Вышедшие номера
Влияние ультрафиолетового облучения на деформационные свойства синдиотактического 1,2-полибутадиена: роль окисления
Переводная версия: 10.1134/S1063784219040157
Лебедев Ю.А.1, Кинзябулатов Р.Р.1, Астанин В.В.2, Гундеров Д.В.1,2
1Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия
2Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа, Россия
Email: kinzyabulatovrr@mail.ru
Поступила в редакцию: 28 апреля 2018 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2019 г.

Исследованы влияние ультрафиолетового облучения на деформационные характеристики при одноосном растяжении и фотоиндуцированные изменения молекулярного строения синдиотактического 1,2-полибутадиена - полимера, обладающего свойствами термоэластопласта. Для образцов, деформированных в условиях простого одноосного растяжения, получены кривые напряжение-деформация при различных временах облучения, и проанализированы особенности влияния УФ-облучения на деформационное поведение полимера. Установлено, что длительное облучение УФ-светом приводит к заметному упрочнению полимера - возрастанию модуля упругости, увеличению предела текучести и снижению степени деформации до разрыва. При этом наблюдается резкое возрастание молекулярной массы полимера и его сильное окисление, наиболее интенсивное в приповерхностном слое. Обсуждены механизмы межмолекулярного сшивания с одновременным окислением макромолекул при УФ-облучении и роль этих процессов в эволюции физико-механических свойств под действием УФ-света.
  1. Drobny J.G. Handbook of thermoplastic elastomers. Elsevier, 2014. 441 p
  2. Shanks R., Kong I. In Thermoplastic Elastomers / Ed. A.Z. El-Sonbati. InTech. 2012. P. 137--155. http://www.intechopen.com/books/thermoplastic-elastomers/thermoplastic-elastomers
  3. Antony P., De S.K. // J. Macromol. Sci. Part C: Polym. Rev. 2001. Vol. 41. N 1--2. P. 41--77
  4. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.jsr.co.jp/jsr\_e/pd/tpe\_rb.shtml
  5. Natta G., Corradini P. // J. Polymer Sci. 1956. Vol. 20. N 2. P. 251--266
  6. Obata Y., Homma C., Tosaki C., Shiraishi N. // Polymer J. 1975. Vol. 7. N 2. P. 217--227
  7. Chen Y., Yang D., Hu Y., Zhang X. // Cryst. Growth Design. 2004. Vol. 4. N 1. P. 117--121
  8. Von Raven A., Heusinger H. // J. Polym. Sci. Polym. Lett. Ed. 1974. Vol. 12. N 10. P. 2255--2271
  9. Okamoto H., Iwai T. // J. Appl. Polym. Sci. 1979. Vol. 23. N 6. P. 1893--1896
  10. Cai J., Yu Q., Zhang X., Lin J., Jiang L. // J. Polym. Sci. Part B. Polym. Phys. 2005. Vol. 43. N 20. P. 2885--2897
  11. Чувыров А.Н., Кинзябулатов Р.Р., Лебедев Ю.А. // Доклады РАН. 2011. Т. 437. N 5. С. 659--662. [ Chuvyrov A.N., Kinzyabulatov R.R., Lebedev Yu.A. // Doklady Chemistry. 2011. Vol. 437. N 2. P. 124--128.]
  12. Farber M., Worns J.R. // Patent USA 4394435. 1983
  13. Чувыров А.Н., Терегулов Р.К. // Письма в ЖТФ. 2008. Т. 34. Вып. 17. С. 7--12. [ Chuvyrov A.N., Teregulov R.K. // Tech. Phys. Lett. 2008. Vol. 34. N 9. P. 728--730.]
  14. Карлсон Т.А. Фотоэлектронная и оже-спектроскопия. М.: Мир, 1982. 286 с
  15. Shirley D.A. // Phys. Rev. B. 1972. Vol. 5. N 12. P. 4709--4714
  16. Хамидуллин А.Р., Чувыров А.Н., Лебедев Ю.А., Ситдиков В.Д. // Вестник МГУ. Сер. 3. Физика, Астрономия. 2013. N 3. С. 47--51. [ Khamidullin A.R., Chuvyrov A.N., Lebedev Yu.A., Sitdikov V.D. // Moscow Univ. Phys. Bull. 2013. Vol. 68. N 3. P. 225--230.]
  17. Гиллет Дж. Фотофизика и фотохимия полимеров. М.: Мир, 1988. 435 с. [ Guillet J. Polymer Photophysics and Photochemistry. Cambridge Univ. Press, 1985. 402 p.]
  18. Kagiya V.T., Takemoto K. // J. Macromol. Sci. A. 1976. Vol. 10. N 5. P. 795--810
  19. Adam C., Lacoste J., Lemaire J. // Polym. Degrad. Stab. 1989. Vol. 26. N 3. P. 269--284
  20. Clough R.L., Gillen K.T. // Polym. Degrad. Stab. 1992. Vol. 38. N 1. P. 47--56

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.