СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТОВ ПОЛИМЕР/УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ
https://doi.org/10.31143/2221-7789-2025-4-10-13
EDN: YLXKWW
Аннотация
Рассмотрена структурная модель, позволяющая получить зависимость огнестойкости нанокомпозитов полимер/углеродные нанотрубки от фундаментальной характеристики их структуры – показателя Херста. Указанная характеристика демонстрирует определяющее влияние структурного состояния нанокомпозита, выраженного структурным состоянием агрегатов углеродных нанотрубок, на процесс горения этих наноматериалов. Величина показателя Херста легко регули- руется изменением содержания углеродных нанотрубок.
Об авторах
И. И. ДолбинРоссия
И. В. Долбин
Россия
Вад. А. Квашин
Россия
У. Д. Чавдарь
Россия
Список литературы
1. Карманов А.П., Матвеев Д.В., Монаков Ю.Б. Динамика полимеризации мономерных предшественников гваяцильных лигнинов // Доклады АН. 2001. Т. 380, № 5. С. 635–638.
2. Атлуханова Л.Б., Козлов Г.В. Фрактальная динамика сшивания эпоксиполимеров в присутствии углеродных нанотрубок // Динамика сложных систем – XXI век. 2019. Т. 13, № 1. С. 13–16.
3. Долбин И.В., Козлов Г.В., Микитаев А.К. Структурная модель огнестойкости нанокомпозитов полимер-органоглина // Теплофизика высоких температур. 2015. Т. 53, № 4. С. 585–588.
4. Козлов Г.В., Долбин И.В., Карнет Ю.Н., Власов А.Н., Долбин И.И. Моделирование углеродных нанотрубок (нановолокон) как макромолекулярных клубков – модель свободносочлененной цепи // Механика композиционных материалов и конструкций. 2025. Т. 31, № 1. С. 74–81.
5. Долбин И.И., Кумышева Ю.А., Казанчева Л.А., Долбин И.В., Давыдова В.В. Пропорциональность содержания нанонаполнителя и межфазных областей в полимерных нанокомпозитах // Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. 2025. Т. 15, № 3. С. 34–39.
6. Федер Е. Фракталы. М.: Мир, 1991. 256 с.
7. Козлов Г.В., Долбин И.В., Магомедов Гус.М. Закономерности агрегации 2D-нанонаполнителя в полимерных нанокомпозитах // Физика и химия стекла. 2023. Т. 49, № 4. С. 471–476.
8. Jeong W., Kessler M.P. Toughness enhancement in ROMP functionalized carbon nano- tube/polydicyclopentadiene composites // Chem. Mater. 2008. V. 20, N 22. P. 7060–7068.
9. Зеленый Л.М., Милованов А.В. Фрактальная топология и странная кинетика: от теории перколяции к проблемам космической электродинамики // Успехи физических наук. 2004. Т. 174, № 8. С. 809–842.
10. Козлов Г.В., Заиков Г.Е., Микитаев А.К. Фрактальный анализ процесса газопереноса в полимерах. Теория и практические применения. М.: Наука, 2009. 199 с.
Рецензия
Для цитирования:
Долбин И.И., Долбин И.В., Квашин В.А., Чавдарь У.Д. СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТОВ ПОЛИМЕР/УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ. Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. 2025;15(4):10-13. https://doi.org/10.31143/2221-7789-2025-4-10-13. EDN: YLXKWW
For citation:
Dolbin I.I., Dolbin I.V., Kvashin V.A., Chavdar U.D. STRUCTURAL MODEL OF THE COMBUSTION PROCESS OF POLYMER/CARBON NANOTUBE NANOCOMPOSITES. Proceedings of the Kabardino-Balkarian State University. 2025;15(4):10-13. https://doi.org/10.31143/2221-7789-2025-4-10-13. EDN: YLXKWW
JATS XML


