Великими можливостями для пiдвищення довговiчностi вузлiв тертя машин i механiзмiв характеризуються полiмернi композицiйнi матерiали змiцненi органiчними волокнами. Данi композити з успiхом конкурують з кольоровими металами та їх сплавами, а в деяких випадках й перевершують полiмернi та металевi аналоги за своїми властивостями. У зв'язку з цим дослiджено виплив органiчного волокна лола на експлуатацiйнi показники ароматичного полiамiду фенiлон марки С-1 та можливiсть застосування розроблених полiмерних композицiйних матерiалiв. Експериментальними дослiдженнями пiдтверджено, що армування фенiлону органiчним волокном лола в кiлькостi 5-15 мас. % призводить до покращення його експлуатацiйних характеристик. Це обумовлено впорядкуванням надмолекулярної структури базового полiмеру внаслiдок введення органiчного волокна. Так, на межi подiлу «фенiлон-наповнювач» чiтко спостерiгається трансформацiя глобулярної структури в'яжучого у фiбрилярну. Це призводить до позитивного ефекту: збiльшуються енергiя руйнування (у 1,5 рази) та хiмiчна стiйкiсть (у 1,1-1,36 при витримцi у 5 % HCl та 1,27-1,6 у 10 % HCl). При цьому слiд зазначити, що розробленi органопластики стiйкi при температурi 673 K, в той час як вихiдний полiмер починає iнтенсивно деструктувати вже при 400 K. Зокрема встановлено, що при подальшому збiльшеннi масової частки наповнювача данi показники погiршується, що обумовлено недостатньою адгезiєю мiж наповнювачем та в'яжучим. Використання органiчного волокна лола (в кiлькостi 5-15 мас. %) дає змогу отримати композити з покращеними експлуатацiйними характеристиками: пiдвищеними термiчними та хiмiчними показниками, високою стiйкiстю до дiї ударних навантажень. Таким чином, є пiдстави стверджувати про перспективнiсть застосування волокна лола як наповнювача для композитiв. Органопластик iз оптимальним вмiстом волокна (15 мас. %) рекомендовано для виготовлення деталей трибовузлiв сучасного обладнання натомiсть кольоровим металам та їх сплавам завдяки достатньо високим експлуатацiйним властивостям Ключовi слова: фенiлон, полiамiд, органiчне волокно, лола, органопластики, термостiйкiсть, хiмiчна стiйкiсть, структурування, трибовузли
The paper presents the results of studying graphite plastics based on heat-resistant polyamide by thermogravimetric analysis (TGA), as well as the determination of mechanisms and kinetic parameters by the Koats-Redfern method. Based on the results of the thermal analysis, the mechanisms and kinetic parameters of the thermal destruction process were determined, namely: graphite injection increases the heat resistance of graphite plastics by 2 (graphite content 10% by weight)-22% (graphite content 50% by weight) and reduces the activation energy of the process thermal destruction almost 2 times. This makes it possible to improve the technological parameters for the production of polymeric composite materials, which are limited by a narrow interval between the flow temperatures and the thermal destruction of phenylone C-2.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.