Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Разработка и исследование свойств модифицированных эпоксидных композитов для защиты от радиации

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Дня устранения указанных недостатков широко применяются методы физико-химической модификации связующих, совершенствование технологических режимов производства (подготовка компонентов для полимерных смесей, формовка, термообработка), позволяющие направленно регулировать свойства ЭК. Проведение научных исследований в этих направлениях позволяет находить пути повышения долговечности и надёжности… Читать ещё >

Содержание

  • Принятые сокращения
  • ГЛАВА 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАДИАЦИИ
    • 1. 1. Взаимодействие ионизирующих излучений с материалами защиты
    • 1. 2. Металлические материалы
    • 1. 3. Бетоны
    • 1. 4. Полимерные материалы
  • ГЛАВА 2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 2. 1. Цель и задачи исследования
    • 2. 2. Применяемые материалы и их характеристики
    • 2. 3. Методы исследования и аппаратура
    • 2. 4. Математические методы планирования экспериментов
  • ГЛАВА 3. СТРУКТУР00БРА30ВАНИЕ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ ДЛЯ
  • ЗАЩИТЫ ОТ РАДИАЦИИ
    • 3. 1. Влияние кремнийорганических добавок на смачивание наполнителя
    • 3. 2. Плотность особо тяжелых эпоксидных композитов
    • 3. 3. Влияние степени наполнения и модифицирующих добавок на реологические свойства эпоксидных композиций
    • 3. 4. Теплофизические свойства модифицированных эпоксидных композитов
  • Выводы
  • ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАТИВНЫХ СВОЙСТВ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ
    • 4. 1. Усадка эпоксидных полимеррастворов
    • 4. 2. Внутренние напряжения модифицированных эпоксидных композитов
    • 4. 3. Прочностные свойства эпоксидных композитов с добавками кремнийорганических соединений
    • 4. 4. Деформативные свойства эпоксидных композитов с добавками кремнийорганических соединений
  • Выводы
  • ГЛАВА 5. ВОДОСТОЙКОСТЬ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ
    • 5. 1. Водостойкость немодифицированных эпоксидных композитов
    • 5. 2. Водостойкость модифицированных эпоксидных композитов
  • Выводы
  • ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
    • 6. 1. Влияние вида наполнителя на защитные свойства эпоксидных композитов
    • 6. 2. Влияние степени наполнения на защитные свойства эпоксидных композитов
    • 6. 3. Влияние легирующих и модифицирующих добавок на защитные свойства эпоксидных пресскомпозитов
  • Выеоды

Разработка и исследование свойств модифицированных эпоксидных композитов для защиты от радиации (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Развитие строительной индустрии требует разработки и внедрения эффективных строительных материалов, к которым относятся и полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе различных синтетических связующих и их модификации. По имеющимся научным прогнозам, выпуск полимерных материалов к концу XX века опередит объем производства черных металлов СИ.

Области применения ПКМ в строительстве неуклонно расширяются. Наряду с традиционными — изготовление защитных покрытий строительных конструкций, технологического оборудования и ирригационных сооружений-. производство несущих строительных конструкций, санитар-но-технического оборудованияусиление строительных конструкций, ускоренное производство ремонтно-восстановительных работ и др. -появляются новые. Это радиационностойкие материалы для защиты от ионизирующих излучений, а также материалы для устройства захоронений радиоактивных отходов.

Полимерные композиты (Ж) позволяют дополнительно решать проблемы, связанные с утилизацией промышленных отходов и охраной окружающей среды.

В качестве связующих в ПК широкое применение нашли эпоксидные смолы благодаря высоким физико-механическим характеристикам. Однако высокая стоимость, хрупкость, вязкость, наличие внутренних усадочных деформаций, а в ряде случаев недостаточно высокая водои химическая стойкость ограничивают широкое использование эпоксидных композитов (ЭК) в строительстве.

