Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Адгезионно-активные полимерные комплексы на основе полиакриловой кислоты, лактамов и оксибензолов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Актуальность проблемы. Широкую перспективу создания модификаторов полифункционального действия открывают продукты, полученные полимеризацией мономеров в комплексносвязанном состоянии. Избирательность и специфичность взаимодействия между макромолекулами в узком интервале изменения внешних условий создает возможность для использования полимерных комплексов в различных отраслях науки и техники… Читать ещё >

Адгезионно-активные полимерные комплексы на основе полиакриловой кислоты, лактамов и оксибензолов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
    • 1. 1. Теоретические основы создания адгезионно-активных 8 полимерных материалов
    • 1. 2. Пути повышения адгезионной способности полиолефинов к металлам
    • 1. 3. Комплексообразование как один из перспективных путей 16 создания модифицирующих добавок для направленного изменения свойств полиолефинов
  • ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТ
    • 2. 1. Характеристика объектов исследования
    • 2. 2. Методика синтеза полимерных комплексов
    • 2. 3. Методы исследования структуры и свойств полимерных 44 комплексов
    • 2. 4. Методика проведения модификации ПЭВД и СЭВ, А 45 полимерными комплексами
    • 2. 5. Методика формирования покрытия на основе 45 модифицированных полиолефинов на металле
    • 2. 6. Методы исследования структуры и свойств антикоррозионных 46 покрытий на основе модифицированных полиолефинов
  • ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
    • 3. 1. Синтез и структура полимерных комплексов ПАК:(КЛ:ДЛ), 48 ПАК:(КЛ:И), ПАК:(КЛ:Гх), ПАК: КЛ:ПУ
    • 3. 2. Свойства и области применения полимерных комплексов
  • ГЛАВА 4. АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНОВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
  • ВЫВОДЫ

Актуальность проблемы. Широкую перспективу создания модификаторов полифункционального действия открывают продукты, полученные полимеризацией мономеров в комплексносвязанном состоянии. Избирательность и специфичность взаимодействия между макромолекулами в узком интервале изменения внешних условий создает возможность для использования полимерных комплексов в различных отраслях науки и техники [!]•

Особое место среди таких модифицирующих добавок занимают полимеры, полученные в процессе радикальной полимеризации акриловых кислот в лактамсодержащих средах, варьированием которых можно в значительной степени влиять на свойства получаемых продуктов [2,3,4]. Ранее [5,6] было показано, что введение в полиэтилен высокого давления полимерных комплексов полиакриловая кислота — капролактам (ПАК:КЛ) и полиакриловая кислота — додекалактам (ПАК:ДЛ) способно на порядок увеличивать адгезионную прочность композиций. Однако данные продукты не лишены недостатков. Так, полимерный комплекс ПАК: КЛ и композиции на его основе обладают не достаточно высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред, а ПАК: ДЛ имеет неудовлетворительные деформационнопрочностные свойства. Также общим недостатком является низкая стойкость композиций на их основе к термоокислительному старению. Решение этих актуальных проблем возможно путем синтеза трехкомпонентных полимерных комплексов, представляющих интерес как с научной так и с практической точки зрения.

Цели работы. Разработка модифицирующих добавок полифункционального действия и назначения на базе полимерных комплексов, получаемых радикальной полимеризацией акриловой кислоты в присутствии двухкомпонентных систем капролактам-додекалактам (КЛ:ДЛ), капролактамионол (КЛ:И), капролактам-гидрохинон (КЛ:Гх) и капролактам-полиуретан (КЛ:ПУ).

Для достижения поставленных целей решались следующие задачи:

— исследование взаимодействия между компонентами полимерного комплекса;

— изучение структуры и свойств полимерных комплексов, а также путей их практического применения;

— разработка рецептур и технологических параметров модификации;

— определение оптимальных моделей антикоррозионного покрытия на основе полиолефинов, модифицированных полимерными комплексами и прогнозирование их длительной работоспособности в реальных условиях эксплуатации.

Научная новизна: — показано, что преобладающей структурой продуктов полимеризации акриловой кислоты в среде сплава лактамов, продукта взаимодействия капролактама с оксибензолами и капролактама с полиуретаном являются Нкомплексы между карбоксильными группами кислоты, уретанового эластомера и ОН-группами оксибензоловпоказана способность полимерного комплекса полиакриловая кислота-капролактам-полиуретан к образованию полиуретанакрилатов при повышенных температурах;

— проведена модификация полимерными комплексами сополимера этилена с винилацетатом и показана возможность его использования в качестве промежуточного адгезионного слоя для систем полиэтилен-металл. Практическая ценность. Разработаны пути получения модифицирующих добавок полифункционального назначения и действия на базе полимерных комплексов акриловых кислот и двухкомпонентных комплексообразователей. Показано, что полимерный комплекс ПАК: КЛ:ПУ наряду с высокой адгезией обладает повышенной эластичностью, что открывает возможности его спользования в качестве водоактивируемых клеев. Полимерные комплексы [АК:КЛ:ДЛ и ПАК: КЛ:И обладают как повышенной адгезионной прочностью, так и соответсвенно повышенной водостойкостью и стойкостью к термоокислительному старению, с сохраненим ценного комплекса физико-механических характеристик. Это предопределяет несомненную перспективность их использования в качестве модифицирующих добавок для ПЭВД и СЭВА, с их последующим применением в качестве полимерных покрытий для нефтеи газопромыслового оборудования и клеев-расплавов. Разработанные полимерные комплексы прошли испытания на АО «Сэвилен» и ООО «Апекс» г. Казани с положительными результатами и рекомендованы для практического использования в качестве модифицирующих добавок для полиолефиновых покрытий и клеев-расплавов.

Апробация работы. Результаты работы обсуждались и докладывались на ежегодных отчетных конференциях КГТУ (Казань, 1998;2001), Международной конференции молодых ученых (Казань, 1998), Всероссийской конференции молодых ученых и аспирантов (Чебоксары, 1998;2000), Всероссийской конференции «Кирпичниковские чтения-2000» (Казань, 2000) Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи и 11 тезизов докладов на конференциях.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 14? стр. и состоит из 4-х основных глав, выводов, списка литературы и приложения. Она содержит 36 рис., 9 таблиц и 131 библиографический источник.

Автор выражает свою глубокую и искреннюю благодарность к.т.н., доценту каф. ТПМ Садовой А. Н. за помощь в проведении эксперимента и обсуждении результатов. Автор также выражает искреннюю признательность к.х.н., доценту каф. ХТВМС Суханову П. П. за помощь в проведении эксперимента и обсуждение полученных методом ЯМР данных.

ВЫВОДЫ

1. Методами ИК-спектроскопии, ДТА и ЯМР высокого разрешения показана возможность аддуктообразования в системах капролактам-додекалактам, капролактам-оксибензолы с последующим участием данных двухкомпонентных систем в качестве комплексообразователей в реакциях полимеризации акриловой кислоты

2. Показано, что преобладающей структурой в синтезированных продуктах являются полимерные комплексы, образованные водородными связями между функциональными группами компонентов системы.

3. Методами ЯМР показана способность полимерных комплексов к дальнейшим химическим превращениям при повышенных температурах с образованием акрилолактамов, Nзамещенных акрилоаминокислот, а также поликапроамидных и полиуретанакрилатных фрагментов.

4. Показана возможность использования полимерных комплексов в качестве адгезивов и модифицирующих добавок полифункционального действия для полиолефинов

5. Определены закономерности модификации полиэтилена полимерными комплексами и оптимальные параметры получения композиций с высокой адгезией к металлу, водостойкостью, стойкостью к термоокислению при сохранении на высоком уровне деформационно-прочностных свойств.

