Вышедшие номера
Влияние gamma-облучения на характеристики деформации высоконаполненного древесно-полимерного композита
Шпейзман В.В.1, Якушев П.Н.1, Токовой С.А.2,3, Смолянский А.С.2,4
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Филиал Научно-исследовательского физико-химического института им. Л.Я. Карпова, Москва, Россия
3ООО "Поливуд", Москва, Россия
4Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия
Email: shpeizm.v@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 12 сентября 2016 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2017 г.

С помощью прецизионной интерференционной методики измерены скорость деформации и характеристики еe скачков на микро- и наноуровне для древесно-полимерного композита, облученного до доз 0-100 kGy. Показано, что облучение приводит к упрочнению материала и к изменению характеристик скачков скорости и величины деформации. Определены размеры скачков деформации и среднеквадратичные отклонения измеренной скорости деформации от ее сглаженной зависимости от времени для скачков микро- и нанометровых размеров. Прослежено изменение этих характеристик в зависимости от дозы облучения образцов. Обнаружена связь между характеристиками микрометровых скачков и макроскопической деформацией. Работа проведена при частичной поддержке Министерства науки и образования Российской Федерации (Субсидия от 20 октября 2014 г., N 14.576.21.0053; уникальный идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI57614X0053) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект N 14-07-00025). DOI: 10.21883/FTT.2017.04.44284.347
  1. В.К. Милинчук, Э.Р. Клиншпонт, В.И. Тупиков. Основы радиационной стойкости органических материалов. Энергоатомиздат, М. (1994). 256 с
  2. В.С. Иванов. Радиационная химия полимеров. Химия, Л. (1988). 320 с
  3. А.С. Фрейдин. Действие ионизирующей радиации на древесину и ее компоненты. Гослесбумиздат, М.--Л. (1961). 119 с
  4. D. Ndiaye, A.M. Badji, A. Tidjani. J. Comp. Mater. (2013). http://jcm.sagepub.com/content/early/2013/10/11/ 0021998313506241
  5. A. Palm, J. Smith, M. Driscoll, L. Smith, L.S. Larsen. Phys. Procedia 66, 595 ( 2015)
  6. Н.Н. Песчанская. Высокомолекуляр. соединения А 31, 1181 (1989)
  7. Н.Н. Песчанская, П.Н. Якушев. ФТТ 40, 9, 1635 (1998)
  8. В.В. Шпейзман, Н.Н. Песчанская. ФТТ 51, 6, 1087 (2009)
  9. Н.Н. Песчанская, В.В. Шпейзман, П.Н. Якушев, А.С. Смолянский, А.С. Шведов. Изв. РАН. Сер. физ. 73, 10, 1514 (2009)
  10. Н.Н. Песчанская, А.С. Смолянский, А.С. Шведов. ФТТ 51, 6, 1218 (2009)
  11. В.В. Шпейзман, Н.Н. Песчанская, П.Н. Якушев, А.С. Смолянский, А.С. Шведов, В.Г. Черемисов. ФТТ 52, 2, 248 (2010)
  12. В.В. Шпейзман, П.Н. Якушев, Л.И. Трахтенберг, А.С. Смолянский. ФТТ 56, 12, 2399 (2014)
  13. В.В. Шпейзман, Т.С. Орлова, Б.К. Кардашев, Б.И. Смирнов, A. Gutierrez-Pardo, J. Ramirez-Rico. ФТТ 56, 522 (2014)
  14. В.В. Шпейзман, П.Н. Якушев, Н.Н. Песчанская, Ж.В. Мухина, А.С. Шведов, В.Г. Черемисов, А.С. Смолянский. ФТТ 54, 6, 1149 (2012)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.