Актуальность работы. Использование дорогостоящих коррозионностойких материалов, сплавов и металлизационных покрытий не всегда оправдано, так как материалы сами по себе довольно дефицитны и требует специального дорогостоящего оборудования для их реализации, и кроме того, эти материалы работают лишь в определенных агрессивных средах. В этом плане необходимо проведение глубокие исследования структуру и состоянии антикоррозионных композиционных полимерных покрытий, пригодных для пищевых производств, способных эксплуатироваться в агрессивных средах.
Объект и методы исследования. Объектами исследования являются эпоксидные олигомеры ЭИС-1, Э-181, полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), пластификатор дибутилфталат (ДБФ), аминные отвердители полиэтиленполиамина (ПЭПА) и пиперидин.
При исследованиях физико-химических, механических и электротеплофизических свойств разработанных антикоррозионных композиционных материалов и покрытий на их основе были использованы стандартные методики и приборы[2].
Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что процесс разрушения является многостадийны и многоуровневым процессом. Разрушению материала предшествует накопление повреждений различного масштаба - от разрыва отдельных связей, возникновения субмикро- и макротрещин, до образования магистральной трещины, разделяющей образец на части[3,4,5].
Длительность каждой стадии, а, следовательно, вклад их на долговечность нагруженного образца может быть различной.
Наличие взаимодействия повреждений на различных структурных уровнях в значительно степени усложняет описание процесса разрушения. В аспекте кинетической теории разрушения, микропроцесс разрушения состоит из ряда стадий:
деформация межатомных связей под нагрузкой, вследствие чего энергия распада связей снижается;
разрыв деформированных связей в результате тепловых флюктуаций с образованием активных свободных радикалов;
зарождение субмикротрещин в результате разрыва макромолекул.
Поскольку вторая и третья стадия процесса разрушения протекают с участием радикалов, то одним из наиболее информативных методов исследования в этом случае является спектроскопия электронного парамагнитного резонанса. Другим достоинством этого метода является возможность получения также и структурной информации об исследуемом материале, поскольку помимо радикалов, образованных в результате деструктивных процессов, происходящих при разного рода внешних воздействиях на материал (температура, механическая нагрузка, агрессивная среда), многие композиционные материалы обладают собственным парамагнетизмом, связанным с предысторией образца.
Do'stlaringiz bilan baham: |