6. Оптимизированы модели антикоррозионного покрытия на базе композиций, модифицированных синтезированными продуктами, и определены параметры работоспособности покрытий в реальных условиях эксплуатации.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Е.А., Бимендина Л. А. Интерполимерные комплексы.- Алма-Ата, 1977.-264 с.
  2. Пат. 54−90 346 Япония, МКИ С 08 L 51/06. Клеевые полимерные композиции
  3. Пат. 3 966 845 США, МКИ С 08 L 23/08. Способ применения привитых сополимеров полиолефинов и акриловой кислоты, как центров кристаллизации в непривитых полиолефинах
  4. Пат. 1 392 864 Великобритания, МКИ С 08 L 23/02, 33/14. Композиция на основе полиолефинов
  5. А.с. 404 361 СССР, МКИ С 08 Г 29/04. Способ модификации полиэтилена
  6. А.Н., Глухов В. П., Салахов Г. Х., Кузнецов Е. В. Модификация полиэтилена полимерными комплексами акриловых кислот и лактамов. Обзор выполненных работ.- Казань, КХТИ, 1986.-64 с.
  7. Э. Адгезия и адгезивы.- М.:Мир, 1991.-484 с.
  8. .В., Кротова Н. А., Смилга В. П. Адгезия твердых тел.- М.: Наука, 1973, — 279 с.
  9. Л.М., Вакула В. Л. Основные характеристики полимеров, определяющие их адгезионную способность // Тез. докл. II Всесоюз. межотр. научн.- техн. конф. Рига, РПИ, — 1983.- С. 3
  10. В.Л., Притыкин Л. М. Физическая химия адгезии полимеров.- М.: Химия, 1984.- 224 с.
  11. Пат. 5 571 878 США, МКИ С 08 F 10/02. Сополимеры этилена и алкилакрилатов с увеличенными температурой плавления и улучшенными адгезионными свойствами
  12. Пат. США ЗС 423П. МКИ С08 L 23/08. Способ получения полиолефиновой композиции.
  13. В.Н. Физические методы модификации полимерных материалов.- М.: Химия, 1980.- 224 с.
  14. Н., Вийкна А. Улучшение адгезионной способности полиэтилена при озонировании // Пластические массы.- 1998.- № 8.- С. 11−15
  15. М. Поверхностная модификация полимерных материалов // Journal of Adhes. Soc. Jap. 1994. — № 10. — С. 434−435
  16. Н.И., Лин Д.Г., Белый В. П. Исследование взаимосвязи адгезии к металлам и окисления полиэтилена // ДАН СССР.- 1977.- т. 210, № 5.- С.1148−1151
  17. Пат. 56−39 675 Япония, МКИ С 09 Г 3/14. Способ получения клеев, не содержащих растворителей
  18. Пат. 57−63 360 Япония, МКИ С 08 L 101/06. Композиция на основе сополимеров полипропилена
  19. Л., Кроу Дж. Минеральные дисперсные наполнители // В кн.: Наполнители для полимерных композиционных материалов, — Пер. с англ. под ред. Л. Г. Бабаевского.- М.: Химия, 1981.- 766 с.
  20. А.Г. Модификация структуры и свойств полиолефинов.- Л.: Химия, 1984.-150 с.
  21. В.П., Егоренков Н. И., Плескачевский Ю. М. Адгезия полимеров к металлам.- Минск: Наука и техника, 1971.- 288 с.
  22. М.М. Увеличение когезионной прочности граничных слоев как метод повышения прочности адгезионных соединений полиолефинов с металлами // Синтез и физико-химия полимеров.- Киев: Наукова Думка.-1978.-Вып. 23.-С. 100−104
  23. Л.Я. Влияние природы наполнителя на процесс адгезионного взаимодействия полиэтилена со сталью : автореф. дисс.. канд. техн. наук: 02.00.06, Рига, 1977
  24. А.Г. Модификация структуры и свойств полиэтилена.- Л.: Химия, 1974.- 241 с.