Дня устранения указанных недостатков широко применяются методы физико-химической модификации связующих, совершенствование технологических режимов производства (подготовка компонентов для полимерных смесей, формовка, термообработка), позволяющие направленно регулировать свойства ЭК. Проведение научных исследований в этих направлениях позволяет находить пути повышения долговечности и надёжности строительных материалов на основе полимерных связующих.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: разработка и исследование свойств особо тяжёлых эпоксидных полимеррастворов для защиты от гамма-излучений.

Решение поставленной задачи достигнуто путем модификации эпоксидной матрицы и наполнителя кремнийорганическими жидкостями и лаками (КОЖ).

НАУЧНАЯ НОВИЗНА заключается в разработке составов высоконаполненных эпоксидных полимеррастворов с повышенными значениями коэффицентов ослабления гамма-излучений, модифицированных кремнийорганическими жидкостями и лаками. Исследовано влияние модификаторов на среднюю плотность, прочностные, реологические и де-формативные свойства, кинетику отверждения, линейную усадку, внутренние напряжения и водостойкость ЭК. Определены экспериментально и теоретически обоснованы значения коэффицентов ослабления и радиационная стойкость ЭК при разных энергиях облучения.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ работы заключается в создании прессованных плиточных материалов и литьевых полимеррастворов на основе отходов производства оптического стекла для защиты от ионизирующих излучений строительных конструкций, оборудования и персонала. Наряду с утилизацией промышленных отходов значительно улучшены коэффиценты ослабления гамма-излучений особо тяжелыми ЭКМ.

Результаты практических разработок получили промышленную проверку и опытное внедрение на п/я А-9236.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ По результатам исследований опубликовано 9 научных работ, поданы 2 заявки на патент, сделаны доклады и сообщения на зональном семинаре «Композиционные строительные материалы с использованием отходов промышленности», Пенза, 1990 г., на республиканской научно практической конференции «Утилизация промышленных отходов для производства экологически чистых и эффективных строительных материалов», Украина, Ровно, 1991 г., на зональном семинаре «Защита строительных конструкций от коррозии», Пенза, 1991 г., на «XXYII научно-технической конференции Научно-технический прогресс в строительстве», Пенза, 1993 г.

ОБЩИЕ выводы:

1. Разработаны эпоксидные композиты с наполнителем марки ТФ-110, имеющие повышенную плотность (ро-4180−4250 кг/м'-" 5) и коэф-фиценты ослабления гамма-лучей (т-О, 278−0,280 ом-1).

2. Установлено, что добавки КОЖ способствуют снижению вязкости эпоксидного связующего. Максимальный пластифицирующий эффект получен при введении КОЖ в эпоксидную смолу в количестве: 3,0%-для КО 916К, КО 919 Т, КО-922 и 0,10% - для гидрофобизирующей жидкости 136−41.

3. Экспериментально показано, что реологические свойства эпоксидных композитов можно регулировать за счёт изменения степени наполнения. Увеличение степени наполнения ЭК на ТФ-110 выше соотношений П/Н-1/10 (по массе) приводит к замедлению кинетики отверждения композиций до 180−210 минут.

4. Установлено, что добавки КОЖ способствуют эффективному регулированию пластично-вязких свойств эпоксидных композиций. Малые концентрации добавок — 0,5−1,0% - для кремнийорганических лаков и 0,01−0,05% - для гидрофобизирующей жидкости выступают в роли катализаторов отверждения.

5. Добавки КОЖ снижают усадочные напряжения и деформации ЭК. Практически безусадочные материалы (?-0,050−0,055%) получены при введении КОЖ в количестве: 3,0%- для К0−916К, К0−919Т, КО-922 и 0,10% - для ГЖ — 136−41.

6. Установлено, что добавки модификаторов в количестве 0,5% кремнийорганических лаков и 0,01% гидрофобизирующей жидкости способствуют повышению прочностных показателей ЭК (6Сж-140 МПа).

7. Экспериментально установлено, что дисперсные добавки оксида свинца и барита, вводимые в составы ЭК, способствуют повышению радиационной стойкости и коэффицентов ослабления гамма-лучей (t-0,313−0,330 см-1).

