يقدم الكتاب معلومات حول مبادئ الإنشاء والتركيبات والبنية والخصائص وتشكيلة بعض أنواع المواد المركبة البوليمرية (PCMs) للأغراض الوظيفية (الخاصة): PCMs الذكية (IPCMs ذاتية التشخيص والتكيف، ومكونات IPCM التي توفر خصائص وظيفية ويتم إنشاؤها باستخدام إنجازات أجهزة الاستشعار الدقيقة، والميكانيكا الدقيقة، وتكنولوجيا المعالجات الدقيقة، وإنجازات التقنيات الدقيقة والنانوية)؛ التدريع الراديوي وامتصاص PCM (العازل المغناطيسي، المواد الموصلة لتقنية التخفي)؛ مواد بوليمرية للحماية من تأثيرات المسافة البادئة عالية السرعة (مواد وهياكل الدروع)؛ مواد البوليمر الواقية من الحرارة (الاستئصالية) (التسامي، الاستئصال عبر مراحل الذوبان، الاستئصال بآلية مختلطة)، مواد البوليمر النانوية (المركبات النانوية، الأغشية النانوية، الطلاءات النانوية).

الكتاب موجه إلى المتخصصين في شركات البوليمر: علماء المواد والتقنيين والمصممين والباحثين المشاركين في تطوير وتحسين ومعالجة مواد البوليمر ذات الأغراض الخاصة.

1. مواد البوليمر الذكية (IPM). مبادئ الخلق وأنواع المكافحة المتكاملة للآفات. المواد والتقنيات اللازمة لتصنيع المكونات الدقيقة لـ IPM (أجهزة الاستشعار الدقيقة، الألياف الضوئية، الإلكترونيات الدقيقة، تكنولوجيا المعالجات الدقيقة، الميكانيكا الدقيقة). المواد والتقنيات اللازمة لتصنيع المكونات النانوية IPM. بوليمرات لإنتاج مكونات نانوية (ذات موصلية كهربائية "داخلية"، نشطة كهربيًا، بلورية سائلة، متغصن). اتجاهات تطوير وتحسين الإدارة المتكاملة للآفات.

2. أفكار نظرية حول مبادئ إنشاء المواد التي تحمي وتمتص الطاقة الكهرومغناطيسية. سلوك المواد في المجالات الكهربائية والمغناطيسية. مواد عازلة مغناطيسية وموصلة ضيقة وواسعة النطاق. مكونات وتركيبات المواد التي تحمي وتمتص الطاقة الكهرومغناطيسية للنطاق الراديوي: البوليمرات، والمواد الكربونية، والفريت، والمعادن غير المتبلورة. مواد التدريع الراديوي والطلاءات والهياكل (الأنواع والتركيبات والخصائص). المواد الممتصة للإشعاع. مبادئ وطرق تقليل التوقيع الراداري للأجسام. تكنولوجيا التخفي. المواد والطلاءات والهياكل التي تقلل من مخاطر الأضرار التي تلحق بالأشياء التكنولوجية والمعدات ووسائل النقل والأشياء البحرية ومعدات الصواريخ والطيران. الطائرات الصناعية الشبح. طرق كشف الأجسام باستخدام تقنية التخفي..

3. مواد وهياكل الدروع. معايير لتقييم خصائص الحماية. نسيج البوليمر، المواد والهياكل المركبة، البوليمر المعدني الفائق الهجين والبوليمر والسيراميك.

4. المواد والهياكل العسل. المواد المستخدمة كأصداف وحشوات لهياكل قرص العسل. نوى قرص العسل من ورق البوليمر والبلاستيك على شكل قرص العسل PSP، Nomex. تكنولوجيا التصنيع. خصائص الأداء والتطبيق.

5. المواد الواقية من الحرارة (HPM). ظروف التشغيل للهياكل "الساخنة". أنظمة وطرق الحماية الحرارية. استئصال. معايير فعالية TPM الجر. أنواع TPM الجر. العلاقة بين تكوين وبنية البوليمرات TPMs وخصائصها الاستئصالية.

طلب. يتم عرض طرق تحديد خصائص الهندسة العازلة والمغناطيسية والهندسة الراديوية (معامل الانعكاس، ESR).