  25. Р. Блок- и привитые сополимеры. М.: Мир, 1964, С. 13 726. Eur. pat. 187 660,198927. Пат. ГДР, № 275 159, 1990
  26. М.Д., Волков В. П., Бунина JI.O. и др. Модифицированные полиолефиновые связующие с повышенными адгезионными свойствами, синтезируемые в твердой фазе // Пластические массы.- 1996.- № 5.- С. 7−12
  27. W.J., Ни С.Н. Повышение негорючести и механических свойств полипропиленовых смесей за счет привитой сополимеризации с акриловой кислотой // Eur. Polym. J.- 1996.- 32, № 3.- С.385−390
  28. G. и др. Поверхностная модификация полиэтилена кремнийорганическими и оловоорганическими мономерами в плазме // Eur. Polym. J.- 1996.- 32, № 3.- С.375−383
  29. А. Совместно экструдируемые вещества, повышающие адгезионную прочность, при изготовлении многослойных пленок и пластин // Kunstaffe.- 1978, — В. 68.-№ 11.-С. 742−746
  30. Лин Д.Г., Белый В. П., Егоренков Н. И. Улучшение адгезионных свойств ПЭНД//Пластические массы.- 1979.- № 1.- С. 29−31
  31. Й. Полиолефиновая смола «Modic», обладающая адгезионными свойствами / Pap. and Plast. 1979. — № 2. — PP. 40−43
  32. Adoma. Клейкие полиолефины / Adhesion and Seal. 1979. — V. 23. — № 5. -PP. 210−212
  33. Л., Кифер P. Молекулярные комплексы в органической химии / Пер. с англ. М.И. Калинкина- под ред. И. И. Моисеева. М.: Мир, 1967. — 207 с.
  34. И.М. Матричная полимеризация и другие матричные и псевдоматричные процессы как путь получения композиционных материалов // Высокомолек. соед. Сер. Б. 1997. — т. 39, № 3. — С. 562−574
  35. К.И., Литманович А. А., Паписов И. М. Дегидратация и декарбоксилирование поликомплексов полиакриловой кислоты и поли-N-винилпирролидона, полученных разными способами // Высокомолек. соед. Сер. Б. 1985. — т. 27, № 7. — С. 494
  36. В.А. Физико-химические основы и перспективы применения растворимых интерполиэлектролитных комплексов (обзор) // Высокомолек. соед. Сер. А. 1994. — т. 36, № 2. — С. 183
  37. И.М., Кабанов В. А., Осада Е. Полимеризация акриловой и метакриловой кислоты на полиэтиленгликолях // Высокомолек. соед. Сер. А. -1972.-т. 14, № 11.-С. 2462
  38. Е., Антипина А. Д., Паписов И. М., Кабанов В. А. Роль кооперативного взаимодействия растущих цепей и макромолекулярных матриц при полимеризации //ДАН СССР. 1970. — т. 191, № 2. — С.399
  39. Ц.И., Барановский В. Ю., Паписов И. М., Кабанов В. А. Критическая длина растущей цепи при матричной полимеризации метакриловой кислоты на полиэтиленгликоле // Высокомолек. соед. Сер. Б. -1975. т. 17, № 3. — С. 174
  40. В.А., Паписов И. М. Комплексообразование между комплементарными синтетическими полимерами и олигомерами в разбавленных растворах // Высокомолек. соед. Сер. А. 1979. — т. 21, № 2. — С. 243
  41. I.M., Litmanovich А.А. // Adv. Polym. Sci. 1989. — v. 90. — P. 140
  42. O.B., Мишустина Jl.A., Кабанов В. А. «Узнавание» комплементарного мономера при матричной полимеризации в небиополимерной системе // ДАН СССР. 1984. — т. 275, № 3. — С. 657
  43. А.А., Марков С. В., Паписов И. М. О факторах, влияющих на структуру и свойства продуктов матричных реакций синтеза макромолекул // ДАН СССР. 1984. — т. 278, № 3. — С. 676
