Π‘Π°ΠΊΠ°Π»Π°Π²Ρ€
Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Π΅ ΠΈ курсовыС Π½Π° Π·Π°ΠΊΠ°Π·

ИсслСдованиС ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° эпоксидных ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ, ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… силикатными наночастицами Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя практичСски ΠΎΡ‚ΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ свСдСния ΠΎ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ наночастицами ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… лакокрасочных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΡ… Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠΈ Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π²Π° ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ. ВСроятно, этот Ρ„Π°ΠΊΡ‚ обусловлСн особСнностями Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ получСния ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ ΠΈΠ· ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… лакокрасочных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²: отсутствиС Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ диспСрсионной срСды растворитСлСй, высокая Π²ΡΠ·ΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ расплавов ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ прСимущСствСнно… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • 1. ΠΠΠΠ›Π˜Π’Π˜Π§Π•Π‘ΠšΠ˜Π™ ΠžΠ‘Π—ΠžΠ 
    • 1. 1. НанонаполнитСли для лакокрасочных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΡ… Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π²Π° ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ
    • 1. 2. ΠœΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡ повСрхности наночастиц
    • 1. 3. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ получСния Π½Π°Π½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ²
      • 1. 3. 1. ΠŸΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ «in situ»
    • 1. 3. 2 Растворный ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄
      • 1. 3. 3. БмСшСниС Π² Ρ€Π°ΡΠΏΠ»Π°Π²Π΅
      • 1. 3. 4. Π—ΠΎΠ»ΡŒ гСль ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄
    • 1. 4. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдования диспСрсности ΠΈ Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ наночастиц Π² Π»Π°ΠΊΠΎΠΊΡ€Π°ΡΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ… ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚иях
    • 1. 5. НаноструктурированныС покрытия Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ эпоксидных ΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ²
    • 1. 6. Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈΠ· Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ичСского ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€Π° ΠΈ ΠΏΠΎΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ исслСдования
  • 2. Π­ΠšΠ‘ΠŸΠ•Π Π˜ΠœΠ•ΠΠ’ΠΠ›Π¬ΠΠΠ― ЧАБВ
    • 2. 1. ΠžΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Ρ‹ исслСдования
    • 2. 2. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ
    • 2. 3. ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° диспСрсности ΠΈ Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ наночастиц Π² ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… композициях ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚иях Π½Π° ΠΈΡ… ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅
      • 2. 3. 1. РСология Π½Π°Π½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ²
      • 2. 3. 2. РСнтгСноструктурный Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·
      • 2. 3. 3. Π‘ΠΊΠ°Π½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ элСктронная микроскопия
    • 2. 4. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ тСхнологичСских свойств ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ
    • 2. 5. ΠžΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ
    • 2. 6. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдования тСрмичСских, Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-мСханичСских, трибологичСских ΠΈ Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-Π΄Π΅ΠΊΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… свойств наноструктурированных ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ
  • 3. РЕЗУЛЬВАВЫ И Π˜Π₯ ΠžΠ‘Π‘Π£Π–Π”Π•ΠΠ˜Π•
    • 3. 1. ИсслСдованиС способов ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… эпоксидных ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠΎΠ½Ρ‚ΠΌΠΎΡ€ΠΈΠ»Π»ΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΠΌ (ММВ-15А)
      • 3. 1. 1. ИсслСдованиС рСологичСских свойств эпоксидных Π½Π°Π½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ²
      • 3. 1. 2. РСнтгСноструктурный Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ Π½Π΅ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… эпоксидных Π½Π°Π½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ²
      • 3. 1. 3. Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎ-микроскопичСскиС исслСдования ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ ΠΈΠ· ΡΠΏΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ
    • 3. 2. ВлияниС ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ силикатных наночастиц Π½Π° Ρ€Π΅ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ свойства ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΈΡ… Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚иях, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… смСшСниСм Π² Ρ€Π°ΡΠΏΠ»Π°Π²Π΅
    • 3. 3. ИсслСдованиС влияния наночастиц Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π²Π° ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ
      • 3. 3. 1. ИсслСдованиС ММВ-15А Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π²Π° эпоксидных ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ²
      • 3. 3. 2. ВлияниС силикатных наночастиц Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡ отвСрТдСния эпоксидных ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈ Ρ‚СрмичСскиС свойства эпоксидных ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ
      • 3. 3. 3. ИсслСдованиС Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-мСханичСских свойств ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ
      • 3. 3. 4. ИсслСдованиС трибологичСских свойств
      • 3. 3. 5. ИсслСдованиС Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… свойств ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ
    • 3. 4. Бвойства ΠΏΠΈΠ³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ, ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ММВ-15А
    • 3. 5. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ тонкослойных ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ ΠΈΠ· ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ с ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ наночастиц диоксида крСмния
  • Π’Π«Π’ΠžΠ”Π«

ИсслСдованиС ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° эпоксидных ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ, ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… силикатными наночастицами Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π’Π°ΠΆΠ½Π΅ΠΉΡˆΠ΅ΠΉ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π΅ΠΉ соврСмСнной лакокрасочной ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ являСтся ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ качСства Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΡΡ„фСктивности Π΅Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡ‚Π²Π°. Одним ΠΈΠ· ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠ² Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ этих Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ являСтся модификация ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΎΠΎΠ±Ρ€Π·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΌΠ°Π»Ρ‹ΠΌΠΈ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠ°ΠΌΠΈ наночастиц.

ИсслСдованиС возмоТностСй модифицирования Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² нСорганичСскими наночастицами с Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ получСния Π½Π°Π½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ², Π² Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя стало Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ популярным Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ соврСмСнной Π½Π°ΡƒΠΊΠΈ ΠΈ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΈΠΊΠΈ. Благодаря спСцифичСским особСнностям Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… наночастиц (сущСствСнный Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ свойств повСрхности, Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΉ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€, ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΉ высокий ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ свободной энСргии ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ΅ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠ΅) ΠΎΠ½ΠΈ находят ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… систСмах. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°Π½ΠΎΡ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… диспСрсных Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… покрытиях Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Π½Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ прСдставляСт нСсомнСнный интСрСс, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈΡ… ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ позволяСт ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΊΡ€Π°Ρ‚Π½ΠΎ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒ развитости ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π° Ρ„Π°Π· ΠΈ, соотвСтствСнно, долю ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρ‹, находящСйся Π² ΠΏΠΎΠ»Π΅ воздСйствия повСрхности Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ влияниС Π½Π° ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½Ρ‹Π΅ свойства ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ.

Под Π½Π°Π½ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ принято ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Ρ‹, Ρƒ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… кристаллитов ΠΈΠ»ΠΈ Ρ„Π°Π·, ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΈΡ… ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π½ΡƒΡŽ основу, Π½Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ 100 Π½ΠΌ Ρ…отя Π±Ρ‹ Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ.

ОсобСнно большоС Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ удСляСтся использованию Π½Π°Π½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π² Π»Π°ΠΊΠΎΠΊΡ€Π°ΡΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ. Π“Π»Π°Π²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΡΡ‚ΠΎΠ»ΡŒ высокого интСрСса ΠΊ Π½Π°Π½ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°ΠΌ Π² Π»Π°ΠΊΠΎΠΊΡ€Π°ΡΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ области являСтся Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ свойств ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ: Π±Π°Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ…, мСханичСских, трибологичСских (Ρ‚Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΈΠ·Π½ΠΎΡ), Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΊΠΎΡ€Ρ€ΠΎΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ…, ΠΈ Π΄Ρ€. ΠΏΡ€ΠΈ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ нСорганичСских наночастиц Π² Π½Π΅Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… концСнтрациях (Π΄ΠΎ 5%).

На ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΡΡˆΠ½ΠΈΠΉ дСнь сущСствуСт ТСсткиС экологичСскиС Π½ΠΎΡ€ΠΌΡ‹, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡŠΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊ Π»Π°ΠΊΠΎΠΊΡ€Π°ΡΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°ΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚иям Π½Π° ΠΈΡ… ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅. Одним ΠΈΠ· Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ лакокрасочных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ удовлСтворяли Π±Ρ‹ трСбованиям соврСмСнных экологичСских Π½ΠΎΡ€ΠΌ ΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ покрытия с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΠΌΠΈ эксплуатационными ΠΈ Π΄Ρ€. свойствами являСтся использованиС синтСтичСских ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡ‡Π΅Ρ‚Π°Ρ‚ΡŒ качСство ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ с Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, ΠΏΠΎΠΆΠ°Ρ€ΠΎΠ±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π΅ΡΡΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ нанСсСния.

Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя практичСски ΠΎΡ‚ΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ свСдСния ΠΎ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ наночастицами ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… лакокрасочных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΡ… Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠΈ Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π²Π° ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ. ВСроятно, этот Ρ„Π°ΠΊΡ‚ обусловлСн особСнностями Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ получСния ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ ΠΈΠ· ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… лакокрасочных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²: отсутствиС Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ диспСрсионной срСды растворитСлСй, высокая Π²ΡΠ·ΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ расплавов ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ прСимущСствСнно элСктростатичСского способа нанСсСния. ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ особСнности Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ получСния ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ Π½Π° ΠΈΡ… ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΡŒ провСсти качСствСнноС диспСргированиС наночастиц Π² ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… композициях ΠΈ Π΄ΠΎΠ±ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ распрСдСлСния ΠΈΡ… Π² ΡΡ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΈ.

Π’ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с ΡΡ‚ΠΈΠΌ данная Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° посвящСна исслСдованию ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… эпоксидных ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ Π½Π° ΠΈΡ… ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅, ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π½ΠΎΡ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌΠΈ частицами.

Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

1 ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ эпоксидныС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΈ, содСрТащиС наночастицы Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ. УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ эффСктивным способом ввСдСния наночастиц Π² ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ Ρ‚СхнологичСски ΠΏΡ€ΠΈΠ΅ΠΌΠ»Π΅ΠΌΡ‹ΠΌ для получСния ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… лакокрасочных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² являСтся диспСргированиС наночастиц ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ экструдирования Π² Ρ€Π°ΡΠΏΠ»Π°Π²Π΅ эпоксидного ΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π°.

2 УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ 100 Β°C Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ 5 ΠΌΠΈΠ½ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ скорости вращСния шнСков 200 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ происходит Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ интСнсивноС Ρ€Π°Π·Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Ρ‹Ρ… Π°Π³Π»ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ² силикатных наночастиц Π² ΡΠΏΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΈ.

3 РСологичСскими, рСнтгСноструктурными ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ установлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ силикатныС частицы Π΄ΠΈΡΠΏΠ΅Ρ€Π³ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π² ΡΠΏΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Π΅ Π΄ΠΎ Π½Π°Π½ΠΎΡ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ нанСсСния ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΈ Π½Π° ΡΡƒΠ±ΡΡ‚Ρ€Π°Ρ‚ ΠΈ ΠΎΡ‚вСрТдСния Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎ Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΉ Ρ‚ΠΎΠ»Ρ‰ΠΈΠ½Π΅ покрытия.

4 Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ модификация ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… эпоксидных ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ силикатными наночастицами ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ сниТСнию проницаСмости ΠΏΠΎ Π²ΠΎΠ΄Π΅ (Π² 1,5−3 Ρ€Π°Π·), сущСствСнному ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ износостойкости ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ (Π² 2 — 6 Ρ€Π°Π·), Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ тСрмичСских свойств (ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ коксового остатка Π² 1,5 ^ 2,5) Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ ΠΈΡ… ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ.

5 На ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… исслСдований Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ состав Π½Π°Π½ΠΎΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ эпоксидной ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΈ для получСния ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ с ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π±Π°Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ ввСдСния ΠΌΠ°Π»Ρ‹Ρ… Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ Π°Π»ΡŽΠΌΠΎΡΠΈΠ»ΠΈΠΊΠ°Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… наночастиц. ΠŸΡ€ΠΈΠΎΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ‚ Π½Π° ΡΡ‚ΠΎΡ‚ состав ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ заявкой Π½Π° ΠΏΠ°Ρ‚Π΅Π½Ρ‚ № 2 011 141 923 ΠΎΡ‚ 18.10.2011.

6 ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ элСктрохимичСской импСдансной спСктроскопии ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΊΡ€Π°Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡ€Ρ€ΠΎΠ·ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠΊΠΎΡ€Ρ€ΠΎΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ испытания Π»Π°ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΈ ΠΏΠΈΠ³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… эпоксидных ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ.

УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1 ΠΌΠ°Π΅. % ММВ-15А Π² ΡΠΏΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²ΡƒΡŽ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΡŽ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΊΠΎΡ€Ρ€ΠΎΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… свойств ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ.

7 Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡ Π½Π°Π½ΠΎΡ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΉ диоксид крСмния, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ сущСствСнно ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΡ‚ΡŒ ΡΡ‹ΠΏΡƒΡ‡Π΅ΡΡ‚ΡŒ (Π² 1,5−2 Ρ€Π°Π·Π°) ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡΠ΅ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΡƒΡŽ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ высокодиспСрсных ΠΎΡ‚Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… красок.

8 Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ способ получСния тонкослойных ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ (20 — 40 ΠΌΠΊΠΌ) с Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ (Π΄ΠΎ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ блСска 0,5−1%) ΠΈ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΠΌΠΈ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-мСханичСскими свойствами ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ ввСдСния аэросилов (диоксида крСмния) Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ€ΠΎΠΊ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ.