8. Установлено, что добавки КОЖ в количестве 0,5% - для кремнийорганических лаков и 0,01% для гидрофобизирующей жидкости способствуют повышению устойчивости структуры ЭК к воздействию гамма-лучей и повышению радиационной стойкости материалов.

9. Разработанные эпоксидные композиты внедрены на предприятии П/'я А-3293 Пензенской области. Экономический эффект от внедрения разработанных материалов при устройстве облицовочных покрытий ограждающих конструкций составил с одного квадратного метра покрытия в ценах конца 1993 года 970 тыс, рублей.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Дубровский В, Б, Аблиевич 3. Строительные материалы и конструкции для защиты от ионизирующих излучений. -М.: Стройиздат, 1983. 240с,
  2. В.Б. Радиационная стойкость строительны.-: материалов. -М.: Стройиздат, 1977, — 240с.
  3. Зашита от ионизирующих излучений, /Под ред. Гусева Н.Г.// т.1 Физические основы защиты от излучений // -М.: Энергоатомиздат., 1969. -367с.
  4. Защита от радиоактивных излучений, /Под ред, Николаева А. В. -М.: Металлургиздат, 1961, с. 404.
  5. А.Н. Строительство ядерных установок.- М.: Стройиздат, 1972, 240с.
  6. Аршинов И, А., Фёдоров К. Н., Юргенсон Т. Н. Серпентинитовый бетон в защите реакторов, — М.: Атомиздат, 1973, 236с.
  7. АршиноЕ И. А, Исследование новых составов тяжёлых, гидрат-ных и жароупорных бетонов на специальных заполнителях и изучение их защитных свойств. Авторе®-, дис. на соиск. учен. степ, канд, техн. наук.- М.: МХТИ, 1962, — 25с.
  8. Инженерный расчет атомных электростанций. /Под ред. А. П. Весёлкина и Ю. А. Егорова.- М.: Атомиздат, 1976, С. 201−256.
  9. Бонен, Хильгер, Строительство защитных сооружений. /Перевод с нем. под ред. А, А, Гогешвили.- М.: Стройиздат, 1986, С. 105−117.
  10. Конспект лекций по курсу «Радиационное материаловедение» /Под ред. А.С. МонакоЕа.- М.: МЭИ, 1990, 58с. ъ
  11. Д.Л. Атомная энергия.- М.: Атомиздат, 1957, -0.3, 55.
  12. В.П. Атомная энергия.- М.: Атомиздат, 1964, -с. 17,65,
  13. Д. Л. Зайцев Л.Н., Комочков М.М, Бетон в защите ядерных установок, — М, г Атомиздат, 1У66, 240с.
  14. Бетоны корпусов ядерных реакторов /Библиографический указатель «Прочность и радиационная стойкость материалов, применяемых в корпусах ядерных реакторов», выпуск 2 Л.: — ВНИИГ им. Веденеева1. Ц V 1 СГ-'О -1 -1 йпiil i’ii 4 Xi.':' J- M l
  15. Биологическая защита ядерных реакторов /Справочник/Перевод с английского под ред, Егорова Ю.А.- М.: Атомиздат, 1965, -180с,
  16. Ablewiez Z, So’zwir В. Budownletwo w technicre Jadrowei
  17. Arkady.- Warzawa: 1978, 0.64.1. PQ bj'-' ¦1. Brodier D.L. 1 inni.
  18. Beton, 1aro material о slonurzadzen-1 Q’t3adrowyoh. /Tlurnacz/ Osroder Inf. о Energli Jadrowe-).- Warzawa:•1 QP. Q Л fi
  19. Веоёлкин А.П.f Воскресенский E.B., Егоров Ю. А. /Исследование защитных свойств бетонов разных составов/,/'Вопросы физики защиты реакторов.- М.: Атомиздат, 1974, с.29−35.
  20. Н.й. /О влиянии повышенной температуры на прочность и деформативные свойства бетона.//Бетон и железобетон.-М. :1967,№ 3,-0.12−16.