  • شاكيلديان بي إن، زاغارينسكايا إل.إيه. مواد الطباعة (المستند)
  • كيستينج آر. أغشية البوليمر الاصطناعية (مستند)
  • المواد المركبة من الكربون والكربون (وثيقة)
  • مواد مركبة مقاومة للحرارة مع مادة رابطة من السيليكون العضوي (مستند)
  • موسوعة الهندسة الميكانيكية. المجلد 1. المواد (الوثيقة)
  • نوفيكوف إن.في. المواد الاصطناعية فائقة الصلابة: في 3 مجلدات المجلد 2. المواد المركبة فائقة الصلابة (وثيقة)
  • بورياك ف. البوليمرات الحيوية - الحاضر والمستقبل (وثيقة)
  • فو ثي هواي الخميس. مواد مركبة معدلة قابلة للتحلل تعتمد على البولي إيثيلين (مستند)
  • n1.doc

    (البلاستيك المقوى، VKPM، المواد المركبة).

    مقدمة ………………………………………………………………………….2

    1. PKM مع الألياف المستمرة.

    إمكانيات تنظيم البناء والخصائص ………………………………….3

    2. مميزات الخواص الميكانيكية لـ VPCM ........................................................... 7

    3. توافق تشوه المكونات وصلابة VPCM ...........................9

    4. طول الألياف الحرجة، ل الحرجة. ………………………………………………………..أحد عشر

    5. مقاومة التشقق لـ VPCM. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

    6. تنظيم (تحسين) خصائص VPCM…………………………………….17

    7. خصائص VPCM تحت التحميل الديناميكي ........................................ 23

    8. كفاءة استخدام VPKM في الهندسة الميكانيكية ............................ 32

    9. اتجاهات تطوير VPKM ………………………………………………………… 37

    المواد المركبة البوليمر

    (البلاستيك المقوى، VKPM)


    ميخائيلين يو.

    "ماتي" - الجامعة التكنولوجية الحكومية الروسية

    هم. ك. تسيولكوفسكي،

    روسيا، 121552، موسكو، ش. أورشانسكايا، 3.

    مقدمة.

    حفزت متطلبات المواد الهيكلية والخاصة التي تلبي احتياجات التكنولوجيا الحديثة (الفضاء في المقام الأول) على أفضل وجه تطوير المواد المركبة CM واستخدامها على نطاق واسع، وخاصة المواد المركبة البوليمرية (PCM)، وبين PCM، المواد المركبة البوليمرية المستخدمة كمواد حشو عالية القوة والألياف المستمرة ذات المعامل العالي وأشكال النسيج المصنوعة منها على شكل خيوط، وقطرات، وأطواق، وأشرطة (PCM مع ألياف مستمرة، VPCM، بلاستيك مقوى، مواد مركبة).

    تعبئة البوليمرات بجزيئات مشتتة (مساحيق، ألياف قصيرة)، على الرغم من أنه يجعل من الممكن الحصول على PCM بمستوى أعلى من الخصائص (خاصة عند استخدام ألياف طويلة ل 10-100 ضعف طول الألياف الحرجة، لكريت، ل» ل Crit، عندما يتم تنفيذ آلية إعادة توزيع الضغط من المصفوفة إلى ألياف التسليح)، للحصول على مواد ذات خصائص خاصة (موصلة للتيار، وعازلة مغناطيسية، وكهربائية، وما إلى ذلك)، ولكنها لا تجعل من الممكن تحقيق الميزة الرئيسية لـ تركيبات ذات ألياف مستمرة (المواد المركبة، VPKM، CM المقوى) - القدرة على تصميم هيكل المواد مع تباين مخطط للخصائص. التعزيز الأمثل لـ VPCM يميزها في مجموعة مستقلة من مواد البوليمر المملوءة (عند ملئها بالمساحيق والألياف القصيرة، يكون تأثير تباين الخواص غائبًا؛ وتحتفظ هذه المواد ذات الطور المتغاير بالتباين). في الممارسة المحلية، يتم استخدام مصطلحات "حشوات التسليح"، "البلاستيك المقوى" فيما يتعلق بالمواد المملوءة بالمساحيق والألياف القصيرة بشكل غير صحيح (يتم تصنيفها على أنها مركبة ليس من وجهة نظر ميكانيكا وفيزياء أنظمة الطور المتغاير، ولكن بناء على اعتبارات السوق باستخدام المصطلحات التي تجذب المستهلكين). في بعض الأحيان تسمى المواد المركبة المواد التي لا علاقة لها بـ CM (مخاليط من البوليمرات المتوافقة مع الديناميكا الحرارية؛ البوليمرات المعدلة بمساعدة إضافات المواد ذات الوزن الجزيئي المنخفض، وما إلى ذلك).