9 Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π½Π°Π½ΠΎΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ Ρ‚Схнология получСния ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ Π½Π° ΠΈΡ… ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ с ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами (Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ, трибологичСскими, тСрмичСскими ΠΈ Π΄Π΅ΠΊΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌΠΈ) Π°ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π² ΠžΠΠž «Π’ΠΎΠ΄Ρ‚Ρ€Π°Π½ΠΏΡ€ΠΈΠ±ΠΎΡ€» ΠΈ ΠžΠžΠž «Π”СкортСхносСрвис», Π³Π΄Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° ΠΈΡ… Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠ°Ρ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. , Π’.Π’. НанотСхнологии. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π»Π°ΠΊΠΎΠΊΡ€Π°ΡΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ / Π’. Π’. Калинская, А. Π‘. Π”Ρ€ΠΈΠ½Π±Π΅Ρ€Π³, Π­. Π€. Π˜Ρ†ΠΊΠΎ. М.: «Π–Πœ ΠΏΡ€Π΅ΡΡ», 2011.- 184с
  2. Knauert, S.T. The Effects of Nanoparticle Shape on Poymer-Nanocomposite Rheology and Tensile Strength / S.T. Knauert, J. F. Douglas, F. W. Starr // Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, 2007. — Vol. 45, — P. 1882−1897.
  3. Kumar, S. Krishnamoorti R., Nanocomposites: Structure, Phase Behavior, and Properties / S. Kumar, R. Krishnamoorti // Annu. Rev. Chem. Biomol. Eng.,-2010.-Vol. 1,-P. 37−58.
  4. Structure and Mechanical Properties of Nanocomposites with Rod- and Plate-Shaped / Picken, S.J. Vlasveld D.P.N. Bersee H.E.N, et al. // Electronic Materials: Science and Technology, 2007, — Vol. 10, — P. 143 173
  5. The fine dispersion of functionalized carbon nanotubes in acrylic latex coatings / Vandervorst P., Lei C.-H., Line Y. et al. // Progress in Organic Coatings, 2007, — Vol. 10, — P. 143−173.
  6. Thostenson, E.T. Processing-structure-multi-functional property relationship in carbon nanotube/epoxy composites / E. T. Thostenson, T. Chou // Carbon, 2006, — Vol. 44, — P. 3022−3029
  7. Mechanical properties and interfacial characteristics of carbon nanotube reinforced epoxy thin film / X. Xu, M. Thwe, C. Shearwood, K. Liao // Applied Physics Letters, 2002. — Vol. 87, — № 15, — P. 2833−2835.
  8. Preparation and Characterization of Scratch and Mar Resistant Waterborne Epoxy/Silica Nanocomposite Clearcoat / S. Chen, B. You, S. Zhou, L. Wu // Journal of AppliedPolymer Science, 2009, — Vol. 112, — P. 3634−3639.
  9. Photopolymerization of epoxy coatings containing silica nanoparticles / Sangermano M., Malucelli G., Amerio E. et al. // Progress in Organic, -2005,-Vol. 54,-P. 134−138.
  10. A.M. Hollenbach, Interparticle surface affinity and the bulk properties of conditioned powders. / A. M. Hollenbach, M. Peleg, R. Rufner // Powder Technology. 1983. — Vol. 35, — № 1, — P. 61−62.
  11. Assessment of UV-permeability in nano-ZnO filled coatings via high throughput experimentation / M. S. Lowry, D. R. Hubble, A. L. Wressell et al. // J. Coat. Technol. Res., 2008. — Vol. 5, — № 2, — P. 233−239.
  12. Dhokea, S. K. Effect of nano-ZnO particles on the corrosion behavior of alkyd-based waterborne coatings / S. K. Dhokea, A.S. Khannaa, T. J. Sinha // Progress in Organic Coatings. 2009. — Vol. 64, — P. 371−372.
  13. Yang, L. H. Effects of P/B on the properties of anticorrosive coatings with different particle size / L. H. Yang, F. C. Liu, E. H. Han // Progress in Organic Coatings. 2005, — Vol. 53, — P. 91−98.
  14. Scratch behavior of nano-alumina/polyurethane coatings / L. Sung, J. Comer, A. Forster et al. // J. Coat. Technol. Res. 2008. — Vol. 5, — № 4, — P. 419−430.
  15. Tribological and corrosion behaviors of A1203/polymer nanocomposite coatings / Y. Wang, S. Limb, J.L. Luob, Z.H. Xub // Wear. 2006, — Vol. 260, — P. 976−983.
  16. Dhoke, S. K. Effect of nano-A1203 particles on the corrosion behavior of alkyd based waterborne coatings / S. K. Dhoke, T. J. Sinha, A. S. Khanna // J. Coat. Technol. Res. 2009. — Vol. 6, — № 3, — P. 353−368.
  17. Preparation and properties of polyamide-6-boehmite nanocomposites / C. Ozdileka, K. Kazimierczak, D. Beek, S. J. Picken // Polymer. 2004, — Vol. 45,-P. 5207−5214.
  18. Morphology, Crystallization Behavior, and Mechanical Properties of Isotactic Poly (propylene) Nanocomposites based on Organophilic Boehmites / R. C. Streller, R. Thomann, O. Torno, R. Mulhaupt // Macromol. Mater. Eng. 2009, — Vol. 294, — P. 380−388.
  19. The effect of AlOOH boehmite nanorods on mechanical property of hybrid composite coatings / Q. Chen, C. Udomsangpetch, S.C. Shen et al. // Thin Solid Films. 2009, — Vol. 517, — № 17 — P. 4871−4874.
  20. Nobel, M. L. Waterborne nanocomposite resins for automotive coating applications / M. L. Nobel, S. J. Picken, E. Mendes // Progress in Organic Coatings. 2007, — Vol. 58, — P. 96−104.
  21. Epoxy-Boehmite Nanocomposites as New Insulating Materials / M. Sangermano, F. Deorsola, D. Fabiani et al. // Journal of Applied Polymer Science. 2009, — Vol. 114, — P. 2541−2546.
  22. Uddin, F. Clays, Nanoclays, and Montmorillonite Minerals / F. Uddin // Metallurgical and materials transactions. 2008, — Vol. 39, — P. 2804−2814.
  23. Alexandre, M. Polymer-layered silicate nanocomposites: preparation, properties and uses of a new class of materials / M. Alexandre, P. Dubois // Materials Science and Engineering. 2000, — Vol. 28, — P. 1−63.
  24. Ray, S. S. Polymer/layered silicate nanocomposites: a review from preparation to processing / S. S. Ray, M. Okamoto // Prog. Polym. Sci. -2003,-Vol. 28,-P. 1539−1641.
  25. , S. Π‘. Structural and mechanical properties of polymer nanocomposites / S. C. Tjong // Materials Science and Engineering R -2006, Vol. 53, — P. 73−197.
  26. Wang, D. Fire Properties of Polymer Composites Materials / D. Wang, C.A. Wilkie // Solid Mechanics and Its Applications. 2006, — Vol. 143, — P. 287−312.