  21. Т. Бетон в технике защиты от излучений./Перевод с нем.- М,-Атомиздат, 1960,-92с.
  22. В.Б., Кулаковский М. Л. /Тепловыделения в бетонных защитах с добавками бора //Атомная энергия, т.22.- М.: Атомизттат «1 Q (V7 -п -191- -1 9 е?
  23. Qi j -LC7Wf j ь JUb-^i J. J. i-s tw i
  24. E.B., Егоров Ю.А, /К вопросу о применении барийсерпентинитового цемента в защите ректоров атомных электростанций. //Вопросы физики защиты реакторов.- М.: Атомиздат, 1974,-с.18−20.
  25. А.Е. /Технология и свойства тяжёлых бетонов.//Труды НИИЖБ.- М.: НМИЖБ, 1959, — с. 32.
  26. Дубровский В, Б, Миренков А. Ф., Поспелов В, П, /Тематитовый жароупорный бетон для биологический защиты атомных электростанций. //Энергетическое строительство, — м, 1967, М°7, — с, 8−11.
  27. Дубровский В, Б., Жолдан Г. И, /Бетоны на железорудных заполнителях в условиях высоких радиационно-температурных нагрузок. //Вопросы физики защиты реакторов, — М.: Атомиздат, 1972, — с, 327.
  28. Указание по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из специальных (тяжёлых гидратных бетонов). /Труды НИИЖБ.- М.: Госстроийиздат, 1959,
  29. В.К. Эпоксидные конструкционные материалы в машиностороении.- M.: Машиностроение, 1977, — с. 184.
  30. Пожидаев Е, Д., Саенко B.C. Радиационная химия полимеров.-М.: МЙЭМЛ988, — о.80.
  31. А. Ядерные излучения и полимеры.- М.: ИЛ, 1962, Гw t '-J Kj t.
  32. В.К. Радиационная стойкость материалов радиотехнических конструкций.- М.: Советское радио, 1978, с.151−172.
  33. Паркиноон. Действие радиации на органические материалы.-М.: Атомиздат, 11 965, — с. 158,364,
  34. Ларичева-Бакаева В. П. Эпоксидные смолы и радиация.- М.: НИИТЭХЙМ, 1976, — с. 33.
  35. Waddingston F.B. Oil and Colour Chemist, Assoc., 1961,44,. N°3, 179−187.
  36. E.M.Лосев В. И. /Действие излучений ускорителей на прочностные свойства полиэтилена и полипропилена.//Материалы и конструкции защит ядерных установок. Сб. трудов МЙСИ, — № 114.- с. 126−135.
  37. Е.М. Радиационное старение полиэтилена в строительных конструкциях. Автореф. дис. на ооиск. учен. степ. канд. наук.-М.: 1981, 20с.
  38. Нейтронная защита. Пат. ФРГ, кл.21,21/32, № 1 167 459, 20. V1960−1964, Goodyear Fire and Rubber Co.
  39. Облегченные защитные материалы. USA, Newtron, III, mOQ -1 -1 Q7ni ч j i j .t. C? / w „
  40. Защитный материал для атомных реакторов и способ его изготовления. Пат. Франция, кл. G21 f, № 1 448 730 31.1, 1964−1966, S.A. Alsetex.
  41. Ф/1 4 X С5 > fc/ } С--' '/ *
  42. B.C. и др. /Тяжёлый пластбетон материал для защиты от излучения.//Бетон и железобетон.-М.: 1968, № 4 с.32−41.
  43. Влияние обучения на материалы и элементы электронныхсхем./Под ред. В. И. Быкова, С. П. Соловьева М.: Атомиэдат, 1967 -427с.
  44. Действие радиации на органические материалы. /Под ред. В. Л. Карпова. -М.: Атомиздат, 1965 499с.
  45. В.А. Эпоксидные смолы в строительстве. -Киев: Буд1вельн1к, 1972 152с.
  46. В.А. Справочник мастера противокоррозионных работ. -Киев: Буд1вельн1к. 1970 292с.