    في العلوم والتكنولوجيا الأجنبية، تشتمل المواد المركبة في أغلب الأحيان على مواد تستخدم أليافًا مستمرة عالية المعامل (البورون، الكربون، SiC، UHMWPE، Kevlar) كمواد حشو، وأشكال نسيجية مصنوعة منها (خيوط، خيوط، أشرطة)، مما يسمح بهياكل البناء (وغيرها) من المواد المركبة التي توفر الخصائص المثلى تحت أنواع مختلفة من التحميل.

    VPCM عبارة عن تركيبات ذات أطوار متغايرة، يمكن تحسين بنيتها، باستخدام جهاز حسابي حديث، فيما يتعلق بطبيعة التأثيرات الخارجية وتصميمها بالمستوى المطلوب من تباين الخواص. VPCM هي مواد متعددة الوظائف، والتي، اعتمادًا على خصائص المكونات، يمكنها الجمع بين الخصائص الهيكلية مع شفافية الراديو، والمقاومة الكيميائية، ومقاومة الإشعاع وقدرة التدريع المؤين، والتدريع الراديوي وامتصاص الراديو، وتستخدم لتقليل الرؤية الإشعاعية، URZ، في تقنية التخفي.

    1.PCM مع الألياف المستمرة. إمكانية تنظيم الهيكل والخصائص.

    يتم تحديد مجمع خصائص PCM من خلال خصائص المكونات (المصفوفة، الحشو)، بنيتها الدقيقة والكلية، واجهة الطور، وتفاعل هذه الهياكل مع التأثيرات الخارجية. PCM عبارة عن مواد غير متجانسة الطور تتفاعل فيها مصفوفة مستمرة مع الحشو (طبقة الطور البيني هي قلب PCM، ومنطقة الاتصال بين المصفوفة والحشو في حجم PCM هي 1 مم 3، مع درجة ملء 50 % الحجم هو 450-600 مم 2)، يتصور الأحمال الخارجية ويعيد توزيعها على الحشو.

    تم العثور على أعلى الخصائص الهيكلية في PCMs باستخدام الألياف المستمرة (PCM، أحادي الاتجاه، مع تباين مخطط).

    من خلال الجمع بين مكونات ذات طبيعة وأشكال وأحجام مختلفة في مادة واحدة وضبط محتواها، من الممكن الحصول على عدد غير محدود من PCMs وتغيير خصائصها ضمن نطاق واسع جدًا. يتم تحديد حدود التغيرات في خصائص PCM بشكل أساسي من خلال القيم العلوية والسفلية للخصائص المميزة للفئات الرئيسية للمواد (المعادن والسيراميك والبوليمرات) والحالة الإجمالية للمواد (الغازية والسائلة والصلبة).

    الميزة الرئيسية لـ PCM هي إنتاج مواد ذات خصائص تتجاوز بشكل كبير الحدود العليا والدنيا لخصائص المكونات الأصلية (الجدول 1).

    الجدول 1.

    خصائص البوليمرات وPCM ونطاق التغيرات في الخصائص أثناء الانتقال من PM إلى PCM.


    صفة مميزة

    البوليمرات

    يوان

    نطاق التغييرات في خصائص PCM، عدد المرات

    الكثافة كجم / م 3

    760 – 1800

    5 – 22000

    10 4

    قوة الشد، MPa

    8 – 210

    0,1 – 4000

    10 4

    معامل يونغ، GPa

    0,1 – 10

    0,01 –1000

    10 5

    الامتداد النسبي، %

    0,5 – 1000

    0,1 – 1000

    10 4

    المقاومة الكهربائية الحجمية المحددة

    10 8 – 10 20

    10 -5 – 10 20

    10 25

    الموصلية الحرارية، W/m∙K

    0,12 – 2,9

    0,02 – 400

    10 4

    كلتر، 1/س ج

    (2 - 30) 10 -5

    10 4 -5 10 -5

    10

    نسبة بواسون

    0,3 – 0,5

    0,1 – 0,5

    5

    يعد استخدام العناصر الخفيفة (الكربون في البوليمرات العضوية، والمواد الكربونية) واعدًا جدًا لإنتاج مواد ذات خواص ميكانيكية عالية. تعتمد القوة النظرية للمادة على نصف قطر الذرة التي تشكل الرابطة الكيميائية.