  44. О.Е., Этлис B.C., Шомина Ф. Н. и др. Матричная конденсация мочевины и формальдегида и полимер-полимерные комплексы на основе этих конденсатов // Высокомолек. соед. Сер. А. 1980. — т. 22, № 10. — С. 2316
  45. Е., Некрасова Н. А., Паписов И. М., Кабанов В. А. Влияние сольватации растущих цепей на микротактичность образующегося полимера // Высокомолек. соед. Сер. Б. 1970. — т. 12, № 5. — С. 324
  46. В.А., Кабанов В. А., Каргина О. В. Полимеризация 4-винилпиридина на полистиролсульфокислоте // ДАН СССР. 1965. — т. 161, № 6. -С. 1131
  47. В.А., Каргина О. В., Петровская В. А. Механизм матричного синтеза солевых полимер-полимерных комплексов // Высокомолек. соед. Сер. А. 1971.-т. 13, № 2. -С. 378
  48. B.C., Рогачева В. Б., Зезин А. Б. Исследование структуры и свойств полимер-полимерных амидов // Высокомолек. соед. Сер. А. 1978. — т. 20, № 7.-С. 1629
  49. В.А., Зезин А. Б., Рогачева В. Б., Рыжиков С. В. Диспропорционирование нестехиометрических полиэлектролитных комплексов в водно-солевых растворах // ДАН СССР. 1982. — т. 267, № 4. — С. 862
  50. И.М., Кузовлева О. Е., Литманович А. А. Межмолекулярная реакция амидирования в поликомплексе полиакриловой кислоты и мочевиноформальдегидной смолы // Высокомолек. соед. Сер. Б. 1982. — т. 24, № 11.-С. 842
  51. К.И., Литманович А. А., Марков С. В. и др. // Высокомолек. соед. Сер. А. 1991. — т. 33, № з. — С. 638
  52. В.А., Зубов В. П., Семчиков Ю. Д. Комплекснорадикальная полимеризация.- М.: Химия, 1987. 256 с.
  53. В.А., Топчиев Д. А. Об особенностях радикальной полимеризации ионогенных мономеров // Высокомолек. соед. Сер. А. 1971. -т. 14, № 6.-С. 1324−1347
  54. В.А., Топчиев Д. А. Полимеризация ионизирующихся мономеров.- М.: Наука, 1975. 224 с.
  55. Д.А., Шакиров Р. З., Калинина Л. П. и др. Об эффектах ионных пар при радикальной полимеризации метакрилатаниона в водных растворах // Высокомолек. соед. Сер. А. 1972. — т. 3, № 6. — С. 581
  56. Д.А., Шакиров Р. З., Строганов Л. Б., Кабанов В. А. Стехиометрические эффекты при радикальной полимеризации МАК в органических растворителях // ДАН СССР. 1971. — т. 198, № 4. — С. 855−858
  57. Р.З., Топчиев Д. А., Кабанов В. А., Калинина Л. П. О влиянии изобутиламина при радикальной полимеризации МАК в диоксановых растворах // Высокомолек. соед. Сер. А. 1972. — т. 1. — С. 38
  58. Л.А. О полимеризации и сополимеризации непредельных кислот в присутствии аминов и амидов : автореф. дис.. канд. хим. наук: 02.00.06. Казань: КХТИ, 1968. — 16 с.
  59. Н.М. О полимеризации метакриловой кислоты в присутствии лактамов : автореф. дис.. канд. хим. наук: 02.00.06. Казань: КХТИ, 1965. -16 с.
  60. Л.Х., Васильева В. В., Кузнецов Е. В. Полимеризация акриловой кислоты в присутсвии КЛ. Казань, 1975. — Зс. — Рук. деп. в ВИНИТИ ДР № 2833−75
  61. Н.Ф., Кузнецов Е. В., Кулешов В. П. и др. Некоторые закономерности полимеризации акриловой кислоты в присутствии КЛ. -Казань, КХТИ, 1981. 6 с. — Рук. деп. в ОНИИТЭхим г. Черкассы ДР № 618 ХП -Д80
  62. А.В., Семчиков Ю. Д., Славницкая Н. Н. и др. О некоторых возможностях регулирования радикальной сополимеризации // Высокомолек. соед. Сер. А. 1971.-т. 13, № 6 — С. 1414−1418