  47. Химическая энциклопедия. Том II./Гл.ред. И. Л. Кнунянц. -М.: Советская энциклопедия, 1963 С. 821.
  48. М.И. Методы испытания строительных материалов, -М.: Стройиздат, 1974.-301с.
  49. В.А. Мясников Л.П. Надмолекулярная структура по
  50. Курс общей физики, т.1/Фигичеофизика. -М.: Физматиз, 1959 лимеров. -Л.: Химия, 1977, -240с.
  51. Rv Р“,'ц, гяагтгг"г, огл пр.-М., 1972.-19с.63, Методы испытания, мия, 1984.-240с.
  52. Методы исследования цементного камня и бетона. Под ред. Ларионовой З. М. -М.: НИЙЖБ, Стройиздат, 1970.-158с.
  53. В.В. Технология полимербетонов. -М.: Стройиздат 1977.-240с.
  54. A.M. ИК-спектроскопическое изучение влияния давления кислорода на кинетику термостарения эпоксидных олигоме-ров. /Журнал прикладной спектроскопии. -М. 1978. т.28 Вып.5 -С. 845−847.
  55. Инфракрасная спектроскопия полимеров. /И. Дехант, Р. Данц, В. Киммер и др./М.: Химия., 1976.- 472с.
  56. Л.И., Позднякова Ф. С. Спектральный анализ полимеров. -Л: Химия, 1986, -248с.
  57. Яворский В. М, Детлаф А. А. Курс физики./Волновые процессы. Оптика.//Атомная и ядерная физика, -М.- В.Ш., 1971.-т.3. -536с,
  58. Е.С. Теория вероятностей. -М: Наука, 1969,-576с,
  59. В.И. Статические методы анализа и обработки наблюдений. -М.: Наука, 1968, 288с.
  60. Шторм Р, Теория вероятностей. Математическая статистика, Пер, с нем,/Под ред. Н. С. Райбмана. -М.: Мир, 1970.- 368с.
  61. Л.Н., Смирнов Н. В. Таблицы математической отатис-ки. -М.: Наука, 1965. 464с.
  62. Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров. -М.: Химия, 1977, — 304с.
  63. А.Д. Адгезия жидкости и смачивание. -М.: Химия, -1974.- 431с.
  64. А.А. Берлин, В. Е. Васин, Основы адгезии полимеров. -М.: Химия,-1974.- 329с.
  65. Влияние природы минеральных наполнителей на свойства пластмасс./В кн.:Труды ВНИИКСМ, -М., 1969, № 25(33), -С.3−18,
  66. Neuman S.L. Colloid Interface. Sei., 1968, V, 26 P.209.
  67. R.S., Zistann W.A., Конструкционные свойства платстмасс. Под ред. Э. Бера. -М.: Химия, 1967.- 274с.
  68. Ю.С. Коллоидная химия полимеров. -Киев: Нукова думка, 1984, — 344с.
  69. Ю.С. Процессы, развивающиеся на границе волокно-связующее. /Влияние состояния поверхности на физико-механические свойства композиционных материалов. -SBX0 им. Менделеева, 1Q7Q гр. М°<3 -П ^ПЯ-QnQ
  70. J. -и? f U $ i i i-jwj 14 j <�•» * r-.J UU в
  71. Соколова Ю. А. Воскресенский В. А, Физико-химические основы модификации полимерных строительных материалов. В кн.: Полимерные строительные материалы, — Казань, 1978, вып.1,М°2, — С, 3−5,
  72. Р.З., Муртазин Н. З. Физико-механические свойства немодифицированного и модифицированного эпоксидных связующих./Изв. ВУЗов: Строительство и архитектура, 1977,№ 5, С. 74−77.
  73. В.И. Структурообразование полимербетонов, — В кн,: Применение полимерных смол в бетонных и железобетонных конструкциях, Вильнюс, 1971, — С.126−128.
  74. Армополимербетон в транспортном строительстве. Под ред, Соломатова В. И. -М.: Транспорт, 1979, — 232с,
  75. А.К. Разработка метода подбора состава полимербетонов, -Б кн, —. Перспектива применения бетонополимеров в строительстве, -М, 1976, С. 141−143,