    القوة النظرية؟ يمكن حساب النظرية باستخدام معادلة LUMR (Griffiths):

    F – طاقة سطحية محددة، طاقة نمو صدع محددة (للبوليمرات 10 2 –10 3 J/m 2)؛

    E – معامل يونج، MPa؛

    أ 0 – المسافة بين العناصر (المسافة بين الذرات) التي تشكل الهيكل، ثابت الشبكة البلورية (~10 -8 م)، طول الرابطة الكيميائية، طول العيب، الشقوق؛ أ= F(ذرة R)؛

    في- المعلمات الهندسية للعينة؛


    - معلمة الطاقة لقوى دفع الشقوق، معدل (كثافة) إطلاق الطاقة المرنة مع خلل متزايد، J/m 2 ؛

    I с – مؤشر لظروف نمو الشقوق مع فتحها أثناء التوتر. لأن
    أ
    F(ذرة R)، ثم مع نصف قطر ذرة الكربون Rc = 0.071 نانومتر، والقوة النظرية للرابطة C-C تساوي 16-25 GPa، وقوة الروابط C = C ? في الكربوهيدرات والدورات غير المتجانسة 210 –250 كيلوجول/مول (قوة الروابط الأولية بالكيلوجول/مول: معدنية 110-350، أيونية 590-1050، تساهمية 160-940، مانح متقبل – حتى 1000)
    بالنسبة للبوليمرات فهو 26.5-39.2 جيجا باسكال، ه + نظرية 40-350 جيجا باسكال.

    قوة العينات السائبة كسر إجهاد الشد؟ + عملي هو 60-120 ميجا باسكال (متصلّب بالحرارة الإيبوكسي)، 115-195 ميجا باسكال (البوليستر العطري البلوري السائل Xidar، Vectra)، 80-90 ميجا باسكال (polysulfones PSN، Udel 1700)، polyarylsulfones Radel، polyethersulfone Victrex 200P)، 100 ميجا باسكال (PEEK) ، 80-100 ميجا باسكال (كبريتيد البولي فينيلين رايتون، فورترون من تيكونا، برايمف من سولفاي، عادة مع 40٪ ألياف قصيرة - 140-180 ميجا باسكال)، 70-80 ميجا باسكال (أكاسيد البولي فينيلين أريلوكس، نوريل)، 105-185 ميجا باسكال (بولي إيثيريميدات لدن بالحرارة) أولتم، بوليميد LARC-TPI، بولي أميد تورلون)، أي. 2.5-3.8% من ( ه + عملي ⋍ 5% ه + النظرية)، والتي ترتبط بالعيوب العالية للبوليمرات الصناعية، والتي تحددها الأسباب الهيكلية والتكنولوجية.

    بحسب لومر /
    ⋍ (أ 0 / ل) 0.5 حيث ل – طول العيب والشقوق أي. يكفي أن يكون طول الشق 1 ميكرومتر ليتناقص بمقدار 10 مرات.

    الخواص الميكانيكية للألياف، وخاصة ألياف البوليمر والكربون، والتي أثناء تكوينها (جنبًا إلى جنب مع عامل القياس) يتم تحقيق هيكل ميكروفيبريلر عالي التوجه، أقرب بكثير إلى الخواص النظرية (الجدول 2). ألياف الكربون عالية القوة 5-7 جيجا باسكال، وهي بالفعل 7-10% من 70 جيجا باسكال. ه + ألياف كربون عملية عالية المعامل 200-980 جيجا باسكال (20-90% من ه + نظري). ألياف الكربون ذات المعامل العالي بسبب سوء توجيه بلورات الجرافيت الدقيقة ذات قوة القص المنخفضة بالنسبة لمحور الألياف لا تتجاوز 3٪ (2.5 جيجا باسكال).

    قيم ه + ألياف بوليمر عملية من البولياميدات العطرية، UHMWPE تصل إلى 50% ه + نظرية ، = 10-15%.

    الجدول 2.

    القيم النظرية والعملية لمعامل المرونة (E + ) وإجهاد فشل الشد (؟ + ) المواد السائبة والألياف.