  27. Becker, O. Epoxy Layered Silicate Nanocomposites / O. Becker, G. P. Simon // Adv. Polym. Sci. 2005, — Vol. 179, — P. 29−82.
  28. ΠŸΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€-силикатныС Π½Π°Π½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Ρ‹: Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСскиС аспСкты синтСза ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ in-sute / Π‘. Н. Π§Π²Π°Π»ΡƒΠ½, JI. А. Новокшонова, А. П. ΠšΠΎΡ€ΠΎΠ±ΠΊΠΎ, П. Н. Π‘Ρ€Π΅Π²Π½ΠΎΠ² // Π–ΡƒΡ€Π½Π°Π» Российского Ρ…ΠΈΠΌ. ΠΎΠ±-Π²Π°. 2008. -Π’. LII, — № 5. — Π‘. 52−57.
  29. Pavlidou, S. A review on polymer-layered silicate nanocomposites / S. Pavlidou, C. D. Papaspyridesb // Prog. Polym. Sci. 2008, — Vol. 33, — P. 1119−1198.
  30. Polypropylene/montmorillonite nanocomposites. Review of the synthetic routes and materials properties / E. Manias A. Touny, L. Wu et al. // Chem. Mater. 2001, — Vol. 13, — P. 3516−3523.
  31. On exfoliation of montmorillonite in epoxy / I. Chin, T. Thurn-Albrecht, H. Kim et al. // Polymer. 2001, — Vol. 42, — P. 5947−5952.
  32. Rheology of polypropylene/clay hybrid materials / M. J. Solomon, A. S. Almusallam, K. F. Seefeldt et al. // Macromolecules. 2001, — Vol. 34, — P. 1864−1872.
  33. Ray, S. S. Biodegradable polymers and their layered silicate nanocomposites: in greening the 21st century materials world / S. S. Ray, M. Bousima // Prog. Mater. Sei. 2005, — Vol. 50, — P. 962−1079.
  34. Halloysite clay minerals a review / E. Joussein, S. Petit, J. Churchman et al. // Clay Minerals. — 2005, — Vol. 40, № 4, — P. 383−426.
  35. Functionalization of Halloysite Clay Nanotubes by Grafting with y-Aminopropyltriethoxysilane / P. Yuan, P. D. Southon, Z. Liu et al. / J. Phys. Chem. 2008, — Vol. 112,-P. 15 742−15 751.
  36. Properties of halloysite nanotube-epoxy resin hybrids and the interfacial reactions in the systems / M. Liu, B. Guo, M. Du et al. // Nanotechnology. -2007, Vol. 18, — P. 455 703−455 712.
  37. Natural inorganic nanotubes reinforced epoxy resin nanocomposites / M. Liu, B. Guo, M. Du et al. // J. Polym. Res. 2008, — Vol. 15, — P. 205−212.
  38. High impact strength epoxy nanocomposites with natural nanotubes / Y. Ye, H. Chen, J. Wu, L. Ye // Polymer. 2007, — Vol. 48, — P. 6426−6433.
  39. Toughening epoxies with halloysite nanotubes / S. Deng, J. Zhang, L. Ye, J. Wu // Polymer 2008, — Vol. 49, — P. 5119−5127.
  40. Polymer-Modified Halloysite Composite Nanotubes / C. Li, J. Liu, X. Qu et al. // Journal of Applied Polymer Science. 2008, — Vol. 110, — P. 36 383 646.
  41. Rong, M. Z. Surface modification of nanoscale fillers for improving properties of polymer nanocomposites: a review / M. Z. Rong, M. Q. Zhang, W. H. Ruan // Mater. Sei. Technol. 2006, — Vol. 22, — P. 787−796.
  42. Trialkoxysilane grafting onto nanoparticles for the preparation of clearcoat polyacrylate systems with excellent scratch performance / F. Bauer, H. Glasel, U. Decker et al. // Progress in Organic Coatings. 2003, — Vol. 47, -P. 147−153.
  43. Sperling, R. A. Surface Modification and Functionalization of Colloidal Nanoparticles: Dis. Dr. rer. nat / R. A. Sperling- Vom Fachbereich Physik der Philipps-Universitat. Wiesbaden Marburg, 2008. — 185 p.
  44. Siloxane-modified epoxy resin-clay nanocomposite coatings with advanced anticorrosive properties prepared by a solution dispersion approach / J. Yeha, H. Huang, C. Chen et al. // Surface and Coatings Technology. 2006, -Vol. 200,-P. 2753−2763.
  45. Surface modification of zinc oxide nanoparticles by aminopropyltriethoxysilane / F. Grasset, N. Saito, D. Li et al. // Journal of Alloys and Compounds. 2003, — Vol. 360, — P. 298−311.
  46. The role of the amino-organosilane/SiOx interphase in the barrier and mechanical performance of nanocomposites / J. Bouchet, G. Rochat, Y. Leterrier et al. // Surface and Coatings Technology. 2006, — Vol. 200, — P. 4305−4311.
  47. ΠœΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΡ€Π΅ΠΌΠ½Π΅Π·Π΅ΠΌΡ‹ Π² ΡΠΎΡ€Π±Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π΅ ΠΈ Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ / ΠΏΠΎΠ΄ Ρ€Π΅Π΄. Π“. Π’. Лисичкина. М.: Π₯имия, 1986. — 248 с.
  48. Organofunctional alkoxysilanes in dilute aqueous solution: new accounts on the dynamic structural mutability / F. Beari, M. Brand, P. Jenkner et al. // J. Organomet. Chem. 2001, — Vol. 625, — P. 208−216.
  49. The effect of filler surface modification and processing conditions on distribution behaviour of silica nanofillers in polyesters / K. Bula, T. Jesionowski, A. Krysztafkiewicz, J. Janik // Colloid Polym. Sci. 2007, -Vol. 285,-P. 1267−1273.
  50. Effect of titania nanoparticles on the morphology of low density polyethylene / D. Ma, Y. Akpalu R. W. Siegel et al. // J. Polym. Sci. Part B: Polym. Phys. 2005, — Vol. 43, — P. 488−497.
  51. Hong, R.Y., Synthesis and characterization of PMMA grafted ZnO nanoparticles / R. Y. Hong, J. Z. Qian, J. X. Cao // Powder Technol. 2006, -Vol. 163,-P. 160−168.
  52. Vassileva, E. Epoxy/Alumina Nanoparticle Composites. II. Influence of Silane Coupling Agent Treatment on Mechanical Performance and Wear Resistance / E. Vassileva, K. Friedrich // Journal of Applied Polymer Science. 2006, — Vol. 101, — P. 4410−4417.
  53. Brostow W. Chemical modification and characterization of boehmite particles / W. Brostow and T. Datashvili // Chemistry and Chemical Technology. 2008, — Vol. 2, — P. 27−32.
  54. Effects of a Silane Coupling Agent on the Exfoliation of Organoclay Layers in Polyurethane/Organoclay Nanocomposite Foams? / M. S. Han, Y. H. Kim, S. J. Han et al. // Journal of Applied Polymer Science. 2008, — Vol. 110,-P. 376−386. Vol.
  55. Aqueous dispersion of novel silylated (polyurethane-acrylic hybrid/clay) nanocomposite / S. Subramani, S. Choi, J. Lee, J. Kim // Polymer. 2007, -Vol. 48, — P. 4691−4703.
  56. Cardiano, P. Hydrophobic Properties of New Epoxy-Silica Hybrids / P. Cardiano // Journal of Applied Polymer Science. 2008, — Vol. 108, — P. 3380−3387.
  57. , L. / Adsorption of the quaternary ammonium salts on montmorillonite // L. Domka // Journal of Physics and Chemistry of Solids. -2004,-Vol. 65,-P. 441−445.
  58. Mittal, V. Clay exfoliation in polymer nanocomposites: Specific chemical reactions and exchange of specialty modifications on clay surface / V. Mittal //Philosophical Magazine. 2010, — Vol. 90, — P. 2489−2506.
  59. Calderon, J. Clay Modification for the Production of Polystyrene Nanocomposites by Melt Processing: Dis. Dr. phil. / J. Calderon- Chemical Engineering McGill University Montreal. Quebec, Canada 2007. — 217 p.
  60. Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° Π½Π°Π½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€/Na ΠΌΠΎΠ½Ρ‚ΠΌΠΎΡ€ΠΈΠ»Π»ΠΎΠ½ΠΈΡ‚, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… смСшСниСм Π² Ρ€Π°ΡΠΏΠ»Π°Π²Π΅ / Π’. А. ГСрасин, Π’. А. Π—ΡƒΠ±ΠΎΠ²Π°, Π€. Н.
  61. Π‘Π°Ρ…ΠΎΠ² ΠΈ Π΄Ρ€. // РоссийскиС Π½Π°Π½ΠΎΡ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, 2008, — Π’ΠΎΠΌ 2, — № 1−2, — Π‘. 90−105.
  62. Lee, S. Surface modification of clay and its effect on the intercalation behavior of the polymer/clay nanocomposites / S. Lee, J. Kim // Journal of Polymer Science Part Π’: Polymer Physics. 2004, — Vol. 42, — P. 2367−2372.
  63. Gianni, A. Preparation of polymer/clay mineral nanocomposites via dispersion of silanated montmorillonite in a UV curable epoxy matrix / A. Gianni, E. Amerio // Appl. Clay Sci. 2008, — Vol. 42, — P. 116−124.
  64. Hanaa, S. A. Adsorption Studies of Fatty Acids on Montmorillonite-Based Filler Clay / S. A. Hanaa, A. Khali 1, A. Abdelhakim // Journal of Applied Polymer Science. 2002, — Vol. 86, — P. 2574−2580.
  65. Lu L. Desorption of benzoic and stearic acid adsorbed upon montmorillonites: a thermogravimetric study / L. Lu, R. L. Frost, J. Cai // J. Therm. Anal. Calorim. 2010, — Vol. 99, — P. 377−384.
  66. Bahr, J. L. Covalent chemistry of single-wall carbon nanotubes, a review / J. L. Bahr, J. M. Tour // J. Mater. Chem. 2002, — Vol. 12, — P. 1952−1958.
  67. Thostenson, E. T. Advances in the science and technology of carbon nanotubes and their composites: a review / E. T. Thostenson, Z. Ren, T. W. Chou // Compos. Sci. Technol. 2001, — Vol. 61, — P. 1899−1912.
  68. Chemistry of carbon nanotube / D. Tasis, N. Tagmatarchis, A. Bianco, M. Prato // Chem. Rev. 2006, — Vol. 106, — P. 1105−1115.
  69. Okada, A. Twenty years of polymer-clay nanocomposites / A. Okada, A. Usuki // Macromol. Mater. Eng. 2006, — Vol. 291, — P. 1449−1476.
  70. Pavlidou, S. A review on polymer-layered silicate nanocomposites / S. Pavlidou, C. Papaspyridesb // Prog. Polym. Sci. 2008, — Vol. 33, — P. 11 191 198.
  71. Sun, T. High-performance polypropylene-clay nanocomposites by in situ polymerization with metallocene/clay catalysts / T. Sun, J. Garces // Adv. Mater. 2002, — Vol. 14, — P. 128−130.
  72. Synthesis and characterization of polyolefmsilicate nanocomposites: a catalyst intercalation and in situ polymerization approach / J. S. Bergman, H. Chen, E. P. Giannelis et al. II J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1999, — Vol. 21,-P. 2179−2180.
  73. Polystyrenes with macro-intercalated organoclay. Part I. Compounding and characterization / M. Sepehr, L. A. Utracki, X. Zheng, C. Wilkie // Polymer. 2005, — Vol. 46, — P. 11 557−11 568.
  74. Property improvements of in situ epoxy nanocomposites with reduced interparticle distance at high nanosilica / H. Zhang, Z. Zhang, K. Friedrich, C. Eger // Acta Materialia. 2006, — Vol. 54, — P. 1833−1842.
  75. Mai, Y.-W. Polymer nanocomposites / Y.-W. Mai, Z.-Z. Yu.: Woodhead Publishing Limited, Cambridge England, 2006 594 p.
  76. Zerda, A. S. Intercalated Clay Nanocomposites: Morphology, Mechanics, and Fracture Behavior / A. S. Zerda, A. J. lesser // Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics. 2001, — Vol. 39, — P. 1137−1146.
  77. Park, J. H. Mechanism of Exfoliation of Nanoclay Particles in Epoxy-Clay Nanocomposites / J. H. Park, S. C. Jana // Macromolecules. 2003, — Vol. 36, — P. 2758−2768.
  78. Tolle, T. B. Morphology development in layered silicate thermoset nanocomposites / T. B. Tolle, D. P. Anderson // Composites Science and Technology. 2002, — Vol. 62, — P. 1033−1041.
  79. Kornmann, X. Synthesis of epoxy-clay nanocomposites: influence of the nature of the clay on structure / X. Kornmann, H. Lindberg, L.A. Berglund // Polymer.-2001, Vol. 42, — P. 1303−1310.
  80. Kong, D. Real Time Exfoliation Behavior of Clay Layers in Epoxy-Clay Nanocomposites / D. Kong, C. E. Park // Chem. Mater. 2003, — Vol. 15, -p. 419−424.
  81. Xu, W. Intercalation and Exfoliation Behavior of Epoxy Resin/Curing Agent/Montmorillonite Nanocomposite / W. Xu, S. Bao, P. He // Journal of Applied Polymer Science. 2002, — Vol. 84, — P. 842−849.
  82. Study on Intercalation and Exfoliation Behavior of Organoclays in Epoxy Resin / L. Jiankun, K. Yucai, Q. Zongneng, Y. Xiaosu // Journal of Polymer Science: PartB: Polymer Physics. 2001, — Vol. 39, — P. 115−120.
  83. Velmurugan, R. Room temperature processing of epoxy-clay nanocomposites / R. Velmurugan, T. Mohan // Journal of materials science. 2004, — Vol. 39, — P. 7333−7339.
  84. Montmorillonite-thermoset nanocomposites via cryo-compounding / H. Koerner, D. Misra, A. Tan, L. Drummy et al. // Polymer 2006, — Vol. 47, -P. 3426−3435.
  85. Yasmi, A. Processing of clay/epoxy nanocomposites by shear mixing / A. Yasmi, J. Abot, I. Danie // Scripta Materialia. 2003, — Vol. 49, — P. 81−86.
  86. Nanocomposite UV-cured coatings: Organoclay intercalation by an epoxy resin / S. Ceccia, E. A. Turcato, P. L. Maffettone, R. Bongiovanni // Progress in Organic Coatings. 2008, — Vol. 63, — P. 110−115.
  87. Epoxy coatings containing clays and organoclays: Effect of the filler and its water content on the UV-curing process / R. Bongiovanni, E. A. Turcato, A. D. Gianni, S. Ronchetti // Progress in Organic Coatings. 2008, — Vol. 62, -P. 336−343.
