Журнал «Автоматичне зварювання», № 4, 2022, с. 50-53
Хімічне зварювання нанокомпозитів на основі епоксидної смоли та окисненого графену
А.В. Ващук, С.І. Мотруніч, В.Л. Демченко, М.В. Юрженко
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
У даній роботі розроблено технологію хімічного зварювання полімерних нанокомпозитів на основі епоксидних смол
та окисненого графену. Зварювання плівкових матеріалів товщиною 0,5 мм внапуск проведено в умовах ізотермічного
нагрівання за 150 °С та тиску обмежувальної пластини. Вибір ефективного режиму зварювання проведено на основі
зміни часу зварювання. Показано, що міцність зварних з’єднань зростає зі збільшенням часу зварювання від 30 до 60 хв.
Хімічну структуру матеріалу зварних з’єднань досліджено Фур’є трансмісійною інфрачервоною спектроскопією. Особливості структурної організації нанокомпозитних плівок та їх зварних з’єднань досліджено методом ширококутового
розсіювання рентгенівських променів. Бібліо?р. 8, табл. 1, рис. 5.
Ключові слова: епоксидні нанокомпозити, окиснений графен, вітримери, зварні з’єднання, хімічне зварювання
Надійшла до редакції 30.03.2022
Список літератури
1. Huang, X., Zeng, Z.Y., Fan, Z.X. et al. (2012) Graphenebased
electrodes. Advanced Materials, 24 (45), 5979–6004.
2. Gorelov, B.M., Gorb, A.M., Polovina, O.I. (2016) Nanosistemi,
Nanomateriali, Nanotehnologii, 14, 4, 527.
3. Montarnal, D., Capelot, M., Tournilhac, F., Leibler, L. (2011)
Silica-like malleable materials from permanent organic
networks. Science, 334 (6058), 965–968.
4. Avramova, N. (1999) High-performance laminates through
chemical welding of thin liquid crystalline polymer films.
Polymers for Advanced Technologies, 10, 229–236.
5. Shi, Q., Yu, K., Dunn, M.L. et al. (2016) Solvent assisted
pressure-free surface welding and reprocessing of malleable
epoxy polymers. Macromolecules, 49 (15), 5527–5537.
6. Liu, H., Zhang, H., Wang, H. et al. (2019) Weldable, malleable
and programmable epoxy vitrimers with high mechanical
properties and water insensitivity. Chemical Engineering
Journal, 368, 61–70.
7. Wu, J., Yu, X., Zhang, H. et al. (2020) Fully biobased vitrimers
from glycyrrhizic acid and soybean oil for self-healing, shape
memory, weldable and recyclable materials. ACS Sustainable
Chemistry & Engineering, 8 (16), 6479–6487.
8. Jurowska, A., Jurowski K. (2015) Vitrimers – the miracle
polymer materials combining the properties of glass and
plastic. Chemik, 69 (7), 389–394.
Реклама в цьому номері: