WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

Формирование и свойства адгезированных полимерных пленок на основе акрил-уретановых композиций с ограниченным содержанием летучих органических соединений

На правах рукописи

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Артурович

ФОРМИРОВАНИЕ И СВОЙСТВА АДГЕЗИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ

ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ АКРИЛ-УРЕТАНОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

02.00.06 – Высокомолекулярные соединения

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук

Ярославль – 2012 www.sp-department.ru

Работа выполнена на кафедре химической технологии органических покрытий Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский государственный технический университет»

доктор химических наук, доцент

Научный руководитель:

Ильин Александр Алексеевич ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет»

доктор химических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Ефимов Валентин Александрович ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет»

кандидат химических наук, начальник научно-технического центра Евплонова Елена Сергеевна ОАО «Объединение Ярославские краски»

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный

Ведущая организация:

химико-технологический университет»

Защита диссертации состоится «24» мая 2012 г. в 14:00 в аудитории Г-219 на заседании диссертационного совета Д 212.308.01 при ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет» по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке при ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет» по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88.

Автореферат разослан « 23 » апреля 2012 г.

Ученый секретарь диссертационного совета доктор химических наук, профессор Т.Н. Антонова www.sp-department.ru Актуальность проблемы. В настоящее время, вместо традиционных лакокрасочных композиций, содержащих в свом составе 50-70% органических растворителей, либо требующих регенерации, либо безвозвратно теряющихся в атмосфере при формировании адгезированных полимерных пленок, разрабатываются композиции, не содержащие органических растворителей или содержащие их в ограниченном количестве. Однако, при переходе от традиционных композиций к материалам с ограниченным содержанием летучих органических соединений (ЛОС) возникает ряд проблем, связанных с управлением вязкостью, с контролем толщины покрытий, с комплексом защитно-декоративных свойств формируемых полимерных пленок.

Одним из перспективных направлений развития лакокрасочной индустрии в области материалов с ограниченным содержанием ЛОС являются акрилуретановые композиции. Традиционные полиуретановые покрытия успешно используются для защиты металла, дерева, пластика и других поверхностей, демонстрируя превосходные свойства, такие как химическая стойкость, атмосферостойкость, адгезия и другие физико-механические характеристики. Современные тенденции мировой лакокрасочной индустрии по минимизации выбросов в атмосферу токсичных органических растворителей и последствия вступления Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию с ужесточением экологических нормативов делают тему разработки нового поколения композиций с ограниченным содержанием ЛОС особенно актуальной.

Исследования, проведенные в рамках настоящей диссертационной работы, выполнены в соответствии с тематическим планом НИР ФГБОУ ВПО «Ярославского государственного технического университета», проводимого по заданию Министерства образования и науки РФ по теме: «Разработка научных основ синтеза (со)полимеров ионной и радикальной полимеризации и модификации физико-химических свойств полимерных и композиционных материалов» на 2008-2011 гг. (№0120.0 852837).

Цель настоящей работы. Минимизация содержания летучих органических соединений в акрил-уретановых композициях при сохранении эксплуатационных свойств формируемых покрытий.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- изучить влияние гидроксилсодержащих акриловых олигомеров и изоцианатных сшивающих агентов на процесс отверждения и физикомеханические свойства формируемых адгезированных пленок;

- установить возможность снижения содержания ЛОС в акрил-уретановой композиции за счет рационального выбора органических растворителей;

- установить возможность замены части акрилового олигомера на реакционноспособный олигомерный разбавитель при сохранении эксплуатационных свойств адгезированных пленок.

Научная новизна.

Установлено влияние компонентов акрил-уретановых композиций с ограниченным содержанием органических растворителей на процесс формирования и свойства адгезированных полимерных пленок. Предложена методика оценки жизнеспособности двухкомпонентных акрил-уретановых композиций, учитывающая не только изменение реологических и адгезионных свойств во времени экспозиции после смешения реакционных компонентов, но и защитных свойств формируемых адгезированных полимерных пленок. Установлена возможность снижения содержания ЛОС в акрил-уретановых композициях и усиления противокоррозионных свойств формируемых адгезированных полимерных пленок за счет применения реакционноспособного олигомерного разбавителя.

Практическая значимость работы.