  63. Н.И., Шаниязова Ф. Х. Комплексообразование 2М5ВП с акриловыми кислотами // Химия и технология элементоорганических соединений и полимеров. Казань. — 1974.
  64. А.В., Семчиков Ю. Д., Славницкая Н. Н. // ДАН СССР. 1961. — т. 145.-С. 882
  65. В.П. Модификация полиэтилена полимерными комплексами на основе акриловых кислот и лактамов. Дисс. канд. техн. наук. — 02.00.06. -Казань. — 1988. — 184 с.
  66. В.П., Садова А. Н., Кузнецов Е. В. и др. Исследование структуры и свойств полиэтилена, модифицированного полимерным комплексом полиакриловой кислоты и в- капролактама. Казань, 1983. — 10 с. — Рук. деп. в ЦНИИНТИ ДР — 349
  67. В.П., Кузнецов Е. В., Садова А. Н., Минкин B.C. Исследование структуры полимерных комплексов акриловой кислоты и капролактама методом ЯМР. Казань, 1983. — 9 с. — Рук. деп. в ЦНИИНТИ ДР — 364
  68. П.П. Механизмы модификации и вулканизации полисульфидных олигомеров : автореф. дис.. канд. хим. наук: 02.00.06. -Казань: КХТИ, 1985. 18 с.
  69. Р.И. Модификация полиэлектролитных комплексов эластомерами // Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. «Интерполимерные комплексы», — М.: МГУ, 1984. С. 54−55
  70. Ю.С. Межфазные явления в полимерах.- Киев, Наукова Думка, 1980, — 256 с.
  71. Р.А. В кн.: Физико-химия многокомпонентных полимерных систем. Т.1. Наполненные полимеры. Под. ред. Ю. С. Липатова. Киев, Наукова Думка, 1986, С. 250−323
  72. Е.И., Павлов В. И., Ищенко С. С. и др. Влияние реакционноспособного модификатора на свойства акрилатной композиции // Пластические массы. 1998. — № 5. — С. 26−27
  73. Е.Г. Химическая модификация алифатических полиамидов методом блокполиконденсации. Дисс. канд. хим. наук. — 02.00.06. — М.: 1991. — 207 с.
  74. Е.Г. Химическая модификация ПА-6 и ПА-66 // Тез. докл. Всесоюз. конф. по химии и технологии полимеров. М.: 1987, — С. 62
  75. А.А. Физико-химия полимеров. М.: Химия, 1978, — 544 с.
  76. К.С., Биглова Р. З., Давыдов Е. Я. и др. Дигидропираниламинофенолы стабилизаторы полифункционального действия для полимеров // Пластические массы. — 1998. — № 4. — С. 25−27
  77. А.с. № 1 085 217 СССР, МКИ С 08 L 33/08. Модифицирующая добавка для карбоцепных полимеров
  78. А.с. № 1 832 709 СССР, МКИ С 08 L 23/06. Салахов Г. Х., Загиров М. М., Садова А. Н. и др. Полимерная композиция для антикоррозионных покрытий
  79. А.с. № 1 723 809 СССР, МКИ С 08 L 23/06. Способ получения модификаторов полиолефинов
  80. О.В., Праздничная О. В., Юргенс И. Д. Водорастворимые трехкомпонентные интерполимерные комплексы с низкомолекулярным посредником // Высокомолек. соед. Сер. А. 1996. — т. 38, № 8. — С. 1408 -1410
  81. В.Ю., Шенков С., Досева В., Борисов Г. Комплексообразование между ПМАК и ПАК и звездообразным ПЭГ на основе пирогаллола // J. Polym. Sci. А. 1996. — 34, 1 11. — С. 2253−2258
  82. Н.И., Кеменова В. А., Харенко А. В. и др. Исследование конкурирующих взаимодействий в тройных системах ПМАК-ПЭО-солянокислая соль 2-хлор-10-(3-диметиламинопропил) фенотиазина // Высокомолек. соед. Сер. А. 1998. — т. 40, № 3. — С. 403 -409
  83. Л.Г., Бурмистрова Н. П., Озерова М. И. и др. Практическое руководство по термографии. Казань, КГУ, 1967
