У нас вы можете посмотреть бесплатно 70. П.М. Пахомов. СВМПЭ-волокна Получение высокопрочных волокон методом гель технологии или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
26 сентября 2024 года состоялось 70-е заседание междисциплинарного научного семинара «МЕХАНИКА: эксперимент, моделирование, приложения». Доклад "ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ВОЛОКОН МЕТОДОМ ГЕЛЬ-ТЕХНОЛОГИИ. СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ" сделал П.М. Пахомов, д.х.н., профессор, заведующий кафедрой физической химии Тверского государственного университета Аннотация В докладе рассмотрен исторический аспект в разработке способа получения высокопрочных (ВП) волокон из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) методом гель-технологии. Отмечены преимущества и области использования ВП волокон из СВМПЭ. Рассмотрены структурные перестройки и свойства ВП волокон СВМПЭ на различных стадиях их получения методом отечественной гель-технологии: 1 – перевод раствора в состояние геля, 2 – гель-формование волокон, 3 – их ориентационное упрочнение. Установлена связь между морфологией реакторных порошков СВМПЭ и упруго-прочностными свойствами готовых ВП волокон. Выявлено влияние наличия остаточного растворителя (жидкий парафин) и его качества на конечные механические свойства волокна. ЛИТЕРАТУРА 1. Pakhomov P.M., Larionova N.V., Alekseev V.G. IR spectroscopic study of high-molecular-mass polyethylene in the gel state. // Polymer Sci. (Russia). 1995. V.37B, N5-6. P.241-244. 2. Kober K., Khizhnyak S., Pachomov P., Tshmel A. Low-frequency Raman evidence for straight chain segments in an UHMW PE gel. // J. Appl. Polym. Sci. 1999. V.72. P.1795-1797. 4. Pakhomov P.M., Khizhnyak S.D., Galitsin V.P., Chmel' A.E. Crystal phase in polyethylene gels // Doklady Physical Chemistry. 2002. V. 386. № 1-3. P. 222-224. 5. Pakhomov P.M., Khizhnyak S., Reuter H., Lechner M.D., Tshmel A. Gel-to solid transition from viewpoint of the crystallization process in polyethylene. // Macromolecules. 2003. V.36. P.4868-4873. 6. Tsobkallo E., Vasilieva V., Khizhnyak S., Pakhomov P.M., Ruhl E., Egorov V., Tshmel A. Effect of the molecular structure of reactor powders on the mechanical properties of drawn UHMWPE. // Polymer. 2003. V.44. N5. P.1613-1618. 7. Pakhomov P.M., Khizhnyak S.D., Golikova A.Y., Galitsyn V.P., Chmel' A.E. From polymer gels to high-strength fibers: structural aspect // Polymer Science. Series A. 2005. V. 47. № 4. P. 389-395. 9. Антипов Е.М., Лебедев Ю.А., Ребров А.В., Купцов С.А., Пахомов П.М., Галицын В.П. Влияние степени деформации на фазовый состав и склонность к мезоморфизму сверхвысокомолекулярного полиэтилена в ориентированных волокнах, полученных методом гель-формования. // Высокомолек. соед. 2007. Т.49А, №6. С.1003-1012. 10. Pakhomov P., Khizhnyak S., Galitsyn V., Hartmann B., Moeller E., Nikitin V., Zakharov V., Tshmel A. Remote structural correlation in the sequence reactor powder-gel-fiber in polyethylene, // J. Macromol. Sci. Part B. 2008. V.47. N6. P.1096-1107. 11. A. Tshmel and P. Pakhomov. Structural Reminiscence in the Products Derived from Polyethylene Reactor Powders. “REACTOR POWDER MORPHOLOGY” / Eds. L.P. Myasnikova and P.J. Lemstra. Nova Sci. Publishers, New York. 2011. Chapter 12. Р.317-342. 12. V.P. Galisyn, E.A. Ro, Yu.S. Koval, A.V. Genis, N.N. Mochalaba, P.M. Pakhomov, S.D. Khizhnyak, A.E. Chmel, E.M. Antipov. Change in the structure of a polyethelene fiber, obtained by the gel-formation method, during its orientational drawing. // Fibre Chemistry. 2011. V.43. N1. P.33-40. 14. П.М. Пахомов, Галицын В.П., Хижняк С.Д., Чмель А.Е. Высокопрочные и высокомодульные полимерные волокна. Тверь: ТвГУ, 2012. 327с. 15. Galitsyn, V.P., Zakharov, V.A., Mikenas, T.B., Nikitin, V.E., Pakhomov, P.M., Khizhnyak, S.D., Hartman, B., Chmel', A.E. Optimization of the synthesis of uhmwpe for preparing high-strength fibers from spinning solution. // Fibre Chemistry. 2013. V.44. N5. P. 265-267. 16. Pakhomov P.M., Galitsyn V.P., Khizhnyak S.D., Chmel A.E. Study of Oriented Polyethylene Structures Using a Longwave Acoustic Raman Mode. // Polym.Sci. Ser.A. 2017. V.59. N4. P.592-603. 18. P. M. Pakhomov, A. V. Sokolov, S. D. Khizhnyak, V. V. Zhizhenkov, N. G. Kvachadze, V. P. Galitsyn and A. E. Chmel. Residual Solvent in Highly Oriented Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene Fibers. // Polymer Science, Series A, 2020, Vol. 62, No. 2, pp. 149–153. 19. Gerasin, V.A., Shklyaruk, B.F., Guseva, M.A., A. A. Piryazev, I. N. Mezheumov, A. I. Ivanova & P. M. Pakhomov. Orientational Crystallization of Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene under Tension: Effect of Thermal Fixation. // Polym. Sci. Ser. A. V.63. N3. P. 209–219. 20. A.V. Sokolov, V.P. Galitsyn, S.I. Shkurenko, and P.M. Pakhomov. Solvent Purification in Gel-Spinning Technology for UHMWPE Fibers. // Fibre Chemistry. 2021. V53, N1. P.1–4. 21. V. P. Galitsyn, S. I. Shkurenko, A. E. Slastnov, and P. M. Pakhomov. Сorrelation of breaking elongation and linear density of a fiber obtained from ultrarhigh-molecular-weight polyethylene gel with its strength indicators. // Fibre Chemistry, Vol. 55, No. 1, May, 2023.