Сохранение механических свойств полиметилметакрилата после цикла превышения температуры стеклования
- Authors: Щербаков И.П.1, Еронько С.Б.2, Чмель А.Е.1
-
Affiliations:
- Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
- Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова
- Issue: Vol 67, No 1 (2025)
- Pages: 19-22
- Section: СТРУКТУРА И СВОЙСТВА
- URL: https://ruspoj.com/2308-1120/article/view/687234
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2308112025010028
- EDN: https://elibrary.ru/KRZBZK
- ID: 687234
Cite item
Abstract
Методом акустической эмиссии исследовано выделение энергии при деформации полиметилметакрилата и образовании микротрещин. Ударная волна в полимере, ступенчато нагретом выше температуры стеклования, возбуждалась маятниковым копром. Показано уменьшение вклада энергии образования микротрещин выше температуры стеклования Tg = 105˚С. В ИК-спектрах отражения, полученных при температуре выше 80˚С, обнаружены изменения, свидетельствующие о модификации молекулярной структуры, при этом признаков разрывов полимерных цепей в ходе цикла нагревания не отмечено. Данный результат коррелирует с незначительным образованием микротрещин при ударном повреждении полимера. После цикла нагревания снижения ударопрочности и деградации строения материала в ИК-спектрах не наблюдалось.
Full Text

About the authors
И. П. Щербаков
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
Author for correspondence.
Email: chmel@mail.ioffe.ru
Russian Federation, 194021 Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26
С. Б. Еронько
Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова
Email: chmel@mail.ioffe.ru
Russian Federation, 192171 Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 36
А. Е. Чмель
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
Email: chmel@mail.ioffe.ru
Russian Federation, 194021 Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26
References
- Koh Y., Jang S., Kim J., Kim S., Ko Y.C., Cho S., Sohn H. // Colloids Surf. 2008. V. 313. C. 328.
- Esfahlani Sh.S. // Heliyon. 2021. V. 7. № 4. P. e06856.
- Garcia-Gonzalez D., Rusinek A., Bendarma A., Bernier R., Klosak M., Bahi S. // Polymer Testing. 2012. V. 81. P. 106263.
- Mazurkiewicz Ł., Małachowski J., Baranowski P. // Compos. Struct. 2015. V. 134. P. 493.
- Wu W., Feng Sh., Ouyang Q., Yang Z., He L., Huang Q. // Polym. Bull. 2024. V. 81. P. 12043.
- Яруллина А.А., Панфилова О.А. // Конф. “Фундаментальные и прикладные исследования в науке и образовании”. Волгоград, 2023. С. 10.
- Jilbert G.H., Field J.E. // Wear. 2019. V. 243. № 1−2. P. 6.
- Кунижев Б.И., Костин В.В., Темроков А.И., Сучков А.С. // Журн. техн. физики. 1995. Т. 65. № 7. С. 176.
- Sansul Sh., Yousif E., Zainulabdeen Kh. // Charact. Appl. Nanomater. 2023. V. 6. № 1. Article ID: 2537.
- Sharma M.K., Thakur A. Proc. Conf. AIP. 2023. V. 2535. P. 030004.
- Startsev O.V., Lebedev M.P. // Polymer Science A. 2018. V. 60. № 6. P. 911.
- Fujimoto K., Tang Zh., Shinoda W., Okazaki S. // Polymer. 2019. V. 178. № 12. C. 121570.
- Bohse J. // J. Acoust. Emission. 2004. V. 22. P. 208.
- Купцов А.Х., Жижин Г.Н. // Фурье-КР и Фурье-ИК спектры полимеров. М.: Техносфера, 2013.
- Kufian M.Z., Arof A.K., Ramesh S. // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2019. № 515. P. 012010.
- Thomas P., Ravindran E.R.R., Varma K.B.R. // J. Therm. Anal. Calorim. 2014. V. 115. P. 1311.
Supplementary files