  84. Г. Д., Дованков Д. А. Кислоты карбоновые и их производные / Энциклопедия полимеров. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 1972
  85. В.В. Технология пластмасс.- М.: Химия, 1985.- 558 с.
  86. А.Н., Суханов П. П., Абзальдинов Х. С. ЯМР-исследование полимерных комплексов полиакриловая кислота-капролактам-оксибензолы // Межвуз. сб. науч. тр.: Химия и химическая технология. Казань, 2000
  87. Н.Ф. Синтез, свойства и некоторые области применения ионогенных полимеров на основе акриловых кислот : Дисс. канд. техн. наук: 02.00.06. Казань, 1982. — 191 с.
  88. Е.В., Чичинадзе Н. М. О некоторых закономерностях реакции полимеризации метакриловой кислоты в присутствии е- капролактама // Сб. науч. тр. КХТИ, 1967, вып. 34. С. 299−301
  89. Дж., Шнейдер В., Бернстейн Г. Спектры ЯМР высокого разрешения / Пер. с англ. под. ред. Соколова Н. Д. М.:Издатинлит, 1962.-208 с.
  90. Г., Нельсон Г. Руководство по ЯМР углерода-13 / Пер. с англ. под. ред. Розенберга Е. Л. и Коппель С. И. М.: Мир, 1976. — С. 275−313
  91. Заявка 4 421 704 ФРГ, МКИ С 08 G 69/16. Получение высокомолекулярного ПА-6
  92. П.А. Химия и технология синтетического каучука.- Л.: Химия, 1987.- 424 с.
  93. П.П., Садова А. Н. ЯМР-анализ полимерных комплексов акриловых кислот // Химия и технология элементорганических соединений и полимеров.- межвуз. сб. науч. тр. Казань, 2000. — С. 59−63
  94. Н.И., Кузнецова О. Н., Кузнецов Е. В. Синтез и свойства амидированных 8- капролактамом полимеров, содержащих карбоксильные группы // Кинетика и механизм макромолекулярных реакций. Тез. докл. Всесоюз. совещ. — Черноголовка, 1983. — С. 24−25
  95. П.П., Минкин B.C., Глухов В. П., Садова А. Н. Строение полимерных комплексов акриловой кислоты и е-капролактама // Высокомолек. соед. Сер. А. 1987, — Т.29.№ 11.- С. 2321−2326
  96. Н.Ф., Кузнецов Е. В., Кулешов В. П., Бударина JI.A., Садова А. Н., Дженикешева Р. К. Полимеризация акриловой кислоты в присутствии е-капролактама. Казань, КХТИ, 1980. — 10 е.- Рук. деп. В ОНИИТЭхим г. Черкассы. ДР № 618 ХП-Д80
  97. П.П., Садова А. Н., Салахов Г. Н. О полимеризации акриловой кислоты в присутствии лактама // Межвуз. сб. Химия и технология элементоорганических соединений и полимеров, — Казань, 1993.- С.26
  98. И.Н., Зенитова Л. А., Розенталь Н. А. Переработка полиуретановых производных в лакокрасочные композиции // Тез. докл. I Уральской научно-технической конф. «Полиуретаны и технология их переработки». Пермь, 1995. — С. 24
  99. Дж. Основы химии полимеров. М.: Мир, 1974. — 614 с.
  100. К. Курс физической и органической химии. М.: Мир, 1972.- 575с.
  101. И.И., Кострыкина Г. И. Химия и физика полимеров. М.: Химия, 1989.-432 с.
  102. Ю.С., Сергеева Л. М. Адсорбция полимеров. Киев, Наукова Думка, 1972, — 196 с.
  103. В.П., Садова А. Н., Бортников В. Г. и др. Исследование структуры и свойств модифицированного полиэтилена. Казань, 1985. — 14 с. Рук. деп. в ЦНИИТЭИ ДР № 1647/1540
  104. М.Н., Емельянов Ю. В. Защитные покрытия в химической промышленности. -М.: Химия, 1981.- 300 с.
  105. А.А., Басин В. Е. Основы адгезии полимеров.- М.: Химия, 1974.340 с.
  106. В.Е. Адгезионная прочность.- М.: Химия, 1981.- 208 с
