Вышедшие номера
Определение модулей упругости третьего порядка в образцах полистирола, изготовленных по разным технологиям
Российский научный фонд, 17-72-20201
Белашов А.В.1, Жихорева А.А.1, Бельтюков Я.М.1, Москалюк О.А.1,2, Семенова И.В.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия
Email: irina.semenova@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 2 февраля 2021 г.
В окончательной редакции: 16 марта 2021 г.
Принята к печати: 17 марта 2021 г.
Выставление онлайн: 27 апреля 2021 г.

Ультразвуковым методом проведены измерения модулей упругости третьего порядка образцов из полистирола, изготовленных по разной технологии: двух образцов сополимера стирола с диметакрилатом этиленгликоля в разной концентрации и двух лабораторных образцов, полученных по расплавной технологии в разных температурных режимах. Показано, что зависимости нелинейных модулей упругости от частоты ультразвуковых волн в диапазоне 1-3 MHz существенно различаются у образцов сополимера стирола и лабораторных образцов полистирола. Значения модулей лабораторных образцов, полученных по одной и той же технологии, но в разных температурных режимах, также заметно отличаются. Таким образом, технология изготовления может оказывать существенное влияние на нелинейно-упругие свойства полимерного материала.  Ключевые слова: полимеры, полистирол, нелинейные модули упругости.
  1. S. Takahashi, R. Motegi. SpringerPlus, 4 (1), 325 (2015). DOI: 10.1186/s40064-015-1019-2
  2. K.-Y. Jhang. Intern. J. Precision Engineer. Manufactur., 10 (1), 123 (2009)
  3. J.S. Valluri, K. Balasubramaniam, R.V. Prakash. Acta Mater., 58 (6), 2079 (2010)
  4. L.D. Landau, E.M. Lifshitz. Theory of Elasticity (Wiley, NY., 1956)
  5. R.N. Thurston, K. Brugger. Phys. Rev., 133, A1604 (1964)
  6. E.D. Murnaghan. Finite Deformation of an Elastic Solid (Wiley, NY., 1951)
  7. J.K. Kruger, C. Grammes, K. Stockem, R. Zietz, M. Dettenmaier. Colloid and Polymer Sci., 269 (8), 764 (1991). DOI: 10.1007/BF00657442
  8. Ф.Е. Гарбузов, А.М. Самсонов, А.А. Семенов, А.Г. Шварц. Письма в ЖТФ, 42 (3), 16 (2016)
  9. C. Bermes. Appl. Phys. Lett., 90 (2), 021901 (2007). DOI: 10.1063/1.2431467
  10. F. Masurkar, P. Tse. J. Phys. Commun., 3 (5), 055002 (2019). DOI: 10.1088/2399-6528/ab101d
  11. D.S. Hughes, J.L. Kelly. Phys. Rev., 92, 1145 (1953). DOI:10.1103/PhysRev.92.1145
  12. D.M. Egle, D.E. Bray. J. Acoust. Society of America, 60, 741 (1976)
  13. S. Takahashi. Mechan. Advanc. Mater. Modern Processes,   4, 2 (2018)
  14. А.И. Коробов, В.М. Прохоров, Д.М. Мехедов. ФТТ, 55 (1), 10 (2013)
  15. T. Bateman, W.P. Mason, H.J. McSkimin. J. Appl. Phys., 32, 928 (1961)
  16. Н.С. Аверкиев, Ю.В. Илисавский, В.М. Стернин. ФТТ, 29, 1450 (1987)
  17. K.W. Winkler, X. Liu. J. Acoust. Society of America, 100, 1392, (1996)
  18. A.V. Belashov, Y.M. Beltukov, O.A. Moskalyuk, I.V. Semenova. Polymer Testing, 95, 107132 (2021). DOI: 10.1016/j.polymertesting.2021.107132
  19. O.A. Moskalyuk, A.V. Belashov, Y.M. Beltukov, E.M. Ivan'kova, E.N. Popova, I.V. Semenova, V.Y. Yelokhovsky, V.E. Yudin,. Polymers, 12, 2457 (2020). DOI:10.3390/polym12112457
  20. G.V. Dreiden, K.R. Khusnutdinova, A.M. Samsonov, I.V. Semenova. J. Appl. Phys., 104, 086106 (2008). DOI: 10.1063/1.3000665
  21. A.V. Belashov, Y.M. Beltukov, N.V. Petrov, A.M. Samsonov, I.V. Semenova. Appl. Phys. Lett., 112, 121903 (2018). DOI: 10.1063/1.5016944
  22. G.V. Dreiden, K.R. Khusnutdinova, A.M. Samsonov, I.V. Semenova. J. Appl. Phys., 107, 034909 (2010). DOI: 10.1063/1.3294612
  23. J.E.K. Schawe. Thermochimica Acta, 603, 128 (2015). DOI: 10.1016/j.tca.2014.05.025

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.