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.
- 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
- 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
- T. Zhang, Y. Zhao, X. Ma, K. Wang, Mater. Lett., 300, 130154 (2021). DOI: 10.1016/J.MATLET.2021.130151
- 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
- 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
- W. Gu, G. Wang, M. Zhou, T. Zhang, G. Ji, ACS Appl. Mater. Interfaces, 12 (43), 48246 (2020). DOI: 10.1021/ACSAMI.0C15771
- J. Li, G. Zhang, J. Li, L. Zhou, Z. Jing, Z. Ma, Polym. Adv. Technol., 28 (1), 28 (2017). DOI: 10.1002/PAT.3851
- 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
- X. Li, H. Zou, P. Liu, J. Appl. Polym. Sci., 132 (32), 42355 (2015). DOI: 10.1002/APP.42355
- 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
- Y. Liu, D. Wang, J. Li, Front. Mater., 10, 122497 (2023). DOI: 10.3389/FMATS.2023.1224883/BIBTEX
- 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