Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4084
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Готлиб, Е. М. | - |
dc.contributor.author | Ха, Т. Н. Ф. | - |
dc.contributor.author | Гимранова, А. Р. | - |
dc.contributor.author | Галимов, Э. Р. | - |
dc.contributor.author | Do Huyen Trang | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-25T06:59:49Z | - |
dc.date.available | 2021-03-25T06:59:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4084 | - |
dc.description | Износостойкость эпоксидных покрытий, наполненных синтетическим волластонитом на основе рисовой шелухи / Е. М. Готлиб, Т. Н. Ф. Ха, А. Р. Гимранова [и др] // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2021. - № 1. - С. 66-73. | ru_RU |
dc.description.abstract | Добыча природного волластонита в мире ограничена, поэтому актуальным явля- ется синтез его на основе доступного кальций и кремнийсодержащего сырья, причем в качестве ис- точника диоксида кремния перспективно применять рисовую шелуху, как отход рисопереработки. За счет игольчатой формы частиц природный волластонит повышает износостойкость эпок- сидных покрытий, что делает интересным исследование влияния на этот показатель фазового со- става и свойств синтетического волластонита. Синтезированный нами силикат кальция, содержит преимущественно β-волластонит, который является целевым компонентом. Максимальное содержание его, примерно на уровне природного Миволла 10–97, достигается при температуре синтеза не выше 950 °С. В качестве примеси в составе синтетического волластонита обнаружен ларнит, является островным силикатом, который имеет цепочную структуру, и поэтому он не может обеспечивать такого модифицирующего эффекта, как наполнители с анизодиаметричной формой частиц. Характер кривых распределения частиц по раз- мерам как природного, так и синтетического воластонита, имеет два максимума, независимо от температуры синтеза наполнителя, за исключением силиката кальция, полученного при 900·°С, кото- рый характеризуется унимодальным распределением частиц У природного Миволла 10–97 более узкое, чем у синтезированных наполнителей, распределение частиц и они меньше по размерам. Износостойкость эпоксидных композиций, при наполнении их как природным, так и синтетиче- ским волластонитом, увеличивается. Наибольший рост этого показателя достигается при примене- нии синтетического волластонита, полученного при соотношении оксида кальция и диоксида кремния 1:1 и температурах 900–1000 °С. Таким образом, эпоксидные материалы, наполненные, как природ- ным, так и синтетическим волластониом, полученным при оптимальных соотношениях исходных компонентов и температурах синтеза, эффективно и экономично использовать в качестве износо- стойких покрытий. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | износостойкость | ru_RU |
dc.subject | эпоксидные полимеры | ru_RU |
dc.subject | синтетический волластонит | ru_RU |
dc.subject | фазовый состав | ru_RU |
dc.subject | распределение частиц по размерам | ru_RU |
dc.title | Износостойкость эпоксидных покрытий, наполненных синтетическим волластонитом на основе рисовой шелухи | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2021 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7. Готлтб.pdf | 737.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.