  88. Synthesis of nanocomposite polymers by UV-radiation curing: C. Decker, L. Keller, K. Zahouily, S. Benfarhi // Polymer. 2005, — Vol. 46, — P. 66 406 648.
  89. Review article: polymer-matrix nanocomposites, processing, manufacturing, and application: an overview / F. Hussain, M. Hojjati, M. Okamoto, R. Gorga // J. Compos. Mater. 2006, — Vol. 40, — P. 1511−1575.
  90. Pourabas, B. Preparation of ABS/montmorillonite nanocomposite using a solvent/non-solvent method / B. Pourabas, V. Raeesi // Polymer. 2005, -Vol. 46, — P. 5533−5540.
  91. Sun, Q. Water-based polymer/clay nanocomposite suspension for improving water and moisture barrier in coating / Q. Sun, F. Schork, Y. Deng // Composites Science and Technology. 2007, — Vol. 67, — P. 1823−1829.
  92. , А. Π’. Exfoliated polystyrene-clay nanocomposites synthesized by solvent blending with sonication / A. B. Morgan, J. D. Harris // Polymer. -2006,-Vol. 54,-P. 1833−1842.
  93. Giannelis, P. Polymer Layered Silicate Nanocomposites / P. Giannelis // Advanced Materials. 1996, — Vol. 8, — P. 29−35.
  94. Paul, D. R. Polymer nanotechnology: Nanocomposites / D. R. Paul, L. M. Robeson // Polymer. 2008, — Vol. 49, — P. 3187−3204.
  95. The interplay of thermodynamics and shear on the dispersion of polymer nanocomposites/ K. Wang, S. Liang, R. Du et al. // Polymer. -2004, Vol. 45, — P. 7953−7960.
  96. Effect of organoclay structure on nylon 6 nanocomposite morphology and properties / T. D. Fornes, P. J. Yoon, D. L. Hunter et al. // Polymer. -2002,-Vol. 43,-P. 5915−5933.
  97. Cho, J. W. Nylon 6 nanocomposites by melt compounding / J. W. Cho, D. R. Paul // Polymer. 2001, — Vol. 42, — P. 1083−1094.
  98. Water-assisted melt compounding of nylon-6/pristine montmorillonite nanocomposites / Z. Yu, G. Hu, J. Varlet et al. // Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics. 2005, — Vol. 43, — P. 1100−1112.
  99. Polymer/layered silicate nanocomposites by combined intercalative polymerization and melt intercalation: a masterbatch process / B. Lepoittevin, N. Pantoustier, M. Devalckenaere et al. // Polymer. 2003, -Vol. 44, — P. 2033−2040.
  100. , А. Π”. Наночастицы ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ… / А. Π”. Помогайло, А. Π‘. Π ΠΎΠ·Π΅Π½Π±Π΅Ρ€Π³, И. Π•. Уфлянд. М.: Π₯имия, 2000 — 672 с.
  101. Nanostructured sol-gel derived conversion coatings based on epoxy-and amino-silanes / A. N. Khramov, V. N. Balbyshev, N. N. Voevodin, M. S. Donley // Progress in Organic Coatings. 2003, — Vol. 47, — P. 207−213.
  102. Metroke, T. L. Passivation of metal alloys using sol-gel-derived materials a review / T. L. Metroke, R. L. Parkhill, E. T. Knobbe // Progress in Organic Coatings. — 2001, — Vol. 41, — P. 233−238.
  103. Preparation of Highly Exfoliated Epoxy/Clay Nanocomposites by «Slurry Compounding»: Process and Mechanisms / H. Tan, J. Han, G. Ma et al. // Langmuir. 2005, — Vol. 21, — P. 3613−3618.
  104. , H. И. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ наночастиц ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΈΠ΄Π° кадмия Π² ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… систСмах / Н. И. Иванова, Π”. Π‘. Π ΡƒΠ΄Π΅Π»Π΅Π² // ВСстн. ΠΌΠΎΠ΅ΠΊ, ΡƒΠ½-Ρ‚Π°. сСр. 2. химия. 2001, — Π’ΠΎΠΌ. 42, — Π‘. 405−407.
  105. Reverse Micelle Based Formation of Π’Π°Π‘ΠžΠ— Nanowires / L, Qi, J, Ma, H, Cheng, Z, Zhao / J. Phys. Chem. B, 1997, — Vol. 101, — P. 34 603 463.
  106. Okamoto, M. Dispersed structure and ionic conductivity of smectic clay/polymer nanocomposites / M. Okamoto, S. Morita, T. Kotaka // Polymer. 2001, — Vol. 41, — P. 2685−2688.
  107. Ke, Y. C. Polymer-Layered Silicate and Silica Nanocomposites / Y.C.Ke, P. Stroeve. Amsterdam.: Elsevier B.V., 2005. — 394 p.
  108. Mittal, V. Polymer Layered Silicate Nanocomposites: A Review / V. Mittal // Materials. 2009, — Vol. 2, — P. 992−1057.
  109. Evaluation of the structure and dispersion in polymerlayered silicate nanocomposites / A. Vermogen, К. Masenelli-Varlot R. Seguela et al. // Macromolecules. 2005, — Vol. 38, — P. 9661−9669.
  110. Ray S. S. Rheology of Polymer/Layered Silicate Nanocomposites / S. S. Ray // J. Ind. Eng. Chem. 2006, — Vol. 12, — P. 811−842.
  111. Zhao, J. Rheological characterization of polystyrene-clay nanocomposites to compare the degree of exfoliation and dispersion / J. Zhao, A. Morgan, J. Harris // Polymer. 200, — Vol. 46, — P. 8641−8660.
  112. Compatibilized polyimide (R-BAPS)/BAPS-modified clay nanocomposites with improved dispersion and properties / T. Kurose, V. E. Yudin, J. U. Otaigbe, V.M. Svetlichnyi // Polymer. 2007, — Vol. 48, — P. 7130−7138.
  113. Influence of the Epoxy Structure on the Physical Properties of Epoxy Resin Nanocomposites / S. Mclntyre, I. Kaltzakorta, J. J. Liggat et al // Ind. Eng. Chem. Res. 2005, — Vol. 44, — P. 8573−8579.
  114. Rheological behavior of new melt compounded copolyamide nanocomposites / L. Incarnato, P. Scarfato, L. Scatteia, D. Acierno // Polymer. 2004, — Vol. 45, — P. 3487−3496.
  115. Wagener, R. A rheological method to compare the degree of exfoliation of nanocomposites / R. Wagener, Π’. Reisinger // Polymer 2003, -Vol. 44,-P. 7513−7518.
  116. C. Becker, B. Kutsch, H. Krug and H. Kaddami
  117. SAXS and Π’Π•Πœ investigations on thermoplastic nanocompositescontaining functionalized silica nanoparticles / C. Becker, B. Kutsch, H. Krug, H. Kaddami. // J Sol-Gel Sei. Tech. 1998, — Vol. 13, — P. 499−502.
  118. , JI. ЭпоксидныС смолы ΠΈ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΠΈ (структура, свойства, химия ΠΈ Ρ‚опология отвСрТдСния / Π›. Мошинский, ВСль-Авив.: Аркадия прСсс Π›Π’Π”, 1995. — 370 с.
  119. Improvement of Tribologieal Performance of Epoxy by the Addition of Irradiation Grafted Nano-Inorganic Particles / M. Q. Zhang, M. Z. Rong, S. L. Yu et al. // Macromolecular Materials and Engineering. 2002, — Vol. 287,-P. 111−115.
