Вышедшие номера
Получение и свойства термостойких композиционных материалов на основе пенополиимидов
Российский научный фонд, 23-13-20001
региональный грант Санкт-Петербургского научного фонда
Ваганов Г.В.1, Полотнянщиков К.С.1, Светличный В.М.1, Попова Е.Н.1, Юдин В.Е.1
1Филиал НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ - ИВС, Санкт-Петербург, Россия
Email: glebvaganov@mail.ru
Поступила в редакцию: 14 мая 2025 г.
В окончательной редакции: 2 июля 2025 г.
Принята к печати: 9 июля 2025 г.
Выставление онлайн: 16 сентября 2025 г.

Синтезированы пенообразующие полиимидные связующие на основе этилового эфира диангидрида 3,3',4,4'-дифенилоксидтетракарбоновой кислоты и диаминов: 4,4'-диаминодифенилоксида и 4,4'-диаминдифенилметана в порошковом виде. Получены пенополиимидные композиты на основе синтезированных связующих, армированные полиимидными волокнами. Исследованы термические и механические свойства пенополиимидных композитов. Показано, что путем варьирования состава диаминного фрагмента в полиимидном связующем возможно получить материалы, сочетающие высокий уровень теплостойкости, термостойкости и механических свойств с малой массой. Ключевые слова: полиимидное связующее, препреги, пенокомпозиты, механические свойства, термостойкость.
  1. L. Stan, T. Malutan, I. Volf, M. Popa, C.E. Tincu, C.S. Stan, Int. J. Mol. Sci., 23 (24), 16004 (2022). DOI: 10.3390/IJMS232416004
  2. H. Zhang, X. Fan, W. Chen, Y. Wang, C. Liu, B. Cui, G. Li, J. Song, D. Zhao, D. Wang, L. Zhao, X. Zhang, H. Xu, C. Chen, Composites B, 228 109405 (2022). DOI: 10.1016/J.COMPOSITESB.2021.109405
  3. T. Zhang, Y. Zhao, X. Ma, K. Wang, Mater. Lett., 300, 130154 (2021). DOI: 10.1016/J.MATLET.2021.130151
  4. N.N. Wang, H. Wang, Y.Y. Wang, Y.H. Wei, J.Y. Si, A.C.Y. Yuen, J.S. Xie, B. Yu, S.E. Zhu, H.D. Lu, W. Yang, Q.N. Chan, G.H. Yeoh, ACS Appl. Mater. Interfaces, 11 (43), 40512 (2019). 7.49 DOI: 10.1021/ACSAMI.9B14265/SUPPL_FILE/AM9B14265_SI_004.AVI
  5. V. Svetlichnyi, K. Polotnyanshchikov, G. Vaganov, A. Kamalov, E. Ivan'kova, T. Sukhanova, A. Ivanov, E. Popova, L. Myagkova, V. Yudin, Polym. Eng. Sci., 64 (10), 4947 (2024). DOI: 10.1002/PEN.26893
  6. W. Gu, G. Wang, M. Zhou, T. Zhang, G. Ji, ACS Appl. Mater. Interfaces, 12 (43), 48246 (2020). DOI: 10.1021/ACSAMI.0C15771
  7. J. Li, G. Zhang, J. Li, L. Zhou, Z. Jing, Z. Ma, Polym. Adv. Technol., 28 (1), 28 (2017). DOI: 10.1002/PAT.3851
  8. Z. Zhu, H. Yao, F. Wang, J. Dong, K. Wu, J. Cao, D. Long, Macromol. Mater. Eng., 304 (5), 1800676 (2019). DOI: 10.1002/mame.201800676
  9. X. Li, H. Zou, P. Liu, J. Appl. Polym. Sci., 132 (32), 42355 (2015). DOI: 10.1002/APP.42355
  10. H. Liu, S. Chen, H.Y. Mi, Y. Wang, C. Liu, X. Wang, Chem. Eng. J., 496, 154407 (2024). DOI: 10.1016/J.CEJ.2024.154384
  11. Y. Liu, D. Wang, J. Li, Front. Mater., 10, 122497 (2023). DOI: 10.3389/FMATS.2023.1224883/BIBTEX
  12. К.С. Полотнянщиков, В.Е. Юдин, В.М. Светличный, Г.В. Ваганов, Вопросы материаловедения, N 3 (115), 178 (2023). DOI: 10.22349/1994-6716-2023-115-3-178-187