    مواد

    ، المعدل التراكمي

    ه + نظرية ، المعدل التراكمي

    ، المعدل التراكمي

    ه + عملي ، المعدل التراكمي

    1. البولي إيثيلين (PE)

    27–35

    240–350

    الكمبيوتر (المنتجات المقولبة)

    0,02–0,04

    0,4–1,0

    HDPE (الألياف)

    0,45–0,80

    3,0–8,5

    الوزن الجزيئي الفائق PE (mp 147 درجة مئوية، ذوبان 100-120 درجة مئوية)

    الألياف: سبكترا 900 (38 ميكرون)

    2,65

    120

    سبكترا 1000 (27 ميكرومتر)

    3.10 (حتى 4)

    175

    باستخدام تقنية الجل

    4

    250

    تكميلون (نموذج ميتسوي؛ 0.96 جم/سم 3، 4-6%

    1,5–3,5

    60–100

    DYNEEMA SK-60 (نموذج DSM، هولندا؛ DFVLR، ألمانيا؛ 0.97 جم/سم 3، 3-6%

    2,0–3,5

    50–125

    PE بلورات واحدة

    22



    2. البولي بروبيلين (PP)

    16

    40–50

    المنتجات المصبوبة

    0,03–0,04

    1,1–1,4

    الألياف (تذوب 170 درجة مئوية)

    0,3–0,7

    3,3–10

    الألياف باستخدام تقنية الجل

    3,42

    21–29 (حتى 36)

    3. البولياميدات الأليفاتية

    27

    230

    المنتجات المقولبة (PA6، PA66، PA12، PA610)

    0,07–0,08

    1,0–2,6

    ألياف (نايلون، نايلون)

    0,50–0,95

    2–4,5

    4. البولياميدات العطرية (الألياف)

    30

    350

    SVM

    3,8–100

    100–180

    روسار

    3,6–3,8

    120–135

    روسار "أو"

    4,5–5,0

    150

    فمن-88

    3,7–4,5

    157–167

    كيفلر 49 (K-49، T969، T981)

    2,8–4,0

    125–140

    كيفلر PRD-149 (؟ 1.39 جم/سم 3، 4.4%، CI 25)

    2,4–4,2

    160–180

    تكنورا HM-50 (TPA، p-PDA و3,4-DADPE، 2:3 أو 1:1)

    3,1

    71

    تبابون أرينكا 900، 930 (ص. إنكا هولندا، ? 1.44 جم/سم 3)

    2.5-3.0 (حتى 3.6)

    70-130 (حتى 150)

    5. بولي-ن-فينيلين بنزثيازول (ألياف PFBT، ≥1.58 جم/سم3، ≥0.9%)

    2.7-3.2 (حتى 5.56)

    300–330

    6. المواد الكربونية:

    كارباين (بلورات قصيرة جدًا)

    220–230

    الماس

    200

    1220

    بلورات الجرافيت (الكثافة المثالية 2.27 جم/سم3)

    140

    1060

    الكربون الزجاجي

    300

    0,1–0,24

    32

    الألياف الصناعية: أجنبية

    905–720

    90450–500

    روسيا

    UKN-5000P

    27–70

    1060

    3,5

    220–250

    قلادة (موضوع)

    3,0–4,0

    350–450

    فين-280

    2,5–2,8

    600–700

    إلور-P

    2,0–2,5

    180–200

    من مآخذ LCD: TORNEL R-100 UHM (؟ 500 واط/م ك، Ag-450)

    2.5 (حتى 4)

    780

    P-120 (؟ 600 واط/م ك)

    2.2 (حتى 4)

    840

    P-140 (؟ 700 واط/م ك)

    2.5 (حتى 4)

    980

    7. الزجاج

    10–14

    140

    ألياف صناعية

    2,4–5,0

    51-116 (حتى 140)

    8. الكوارتز

    25

    160

    ألياف 99.9% SiO2

    2-3 (حتى 6)

    74

    تم تطوير مجموعة واسعة من الألياف (الجدول 3) وأشكال المنسوجات التي تستخدم في إنتاج مواد PCM والمعادن (MCM) والسيراميك (CCM) والكربون (CCM) والمنتجات المصنوعة منها.

    الجدول 3.

    الخصائص المقارنة للألياف.


