Газопроницаемость нанокомпозитов полимер/2D-нанонаполнитель: структурная трактовка и наноэффекты
- Авторы: Козлов Г.В.1, Долбин И.В.1
- 
							Учреждения: 
							- ФГБОУ ВО “Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова”
 
- Выпуск: Том 60, № 3 (2024)
- Страницы: 256-259
- Раздел: НАНОРАЗМЕРНЫЕ И НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ
- URL: https://kld-journal.fedlab.ru/0044-1856/article/view/663847
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044185624030049
- EDN: https://elibrary.ru/MEOQYU
- ID: 663847
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Предложена структурная модель, позволяющая сделать точное описание газопроницаемости нанокомпозитов полимер/2D-нанонаполнитель. Обнаружена более высокая эффективность нанокомпозитов в снижении газопроницаемости по сравнению с микрокомпозитами. Этот эффект обусловлен сильными межфазными взаимодействиями в случае нанокомпозитов, что выражено в более высоком содержании непроницаемых для газа межфазных областей. Выполнена оценка максимального снижения газопроницаемости при фиксированном содержании нанонаполнителя.
Ключевые слова
Полный текст
 
												
	                        Об авторах
Г. В. Козлов
ФГБОУ ВО “Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова”
														Email: i_dolbin@mail.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Нальчик						
И. В. Долбин
ФГБОУ ВО “Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова”
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: i_dolbin@mail.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Нальчик						
Список литературы
- Yu F., Camilli L., Wang T. et. al. // Carbon. 2018. V. 132. P. 78–84.
- Yu Y.-H., Lin Y.-Y., Lin C.-H. et. al. // Polymer Chem. 2014. V. 5. № 2. P. 535–550.
- Aneja K.S., Bohm S., Khanna H.M. // Nanoscale. 2015. V. 7. № 42. P. 17879–17888.
- Qi K., Sun Y., Duan H. et. al. // Corrosion Sci. 2015. V. 98. № 5. P. 500–506.
- Li J., Cui J., Yang Y. et. al. // Compos. Sci. Techn. 2016. V. 129. № 1. P. 30–37.
- Kim H., Macosko C.W. // Polymer. 2009. V. 50. № 18. P. 3797–3809.
- Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов. М.: Химия, 1974. 272 с.
- Nielsen L.E. // J. Macromol. Sci. A. 1967. V. 1. № 5. P. 929–942.
- Козлов Г.В., Заиков Г.Е., Микитаев А.К. Фрактальный анализ процесса газопереноса в полимерах: теория и практические применения. М.: Наука, 2009. 199 с.
- Микитаев А.К., Козлов Г.В., Заиков Г.Е. Полимерные нанокомпозиты: многообразие структурных форм и приложений. М.: Наука, 2009. 278 с.
- Дики Р.А. В кн.: Промышленные полимерные композиционные материалы. Ред. Ричардсон М. М.: Химия, 1980. С. 147–179.
- Андриевский Р.А. // Российский химический журнал. 2002. Т. 46. № 5. С. 50–56.
- Атлуханова Л.Б., Козлов Г.В. Физикохимия нанокомпозитов полимер-углеродные нанотрубки. М.: “Спутник +”, 2020. 292 с.
- Баланкин А.С. Синергетика деформируемого тела. М.: Изд-во Мин-ва Обороны СССР, 1991, 404 с.
- Bharadwaj R.K. // Macromolecules. 2001. V. 34. № 26. P. 9189–9192.
- Compton O.C., Kim S., Pierre et. al. // Adv. Mater. 2010. V. 22. № 11. P. 4759–4763.
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

 
  
  
  Отправить статью по E-mail
			Отправить статью по E-mail 