  120. Beckera, O. Morphology, thermal relaxations and mechanical properties of layered silicate nanocomposites based upon high-functionality epoxy resins/ O. Beckera, R. Varley, G. Simon // Polymer. 2002. -Vol. 43. -№ 16.-P. 4365−4373
  121. Corrosion protection of carbon steel by an epoxy resin containing organically modified clay / T. X. Hang, T. A. True, T. H. Nam et al. / Surface and Coatings Technology. 2007, — Vol. 201, — P. 7408−7415.
  122. Bagherzadeh, M. R. Preparation of epoxy-clay nanocomposite and investigation on its anti-corrosive behavior in epoxy coating / M. R. Bagherzadeh, F. Mahdavi // Progress in Organic Coatings. 2007, — Vol. 60, -P. 117−120.
  123. Siloxane-modified epoxy resin-clay nanocomposite coatings with advanced anticorrosive properties prepared by a solution dispersion approach / J. Yeha, H. Huanga, C. Chena et al. // Surface and Coatings Technology. 2006, — Vol. 200, — P. 2753−2763.
  124. Kowalczyk, K. Epoxy coatings with modified montmorillonites / K. Kowalczyk, T. Spychaj // Progress in Organic Coatings. 2008, — Vol. 62, -P. 425−429.
  125. Preparation and Anticorrosive Properties of Hybrid Coatings Based on Epoxy-Silica Hybrid Materials / K. Huang, C. Weng, S. Lin et al. // Journal of Applied Polymer Science. 2009, — Vol. 112, — P. 1933−1942.
  126. Effect of nanoparticles on the anticorrosion and mechanical properties of epoxy coating / X. Shi, T. Nguyen, Z. Suo, Y. Liu, et al. // Surface and Coatings Technology. 2009, — Vol. 204, — P. 237−245.
  127. Hartwig, A. Spheroidal Nanoparticles in Epoxide-Based Adhesives / A. Hartwig, A. Luhring, J. Trautmann / Maeromolecular Materials and Engineering. 2009, — Vol. 294, — P. 363−379.
  128. Xian, G. Tribological Behaviour of Polymeric Coatings. Part 1. Aramid Particle-Reinforced Epoxy Nanocomposite Systems / G. Xian, R. Walter, F. Haupert :// J. Synthetic Lubrication. 2005, — Vol. 21, — P. 269 285.
  129. Zhang X. Effect of nano-sized titanium powder addition on corrosion performance of epoxy coatings / X. Zhang, F. Wang, Y. Du // Surface and Coatings Technology. 2007, — Vol. 201, — P. 7241−7245.
  130. Π“ΠžΠ‘Π’ 9.402−2004. Единая систСма Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρ‹ ΠΎΡ‚ ΠΊΠΎΡ€Ρ€ΠΎΠ·ΠΈΠΈ ΠΈ ΡΡ‚арСния. ΠŸΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΡ лакокрасочныС. ΠŸΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠ° мСталличСских повСрхностСй ΠΊ ΠΎΠΊΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ. Π’Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ Π“ΠžΠ‘Π’ 9.402−80- Π²Π²Π΅Π΄. 2006−0101. — Πœ.: Π‘Ρ‚Π°Π½Π΄Π°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌ, 2005. — 30 с.
  131. , М.И. Π˜ΡΠΏΡ‹Ρ‚Π°Π½ΠΈΠ΅ лакокрасочных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ / М. И. ΠšΠ°Ρ€ΡΠΊΠΈΠ½Π°. М.: «Π₯имия», 1988. — 272 с.
  132. , А. Π”. ΠŸΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ краски / А. Π”. Π―ΠΊΠΎΠ²Π»Π΅Π². JI.: Π₯имия, 1987.-216 с.
  133. , Π”. Π’. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ диспСрсного состава ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ² микроскопичСским ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ указания ΠΊ Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ / Π”. Π’. ΠšΠΎΡ€ΠΎΠ»Π΅Π², Π’. Н. Наумов, К. А. Π‘ΡƒΠ²ΠΎΡ€ΠΎΠ². БПб.: Π“ΠžΠ£ Π’ΠŸΠž Π‘ΠŸΠ±Π“Π’Π˜ (Π’Π£), 2005.-41 с.
  134. , А. Π”. Π₯имия ΠΈ Ρ‚Схнология лакокрасочных ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ / А. Π”. Π―ΠΊΠΎΠ²Π»Π΅Π². БПб.: 2008. — 448 с.
  135. М.И. Π›Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΡƒΠΌ ΠΏΠΎ Ρ‚СхничСскому Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Ρƒ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ производств лакокрасочных ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΉ: Π£Ρ‡Π΅Π±. ПособиС для Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΈΠΊΡƒΠΌΠΎΠ² / М. И. ΠšΠ°Ρ€ΡΠΊΠΈΠ½Π°. 2-Π΅ ΠΈΠ·Π΄., ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ€Π°Π±. ΠΈ Π΄ΠΎΠΏ. -М.: Π₯имия, 1989. -208 Π΅.:
  136. A.M. НСкоторыС аспСкты ΠΏΠ΅Ρ€Π²Π°ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ раздСлСния ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΈΡ… смСсСй // БСрия. ΠšΡ€ΠΈΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ. 2004. -Π’ΠΎΠΌ 24. — № 4 — Π‘. 2SM4.
  137. Mathiazhagan A. Nanotechnology A New Prospective in Organic Coating Review / A. Mathiazhagan, R. Joseph // International Journal of Chemical Engineering and Applications. — 2011, — Vol. 2, — P. 225−237.
  138. Quantifying dispersion of layered nanocomposites via melt rheology / J. Vermant, S. Ceccia, M. K. Dolgovskij et al. // Journal of Reology. 2007. -Vol. 51. — № 3. — P. 429−450
  139. Chen, C. Fully Exfoliated Layered Silicate Epoxy Nanocomposites / C. Chen, T. Tolle // Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics. -2004, Vol. 42, — P. 3981−3986.
  140. , А. И. РСнтгСноструктурный Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· мСлкокристал-личСских ΠΈ Π°ΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅Π» / А. И. ΠšΠΈΡ‚Π°ΠΉΠ³ΠΎΡ€ΠΎΠ΄ΡΠΊΠΈΠΉ. М.: Гос. ΠΈΠ·Π΄-Π²ΠΎ Ρ‚Π΅Ρ…Π½.-Ρ‚Π΅ΠΎΡ€. Π»-Ρ€Ρ‹, 1952. — 588 с.
  141. Π‘Π»ΡƒΡ†ΠΊΠ΅Ρ€, JL И. Π£Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ нСрСгулярности надмолСкулярой структуры ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ поливинилспиртовых Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½ / JI. И. Π‘Π»ΡƒΡ†ΠΊΠ΅Ρ€ // ВысокомолСк. соСд. А. 1975, — Π’ΠΎΠΌ. 17, — № 8,-Π‘. 1825−1830.
  142. Cassagnau, P. Melt rheology of organoclay and fumed silica nanocomposites / P. Cassagnau // Polymer Volume. 2008, — Vol. 49, — P. 2183−2196.
  143. Dorigato, A. Linear low-density polyethylene/silica micro- and nanocomposites: dynamic rheological measurements and modelling / A. Dorigato, A. Pegoretti, A. Penati // eXPRESS Polymer Letters 2010, — Vol. 4,-P. 115−129.