    ألياف

    ، جم / سم 3

    ؟ + ، المعدل التراكمي

    ه+ ، المعدل التراكمي

    ? + , %

    ؟ + /؟، كم

    ه + /?·10 3 , كم

    قطر الشعيرة، ميكرون

    تمدة عبد. على الهواء مباشرة ، عن ج

    تر، س ج

    جلاس إي

    2,5 – 2,6

    1,7 – 3,5

    64 – 73

    3

    118–138

    27,6–30

    5 – 25

    350

    1300

    جلاس س

    2,48–2,51

    4 – 4,8

    78 – 85

    5,3

    160–194

    24,3–30

    5 – 15

    300

    1650

    الكربون HM/UHM

    1,96 / ? 2,0

    1,86 – 2,5 / 2,5–4,0

    ما يصل إلى 500 / ما يصل إلى 900

    0,38–0,5

    95–120

    164–200

    5–12

    600

    3650є

    الكربون NT10K

    1,8

    5 (حتى 7)

    ما يصل إلى 300

    1,8–2,1

    300–1100

    160–200

    5–7

    500

    3650є

    كوارتز

    2,2–2,3

    5,9

    75

    1,5–1,8

    230–270

    29–32

    1–3

    1300

    1930

    البازلت (SiO 2 49-55%)

    1,7

    1.97-2.5 (حتى 2.85)

    71-90 (حتى 120)







    8–14

    700

    1250

    الأسبستوس

    (كريسوتيل)


    2,4–2,6

    1.38-2.1 (حتى 4.2)

    160–172 (حتى 220)



    55

    69

    16-30 نانومتر

    450

    1520

    Al2O3

    2,5–3,95

    1,3–3,0

    115–420

    0,35–1,2





    3–25

    1000–1400

    1800–2500

    كربيد كربيد

    2,55–3,4

    2,5–4,0

    180–450



    100–150

    130–200

    10–143

    1000–1350

    3100

    تيك (تيرانو)

    2,4

    2,5

    120

    2,2

    104

    50

    1

    1300–1600



    PET، لافسان

    1,38

    0,6

    18

    15

    60

    13

    10–200

    100

    250

    با-66

    1,2

    10

    25

    20

    80

    4

    25

    150

    250

    كيفلر 49/149 م

    1,45 / 1,47

    3 / 2,4

    135 / 160

    3,5 / 1,5

    210

    93

    12

    250

    360

    تكنورا إن إم 50

    1,39

    3

    75

    4,3

    210

    54

    12

    250

    350

    سبكترا 900، 1000 (SVM PE)

    0,96

    2,65–3,12

    117 (حتى 170)

    3,5

    310

    120

    38

    100–120

    180

    بوريك

    2,5–2,76

    2,35–3,8

    363–420

    0,6–1,0





    96–203

    300

    2000

    التنغستن

    (مسحوب)


    19,2–19,3

    3,3–4

    402–410



    20

    20

    10 (حتى 250)

    800

    3400

    الفولاذ المقاوم للحرارة (الرسم)

    7,8–7,9

    4–4,13

    176–200



    50

    20

    50–100



    1620

    البريليوم

    1,85

    1,1–1,3

    290–310



    71

    163

    130



    1285

    التنتالوم

    11,66

    0,62

    193



    37

    11,6





    3000

    التيتانيوم

    4,5–4,7

    0,55–1,93

    115–120



    27–41

    22–27





    1670

    الألومنيوم

    2,68–2,7

    0,29–0,62

    70–73



    23

    27



    300

    660

    ü درجة حرارة التسامي

    يستخدم PCM بوليمرات (مواد رابطة) مختلفة كمصفوفة، ويمكن أن يكون مكون التعزيز (الحشو) من أي طبيعة. تتشكل خصائص CM من خلال مجموعة حجمية من المكونات.

    تستقبل المصفوفة المستمرة الأحمال الخارجية، وتنقلها إلى مكونات المرحلة الثانية (في VPCM - الألياف)، وتوقف نمو الشقوق التي تظهر عند تدمير الألياف بسبب الليونة العالية نسبيًا أو التصفيح الموضعي للألياف من المصفوفة. وتؤدي هاتان العمليتان إلى امتصاص (تبديد) الطاقة المنطلقة أثناء تدمير الألياف وتتميز بمعامل الشد
    (عامل الشدة لإطلاق طاقة التشوه المرنة). يتم ضمان مستوى كافٍ من مقاومة التشقق في ظل ظروف التحميل العادية عند قيم تتراوح بين 250-350 جول/م2. مطلوب للهياكل المحملة بشكل كبير؟ 1000 جول/م2. يتم تحقيق مرونة مصفوفات البوليمر دون تقليل قوتها ومعامل المرونة باستخدام المطاط "السائل" (واللدائن الحرارية ذات قيم G c العالية)، مما يؤدي إلى تكوين تشتتات الطور المتغاير حيث يتم توزيع الطور المرن بأحجام معينة من الجسيمات في الحجم من المرحلة الزجاجية، ويتفاعل معها فيزيائيا وكيميائيا. مع هذا التعديل للمصفوفات الحرارية، يمكن زيادتها إلى 400-600 (1000) جول/م2. ترتبط مقاومة تشقق PCM ارتباطًا وثيقًا بمقاومة تشقق المصفوفات.

    تحمي المصفوفة الحشو من التأثيرات البيئية (مع امتصاص الماء بنسبة 5-8٪ من الكتلة، يتم تقليل القوة ومعامل المرونة بنسبة 15-20٪، ومقاومة الحرارة بنسبة 50-100 درجة مئوية)، وتحدد العديد من الخصائص الوظيفية (الشفافية الإشعاعية، والمقاومة الكيميائية ، وما إلى ذلك) ، تشكل طبقة بينية عند ملامستها للحشو، وذلك بسبب قدرة الموثق على الترطيب، والتي يتم تحديدها من خلال نسبة الطاقات السطحية للمكونات (التوتر السطحي للموثق السائل 23-50∙10 - 3 نيوتن/سم، توتر ترطيب السطح الحرج = 18·40 داين/سم، شد الانتشار السطحي أكثر من 45∙10 -3 نيوتن/سم، طاقة السطح (بالأرج / سم 2) للمعادن أكثر من 1300، الكوارتز غير المتبلور 260، زجاج ألومينوبورو سيليكات 425، الكربون 50-70، البوليمرات 30-60).

    الطبقة البينية هي جزء من حجم المصفوفة (في المواد البلاستيكية العضوية وجزء من حجم الحشو)، حيث تغيرت الخصائص بشكل كبير تحت تأثير التفاعل الفيزيائي والكيميائي مع سطح الحشو. له تأثير كبير على التدمير المتماسك واللاصق لـ PCM في الجزء الأكبر وفي الواجهة، وعلى طبيعة وحجم الضغوط الناشئة في المصفوفة.

    تتيح مجموعة كبيرة من مصفوفات البوليمر اختيارها المستهدف لـ PCM بالخصائص المطلوبة. من حيث نطاق خصائصها، فإن المصفوفات المستندة إلى مواد رابطة إيبوكسي معدلة، ومصفوفات الماليميد والتركيبات المستندة إلى مخاليط المونومرات المكونة للإيميد تلبي المتطلبات الحديثة بشكل كامل.

    عند تطوير المصفوفات، يتم أخذ مجموعة معقدة من المتطلبات الخاصة بها في الاعتبار: خصائص القوة المرنة العالية (زيادة قوة المصفوفات المتصلدة بالحرارة إلى 250 ميجا باسكال، في المستقبل - ما يصل إلى 500 ميجا باسكال من خلال استخدام قليلات القسيمات الفردية كيميائيًا، وليس مخاليطها - الراتنجات، استخدام البولي أريلين والبولي هيتيرواريلين بدلاً من سلسلة الكربون، التي تتمتع بقوة رابطة C-C أقل بـ 200 مرة)، وثبات حراري عالي (الحرارة، والحرارة، ومقاومة الحريق من حيث القابلية للاشتعال، وانبعاث الدخان، والسمية؛ منتجات الاحتراق، وخصائص FST، والقابلية للاشتعال، والدخان، والسمية؛ واستبدال مصفوفات الإيبوكسي بماليميد، إذا تجاوزت مقاومة الحرارة المطلوبة 150 درجة مئوية مع ضمان خصائص FST)، وانخفاض امتصاص الماء (زيادة مقاومة الشقوق، والقضاء على العيوب على المستوى الجزئي) تحفيز الآلية التناضحية لامتصاص الماء، مما يقلل من تركيز النيتروجين الثلاثي في ​​مصفوفات الماليميد المعالجة بمقويات أليلية، مما يقلل من امتصاص الماء المتوازن بمقدار 2-5 مرات). هل سيضمن تنفيذ الهيكل الأمثل لـ PCMs زيادة في قوتها؟ + ما يصل إلى 2.35 جيجا باسكال عند 250 درجة مئوية (بالنسبة لـ MKM؟ + 1.45 جيجا باسكال عند 450 درجة مئوية).