  76. В.И. Технология Полимербетонов и армополимерных изделий. -М.: Стройиздат, 1984, — 144с,
  77. Соломатов В .14', Элементы общей теории композиционных материалов /Изв. ВУЗов: Строительство и архитектура, 1990, Ы°8, С.67−70.
  78. В.И. Полиструктурная теория композиционных строительных материалов. /Новые композиционные материалы в строительстве: Сб.статей. Саратов, 19Ы, — и. З-о.
  79. В.И. Развитие полиструктурной теории композиционных материалов. //Изв. ВУЗов: Строительство и архитектура, 1985, № 8, — С.58−64.
  80. М.А. Эпоксидные композиты для защиты тепловых сетей. Дисс. канд. техн. наук: 05.23.05: — М., 1992, — С. 54.
  81. Г. С., Ребиндер П. А. Исследование тонкого диспергирования кварца и влияние жидкостей на этот процесс./ДАН СССР. -1959 т. 127,№ 5.- С. 1070−1075.
  82. И.В. и др. Механика полимеров, 1971, М°1.- С. 955.
  83. В.Е., Генель С. В. Адгезия и прочность адгезионных соединений. -М. :ЩНТП юл. Ф. Э. Дзержинского, 1968,№l.- С. 30.
  84. В.И. Структурообразование, технология и свойства полимербетонов: Автореф. дисс. на соиск. ученной степени докт. техн. наук. 05.23.05 М. НЙЙТ, 1972.- 25с.
  85. Дж., Сперлинг Л. Полимерные смеси и композиты. -М.: Химия, 1979.- 440с.
  86. Синтетические смолы в строительстве. /И.М. Емшин, Н. А. Миланский, В. А. Олехович, Г. М. Верман. Киев: Буд1вельн1к, 1969.-160с.
  87. В.И., Путляев И. Е. Химически стойкие полимербетоны на основе водорастворимых карбамидных смол. /Строительные матери-лы, 1974,№ 11.- С.17−18.
  88. А.К. Зависимость прочности полимербетона от структурообразующих факторов. /В кн.: Исследование строительных конструкций с применением полимерных строительных материалов.
  89. Rnnnnoiif -IQ^R тэт-тр q П
  90. U.-" lr П Лк ц J. uJ { 4 XjDtii & r' a W «r—l I a
  91. Мастики, полимербетоны, полимерсиликаты. Б. В. Патуроев, И. Г. Путилев, И. Б. Уварова и др. -М.: Стройиздат, 1975.- 222с.
  92. В.И. Структурообразование и технология поли-мербетонов. //Строительные материалы.- 1970. № 9, — С.33−34.
  93. В.И. Плаотбетоны и пути их применения. //Бетон и железобетон.- 1964, — № 9.- С, 417−420.
  94. Рыбьев И. А, Строительные материалы на основе вяжущих веществ, -М.: В. Ш., 1978, — 308с,
  95. Елшин PLM, Полимербетоны в гидротехническом строительстве. -М.: Стройиздат, 1980, — 191с,
  96. Микульский В, Г, Козлов В, В, Склеивание бетона, М.: Стройиздат, 1975, — 236с,
  97. В. Химия поверхности композитов, подвергнутых воздействию влаги, //Композиционные материалы/, Том 6. Поверхности разделав композитах. -М.: Мир, 1978, — С, 88−118.
  98. Исследование механизма формирования надмолекулярных структур е эпоксидных покрытиях /Л.А, Сухарева, В, А. Воронков, П.И. Зубов//ВМС. 1969. -Т (А)Х1- № 2.- С, 407−412.
  99. Л.В., Байгожин Л.В, Фаттахов С. Г, Высокомолекулярные соединения, 1962, т, 4, — С, 977,
  100. . А, Стеклопластики. М. .-Госхимиздат, 1961. 240с,
  101. Ю.А. Высокомолекулярные соединения, 1964, т, 6,-с.1911.
