.005
  31. Ф. Уокер. Химические и физические свойства углерода (Мир, М., 1969), с. 366. [Пер. с англ.: P.L. Walker. Chemistry \& Physics of Carbon (Marcel Dekker, NY., 1969), v. 4.]
  32. E.A. Plis, D.P. Engelhart, R. Cooper, W.R. Johnston, D. Ferguson, R. Hoffmann. Adv. Polyimide Films: Preparation, Properties and Applications, 9 (10), 1999 (2019). https://doi.org/10.3390/app9101999

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.