  144. Gopakumar, T. G. Effect of Nanofillers on the Properties of Flexible Protective Polymer Coatings / T. G. Gopakumar, N. S. Patel, M. Xanthos // Polymer composites. 2006. — Vol. — 27. — № 4 — C. 368−380.
  145. Π Π°Π·Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² / ΠŸΠ΅Ρ€. Ρ Π°Π½Π³Π». ΠΏΠΎΠ΄ Ρ€Π΅Π΄. Π‘. Π ΠΎΡƒΠ·Π΅Π½Π°, -М.: Π₯имия, 1971.-528 с.
  146. Wang К., Chen L., et al. Π•Ρ€ΠΎΡ…Ρƒ nanocomposites with highly exfoliated clay: mechanical properties and fracture mechanisms. 2005. -Vol. 38.-№ 3.-P. 788−800.
  147. Diffusion Behavior of Water and Sulfuric Acid in Epoxy/Organoclay Nanocomposites / N. Abacha, M. Kubouchi, T. Sakai, K. Tsuda // Journal of AppliedPolymer Science. 2009, — Vol. 112, — P. 1021−1029.
  148. Influence of different carbon nanotubes on the mechanical properties of epoxy matrix composites A comparative study / F. H. Gojnyl, M. Wichmann, B. Fiedler, K. Schulte // Composites Science and Technology. -2005,-Vol. 65,-P. 2300−2313.
  149. Π₯имия ΠΈ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° высокомолСкулярных соСдинСний: Π£Ρ‡Π΅Π±. ПособиС / Н. И. Π”ΡƒΠ²Π°ΠΊΠΈΠ½Π°, Π’. М. Π§ΡƒΠ΄Π½ΠΎΠ²Π°, К. Π’. Π‘Π΅Π» ΠΎΠ³ΠΎΡ€ΠΎΠ΄ Ская, Π­. Π‘. Π¨ΡƒΠ»ΡŒΠ³ΠΈΠ½Π° Π›.: ΠΈΠ·Π΄. Π›Π’Π˜ ΠΈΠΌ. Π›Π΅Π½ΡΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π°, 1984. — 284 с.
  150. Π•Ρ€ΠΎΡ…Ρƒ Composites based on Amino-Silylated MMT: The Role of Interfaces and Clay Morphology / F, Piscitelli, A, Scamardella, V, Romeo et al. // Journal of Applied Polymer Science. 2012, — Vol. 124, — P. 616−628.
  151. Thermal and combustion behaviour of layered silicateeepoxy nanocomposites / G. Camino, G. Tartaglione, A. Frache et al. // Polymer Degradation and Stability. 2005, — Vol. 90, — P. 354−362.
  152. Gua, A. Thermal degradation behaviour and kinetic analysis of epoxy/montmorillonite nanocomposites / A. Gua, G. Liang // Polymer Degradation and Stability. 2003, — Vol. 80, — P. 383−391.
  153. Chen, C. Epoxy layered-silicate nanocomposites / C. Chen, M. Khobaib, D. Curliss, // Progress in Organic Coatings. 2003. — Vol. 47. — № 3−4. — P. 376−383
  154. ΠŸΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹, структура, свойства, тСхнология. Π£Ρ‡Π΅Π±Π½ΠΎΠ΅ пособиС / М. Π›. ΠšΠ΅Ρ€Π±Π΅Ρ€, Π’. М. Π’ΠΈΠ½ΠΎΠ³Ρ€Π°Π΄ΠΎΠ²,
  155. Π“. Π‘.Π“ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠΈΠ½ ΠΈ Π΄Ρ€.: ΠΏΠΎΠ΄ Ρ€Π΅Π΄. А. А. Π‘Π΅Ρ€Π»ΠΈΠ½Π° БПб.:ΠŸΡ€ΠΎΡ„Π΅ΡΡΠΈΡ, 2008 -560 с.
  156. Akbari Π’., Bagheri R. Deformation mechanism of epoxy/clay nanocomposite // European Polymer Journal 2007. — Vol. 43. — P. 782 788.
  157. The Mechanical Properties and Tribological Behavior of Epoxy Resin Composites Modified by Different Shape Nanofillers / Q. M. Jia, M. Zheng, C. Z. Xu, H. X. Chen. // Polym. Adv. Technol. 2006 (17), 168−173
  158. Zhang M.Q., Rong M.Z., Yu S.L., Wetzel Π’., Friedrich K. Improvement of Tribological Performance of Epoxy by the Addition of Irradiation Grafted Nano-Inorganic Particles // Macromol. Mater. Eng. 2002, — Vol. 287, — P. 111−115.
  159. Mechanical and tribological studies of polymer hybrid nanocomposites with nano reinforcements / D. Lingaraju, K. Ramji, M. P. Devi, U. LA // Bull. Mater. Sci. 2011, — Vol. 34, — P. 705−712.
  160. Π’Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² / Π’. А. Π‘Π΅Π»Ρ‹ΠΉ, А. И. Π‘Π²ΠΈΡ€ΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΎΠΊ, М. И. ΠŸΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ²Π΅Ρ†, Π’. Π“. Π‘Π°Π²ΠΊΠΈΠ½. М.: Наука, 1972, — 202 с.
  161. , Π“. Πœ. Π’Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΈΠ·Π½ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² / Π“. М. Π‘Π°Ρ€Ρ‚Π΅Π½Π΅Π², Π’. Π’. Π›Π°Π²Ρ€Π΅Π½Ρ‚ΡŒΠ΅Π². Π›.: Изд-Π²ΠΎ Π₯имия, 1972, — 240 с.
  162. On the Sliding Wear of Nanoparticle Filled Polyamide 66 Composites / L. Chang, Z. Zhang, H. Zhang, A. K. Schlarb // Π‘ΠΎΡ‚Ρ€. Sci. Tech. 2006, -Vol. 66,-P. 3188−3198.
  163. , Π’. H. ВриботСхничСскоС ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ² политСтрафторэтилСн—ΠΊΡ€Π΅ΠΌΠ½Π΅Π·Π΅ΠΌ / Π’. Н. АдСриха, Π’. А. Π¨Π°ΠΏΠΎΠ²Π°Π»ΠΎΠ² // Π’Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΈΠ·Π½ΠΎΡ. 2011, — Π’ΠΎΠΌ 32, — № 2, — Π . 171−182.
  164. , И. И. Врибология. ЀизичСскиС основы, ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ Ρ‚СхничСскиС прилоТСния. Π£Ρ‡Π΅Π±Π½ΠΈΠΊ для Π²ΡƒΠ·ΠΎΠ² / И. И. Π‘Π΅Ρ€ΠΊΠΎΠ²ΠΈΡ‡, Π”. Π“. Громаковский / Под Ρ€Π΅Π΄. Π”. Π“. Громаковского. Π‘Π°ΠΌΠ°Ρ€Π°.: ΠΈΠ·Π΄-Π²ΠΎ Π‘Π°ΠΌΠ°Ρ€. гос. Ρ‚Π΅Ρ…Π½. ΡƒΠ½-Ρ‚, 2000, — 268 с.
  165. Effect of clay on the corrosion protection efficiency of PMMA/Na±MMT clay nanocomposite coatings evaluated by electrochemical measurements / K. Chang, S. Chen, H. Lin et al. // European Polymer Journal. 2008, — Vol. 44, — P. 13−23.
  166. Sugama T. Polyphenylenesulfied/montomorillonite clay nanocomposite coatings / T. Sugama // Their efficacy in protecting steel against corrosion // Materials Letters. 2006, — Vol. 60, — P. 2700−2706.
  167. Choudalakis, G. Permeability of polymer/clay nanocomposites: A review / G. Choudalakis, A.D. Gotsis // European Polymer Journal. 2009, — Vol. 45, — P. 967−984.
  168. Ramezanzadeha, B. A study on the anticorrosion performance of the epoxy-polyamide nanocomposites containing ZnO nanoparticles / B. Ramezanzadeha, M.M. Attara, M. Farzam // Progress in Organic Coatings. -2011,-Vol. 72,-P. 410−422.
  169. Zhu, J. Ultrafine powder coatings: An innovation / J. Zhu, H. Zhang // Powder Coating. 2005, — Vol. 16, — P. 39−471.
  170. Lange P.G. Powder Coatings Chemistry and Technology / P.G.Lange. -Vincentz Network, 2004. 376 c
  171. Castellanos, A. The relationship between attractive interparticle forces and bulk behaviour in dry and uncharged fine powders / A. Castellanos // Advances in Physics. 2005, — Vol. 54, — P. 263−376.
  172. Huang, Q. Flow properties of fine powders in powder coating / Q. Huang, H. Zhang, J. Zhu // Particuology. 2010, — Vol. 8, — P. 19−27.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