    لتضييق نطاق نتائج البحث، يمكنك تحسين الاستعلام الخاص بك عن طريق تحديد الحقول التي تريد البحث عنها. قائمة الحقول معروضة أعلاه. على سبيل المثال:

    يمكنك البحث في عدة مجالات في نفس الوقت:

    العوامل المنطقية

    المشغل الافتراضي هو و.
    المشغل أو العامل ويعني أن المستند يجب أن يتطابق مع جميع العناصر الموجودة في المجموعة:

    البحث و التنمية

    المشغل أو العامل أويعني أن المستند يجب أن يتطابق مع إحدى القيم الموجودة في المجموعة:

    يذاكر أوتطوير

    المشغل أو العامل لايستبعد المستندات التي تحتوي على هذا العنصر:

    يذاكر لاتطوير

    نوع البحث

    عند كتابة استعلام، يمكنك تحديد الطريقة التي سيتم بها البحث عن العبارة. يتم دعم أربع طرق: البحث مع مراعاة الصرف، بدون الصرف، البحث عن البادئة، البحث عن العبارة.
    بشكل افتراضي، يتم إجراء البحث مع الأخذ في الاعتبار التشكل.
    للبحث بدون صرف ما عليك سوى وضع علامة "الدولار" أمام الكلمات في العبارة:

    $ يذاكر $ تطوير

    للبحث عن بادئة، عليك وضع علامة النجمة بعد الاستعلام:

    يذاكر *

    للبحث عن عبارة، يجب عليك وضع الاستعلام بين علامتي اقتباس مزدوجتين:

    " البحث والتطوير "

    البحث عن طريق المرادفات

    لتضمين مرادفات كلمة ما في نتائج البحث، يجب عليك وضع علامة تجزئة " # "قبل الكلمة أو قبل التعبير الموجود بين قوسين.
    عند تطبيقها على كلمة واحدة، سيتم العثور على ما يصل إلى ثلاثة مرادفات لها.
    عند تطبيقه على التعبير بين قوسين، سيتم إضافة مرادف لكل كلمة إذا تم العثور على واحد.
    غير متوافق مع البحث الخالي من الصرف، أو البحث عن البادئات، أو البحث عن العبارة.

    # يذاكر

    التجميع

    لتجميع عبارات البحث، عليك استخدام الأقواس. يتيح لك ذلك التحكم في المنطق المنطقي للطلب.
    على سبيل المثال، تحتاج إلى تقديم طلب: ابحث عن المستندات التي مؤلفها هو إيفانوف أو بيتروف، ويحتوي العنوان على الكلمات بحث أو تطوير:

    البحث عن كلمة تقريبية

    لإجراء بحث تقريبي، يلزمك وضع علامة التلدة " ~ " في نهاية الكلمة من العبارة. على سبيل المثال:

    البروم ~

    عند البحث، سيتم العثور على كلمات مثل "البروم"، "الروم"، "الصناعي"، وما إلى ذلك.
    يمكنك أيضًا تحديد الحد الأقصى لعدد التعديلات الممكنة: 0 أو 1 أو 2. على سبيل المثال:

    البروم ~1

    بشكل افتراضي، يُسمح بتعديلين.

    معيار القرب

    للبحث حسب معيار القرب، تحتاج إلى وضع علامة التلدة " ~ " في نهاية العبارة. على سبيل المثال، للعثور على مستندات تحتوي على الكلمات "بحث وتطوير" ضمن كلمتين، استخدم الاستعلام التالي:

    " البحث و التنمية "~2

    أهمية التعبيرات

    لتغيير مدى ملاءمة التعبيرات الفردية في البحث، استخدم العلامة " ^ " في نهاية التعبير، متبوعًا بمستوى ملاءمة هذا التعبير بالنسبة للآخرين.
    كلما ارتفع المستوى، كلما كان التعبير أكثر صلة.
    على سبيل المثال، في هذا التعبير، كلمة "البحث" أكثر صلة بأربع مرات من كلمة "التنمية":

    يذاكر ^4 تطوير

    بشكل افتراضي، المستوى هو 1. القيم الصالحة هي رقم حقيقي موجب.

    البحث ضمن فترة زمنية

    للإشارة إلى الفاصل الزمني الذي يجب أن توجد فيه قيمة الحقل، يجب الإشارة إلى قيم الحدود بين قوسين، مفصولة بعامل التشغيل ل.
    سيتم إجراء الفرز المعجمي.

    سيعرض مثل هذا الاستعلام نتائج مع مؤلف يبدأ من إيفانوف وينتهي ببيتروف، ولكن لن يتم تضمين إيفانوف وبيتروف في النتيجة.
    لتضمين قيمة في نطاق، استخدم الأقواس المربعة. لاستبعاد قيمة، استخدم الأقواس المتعرجة.


    يغلق