  107. С.И. Теории адгезии и экспериментальные методы исследования прочности сцепления // Пластические массы.- 1997, — № 3.- С. 1721
  108. В.В. Разнозвенность полимеров. М.:Наука, 1977. — 320 с.
  109. А.А., Басин В. Е. Основы адгезии полимеров.- М.: Химия, 1969.319 с.
  110. Р., Ставерман А. Химия и технология полимеров.Т. 1.- JL: Химия, 1966.- 510 с.
  111. А.А., Попова Г. Л., Макарова Т. А. // Высокомолек. соед. 1959. -т. 1. — С. 962
  112. . Хемосорбция. М.: Издатинлит, 1958. — 327 с.
  113. А.Ф. Пути повышения адгезии полимерных материалов к металлам и пластмассам.- Л.: ЛДНТП, 1977, — 20 с.
  114. Ю.П., Калнинь М. М. Адгезионное взаимодействие в системе сталь-СЭВА-ПЭ // Пластические массы.- 1983.- № 1.- С. 36−37
  115. Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений.- М.: Химия, 1978, — 384 с.
  116. М.М., Малере Ю. Я. Формально-кинетическое описание зависимости сопротивления расслаиванию адгезионных соединений полиэтилен-сталь от продолжительности контактирования // Высокомолек. соед. Сер. А. 1985. — т. 27, № 4. — С. 800 — 8051 144
  117. А.Н. Прочность и разрушение полимеров при воздействии жидких сред. Киев, Наукова Думка, 1975. — 206 с.
  118. Я.Я., Юртаева А. В., Калнинь М. М. Влияние степени окисления полиэтилена на водостойкость соединений полиэтилен-сталь // В кн.: Модификация полимерных материалов. Рига, РПИ. — 1986. — С. 39−46
  119. Д., Сиха М. П. Анализ поверхности методами оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. М.: Мир, 1987. — 600 с.
  120. А.В., Малере Л. Я., Березня Р. Я. Исследование устойчивости к катодному отслаиванию адгезионных соединений полиолефин-сталь // В кн.: Модификация полимерных материалов. Рига, РПИ. — 1988. — С. 95−100
  121. Л. Д., Евтюхов Н. З. Пути повышения длительности адгезионной прочности покрытий при эксплуатации в водных средах // В кн.: Адгезионные соединения в машиностроении. Рига, РПИ. — 1989. — С. 11−12
  122. Я.Я., Юртаева А. В., Калнинь М. М. Влияние жидких сред различной природы на стабильность адгезионной прочности соединений полимер-сталь // В кн.: Модификация полимерных материалов. Рига, РПИ. -1985.-С. 75−84
  123. Г. М., Зеленев Ю. В. Физика и механика полимеров. М.: Высш. Школа, 1983.-391 с.
  124. А.Я. Прогнозирование деформационно-прочностных свойств полимерных и композиционных материалов. Л.: Химия, 1988. — 272 с.
  125. Утверждаю" ьный директор АХЬ"Сэвилен" Н. Ф. Зайцев 2001 г. 1. АКТлабораторных испытаний полимерной композиции для наружного антикоррозионного покрытия труб
  126. Срок проведения: с 22 февраля по 5 марта 2001 г.
  127. Испытания проводили: к.т.н. доцент кафедры ТПМ КГТУ Садова А. Н., аспирант кафедры ТПМ КГТУ Абзальдинов Х. С. и производственный директор АО «Сэвилен» Давлетшин Р.Х.
  128. Цель испытания: определить прочность крепления полимерной композиции к металлу.
  129. Испытания проводили в лаборатории АО «Сэвилен».
  130. Методы испытания: отслаивание покрытия от подложки под углом 180° по
  131. ГОСТ 28 961.1- 91 и катодное отслаивание.
  132. Рецептура композиции разработана кафедрой ТПМ КГТУ.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Заполнить форму текущей работой