  102. Адсорбция растворов, /Пер. с англ, под ред, Г. Пар-фит, К, Рочестера, М.:Мир, 1986.- 488с.
  103. Кластеры в структуре и технологии композиционных материалов. /В.И. Соломатов, А. Н. Бобрышев, А.П.Прошин//Изв. ВУЗов.: Строительство и архитектура. 1993. — № 4.- С.56−62,
  104. А.Н. Прочность эпоксидных композитов с дисперсным наполнителем: Дисс. канд. техн. наук: 5 723 705 -М.: ММИТ, 1982, 136с, 1 QQ iOa
  105. Н.Д. Влияние ПАВ на процессы структурообра-зования и физико-механические свойства полиэфирных композиций.-Автореф. дисс. канд. техн. наук. -М. 1982.- 23с.
  106. П. И. Сухарева Л.А. Физико-химические пути понижения внутренних напряжений при формировании внутренних напряжений при формировании полимерных покрытий. //Коллоидный журнал.- 1976, т.38, № 4.- С.649−656.
  107. П.И., Лепилкина Л. А. Гильман Т.Н. Влияние замасли-вателей и аппретур на внутренние напряжения и адгезионные свойства полимерных покрытий.//Коллоидный журнал.-1962.т.24,№ 2.- С.840−843.
  108. Р.А. Регулирование свойств клеев с помощью поверхностно-активных веществ. /Полимеры-80. Киев: Наукова Дум1. K-q „I О. чП П ¦191--19Q123″ Тагер А. А. Физико-химия полимеров. -М.: Химия, 1 —а. 1-м ь0.458−460,
  109. Н.М. Сопротивление материалов. -М.: Наука, 1976.- 608с.
  110. И.И, Тугов, Г. И. Костоыкина. Химия и физика полимеров. -М.: Химия, 1989. 432с.
  111. В.Ф. Яценко. Прочность композиционных материалов. -Киев Высща школа, 1988.- 192с.
  112. А.Д. Яковлев“ Химия и технология лакокрасочных покрытий. -Ленинград: Химия, 1981" — 352с.128″ Патуроев В. В. Полимербетоны. -М.: Стройиздат, 1987.- 286с.1. А, А П, 1. U ~
  113. СоломатоЕ В. И, Полимерцементные бетоны и плаотбето-ны.-М.: Стройиздат, 1967, — 184с,
  114. Соломатов В.И., Маслаков А, д., Белый Н. В, Химическая долговечность полимербетонов. Антикоррозионная защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования на химический промышленности. -Минск, 1971, С. 26−29.
  115. Соломатов В. И, Масоеев Л. М., Кочнева Л. Ф. Химическое сопротивление полимербетонов. В кн. Вопросы применения полимерных материалов в строительстве, — Саранск, 1976, — С.14−20.
  116. D Т/Г C1Q пл >7 —, Пгт» г л 1 т-«1/ -1 Q"fQ ьтОг? xUB Ь.н. оаЯдЛ. ca.uqt.to. ип/и. В аЛ, /.ios, a.u. и»<�±и t и li-uur —. ииЛтйерРсаихВир / иришии н.и. оиЛиМа1 А Л-l —с Lтов В. И. Заявд. 28.04.75: Опуб. в Ей, 1978, № 7.
  117. Д.А. Эпоксидные смолы: способы получения, свойства и области применения. -М.: йзд-во ВИНИТИ АН СССР, 1959. --з9с.
  118. В.И., Иргуланова С.X., Галактионов А. И. Повышение водостойкости фурановых полимеррастворов для химически стойких полов, //Строительные материалы, 1978, № 8. С. 27−28.
  119. JI.И., Прошин А. П. Влияние структуры поверхностно активных веществ на водостойкость полимерраствора, В кн, Вопросы применения полимерных материалов в строительстве. Саранск, 1976, — С. 11−14.
  120. А.П. Пластификация эпоксидных полимеррастворимых смесей поверхностно-активными воздействиями/ Изв. ВУЗов, Строительство и архитектура, 1979, N°1 С.78−80,
Заполнить форму текущей работой