Вышедшие номера
Природа адгезионной связи между эпоксидным клеем и сталью
Веттегрень В.И., Мамалимов Р.И., Савицкий А.В., Щербаков И.П., Сытов В.В., Сытов В.А.1
1ФГУП "СКТБ "Технолог", Санкт-Петербург, Россия
Email: Victor.Vettegren@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 19 июня 2013 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2014 г.

Проведены исследования разности потенциалов, возникающих в эпоксидной смоле между двумя пластинками из стали 3. Одна из них была выдержана в эпоксидной смоле до установления равновесия, а вторая - покрыта свежеприготовленной смесью эпоксидной смолы с отвердителем. Обнаружено, что со временем разность потенциалов уменьшается из-за переноса заряда ионами Fe2+ через эпоксидную смолу. Получены спектры люминесценции и инфракрасного поглощения эпоксидного клея на поверхности стали 3. Их анализ показал, что ионы Fe2+, проникшие в свежеприготовленную смесь смолы с отвердителем, вступают во взаимодействие с группировками CN-смеси и образуют координационные соединения. В результате на границе между сталью и клеем образуется диффузный слой, насыщенный координационными соединениями.
  1. Nakazava V. // Nippon Steel Tech. Rep. 1994. N 63. P. 16-22
  2. Старостина И.А., Стоянов О.В. Кислотно-основные взаимодействия и адгезия в металл-полимерных системах. Казань: КГТУ, 2010. 195 с
  3. Веттегрень В.И., Башкарев А.Я., Сытов В.А. // Письма в ЖТФ. 2004. Т. 30. Вып. 3. С. 31-37
  4. Crossland J.L., Tyler D.R. // Coordin. Chem. Rev. 2010. Vol. 254. P. 1883-1894
  5. Краснов К.С., Воробьев Н.К., Годнев И.Н., Васильева В.П., Васильев В.П., Киселева В.Л., Белоногов К.Н., Гостикин В.П. Физическая химия. Кн. 2. Электрохимия. Химическая кинетика и катализ. М.: Высш. шк., 2001. 319 с
  6. Скорчеллети В.В. Теоретическая электрохимия. Л.: Госхимиздат, 1959. 608 с
  7. Delahay P. Double layer and electrode kinetics. NY--L--Sidney: J. Wiley \& Sons, 1965. 321 p
  8. Кукушкин Ю.Н. Реакционная способность координационных соединений. Л.: Химия, 1987. 288 с
  9. Tao Y., Xu Q., Lu J., Yang X. // Dyes Pigments. 2010. Vol. 84. P. 153-158
  10. Rawashdeh-Omary M.A., Rashdan M.D., Dharanipathi S., Elbjeirami O., Rameshb P., Rasika Dias. H.V. // Chem. Commun. 2011. Vol. 47. P. 1160-1162
  11. Smitha S., Haseena V.S., Narayanan T.N., Mary A.P.R., Ajayan P.M., Puthumana J., Aziz A.A., Aburto R.R., Mani S.A., Joy P.A., Anantharaman M.R. // Mater. Express. 2012. Vol. 2. N 4. P. 265-274
  12. Li P., Fang L., Zhou H., Zhang W., Wang X., Li N., Zhong H., Tang B. // Chem. Eur. J. 2011. Vol. 17. P. 10 520-10 523
  13. George G.A., Clarke P.C., Jhon N.S., Friend G.J. // Appl. Polymer Sci. 1991. Vol. 42. N 3. P. 643-657
  14. Nikolic G., Zlatkovic S., Cakic M., Cakic S., Lacnjevac C., Rajic Z. // Sensors. 2010. Vol. 10. N 1. P. 684-696
  15. Chike K.E., Murick M.L., Lyon R.E., Angel S.M. // Appl. Spectrosc. 1993. Vol. 47. N 10. P. 1631-1635

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.