Разработан и реализован подход к минимизации содержания органических растворителей в двухкомпонентных акрил-уретановых композициях. Установлена возможность целенаправленного регулирования физико-механических свойств формируемых полимерных пленок за счет варьирования компонентов в акрил-уретановых композициях с ограниченным содержанием органических растворителей. Показано, что частичная замена акрилового олигомера на реакционноспособный олигомерный разбавитель позволяет снизить содержание ЛОС в акрил-уретановых композициях и усилить противокоррозионные свойства формируемых покрытий. Разработан и внедрен в серийное производство акрил-уретановый лакокрасочный материал с ограниченным содержанием орwww.sp-department.ru ганических растворителей, соответствующий современным экологическим требованиям.

Личный вклад автора. Диссертантом выполнен весь объем экспериментальных исследований, проведены необходимые расчеты, обработка результатов и их анализ, сформулированы общие положения, выносимые на защиту, выводы и рекомендации.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на Международном конгрессе по лакокрасочным покрытиям «Czech Coat 2009» (Чешская республика, Прага, 2009); IX Международной конференции «Advances in coatings technology» (Польша, Катовице, 2010), Х Международной конференции по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры Х» (Волгоград, 2009), V, VI и VII Санкт-Петербургских конференциях молодых ученых «Современные проблемы науки о полимерах» (СанктПетербург, 2009, 2010 и 2011 гг.), 63-ей и 64-ой региональных научнотехнических конференциях студентов, магистров и аспирантов высших учебных заведений с международным участием (Ярославль, 2010 и 2011 гг.), XVI Международной научно-практической конференции «Технологическое образование как фактор инновационного развития страны» (Ярославль, 2010), IV Международной конференции-школы по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры-2011» (Казань, 2011), Всероссийском конкурсе научноисследовательских работ студентов и аспирантов в области химических наук и наук о материалах (Казань, 2011).

Публикации. Основные результаты работы изложены в 16 печатных работах, в том числе в двух статьях в реферируемых отечественных периодических изданиях.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка использованной литературы, содержит 31 таблицу, рисунка, 2 приложения, 158 библиографических ссылок. Общий объем работы 136 страниц машинописного текста.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дана краткая характеристика работы, обоснована ее цель, научная новизна и актуальность.

В первой главе диссертации представлен обзор литературы о современных акрил-уретановых композициях. Рассмотрено влияние различных компонентов акрил-уретановых композиций на процесс отверждения и свойства формируемых адгезированных полимерных пленок. Рассмотрены основные проблемы, возникающие при разработке акрил-уретановых композиций с ограниченным содержанием летучих органических соединений.

Во второй главе представлена информация об объектах и методах исследования. Основными объектами исследования служили:

1) Гидроксилсодержащие акриловые олигомеры различного состава с различной массовой долей гидроксильных групп (МДГГ), молекулярно - массовыми характеристиками и температурами стеклования (Тg): АО-I: сополимер на основе 2гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА), метилметакрилата (ММК), стирола и метакриловой кислоты (МАК); МДГГ=1,9 % масс.; Mn=9500; Mw=20000; Tg= 35 oC; АО-II:

сополимер на основе ГЭМА, ММК, стирола, МАК, третбутилакрилата и циклогексилакрилата; МДГГ=2,5 % масс.; Mn=2400; Mw=5500; Tg= 29 oC; АО-III: сополимер на основе ГЭМА, ММК, стирола и МАК; МДГГ=4,5% масс.; Mn=1900; Mw=6000;

Tg= 25 oC; АО-IV: сополимер на основе ГЭМА, ММК, стирола и МАК; МДГГ=6,0% масс.; Mn=7500; Mw=17000; Tg= 38 oC.

2) Изоцианатные сшивающие агенты различного типа: алифатические на основе биурета 1,6 -гексаметилендиизоцианата (ГМДИ) - (АЛ), изоцианурата ГМДИ симметричного строения (СТ) и изоцианурата ГМДИ асимметричного строения (АСТ); ароматический на основе аддукта триметилолпропана и толуилендиизоцианата (АР).

3) Реакционноспособным олигомерным разбавителем в работе служил олигоэфир, являющийся продуктом взаимодействия триме- OH тилолпропана и -капролактона (ПК). МДГГ = 9,4%

HO C C OH

личестве 0,05 % масс. от содержания гидроксильных групп в композициях.

5) В работе использовались органические растворители: метилэтилкетон (МЭК), метилизобутилкетон (МИБК), метоксипропилацетат (МПА), бутилацетат (БА), о-ксилол, толуол.

Адгезированные полимерные пленки получали реакцией взаимодействия гидроксильных групп акриловых олигомеров и/или активного олигомерного разбавителя с изоцианатными группами сшивающих агентов в среде органических растворителей. При этом во всех композициях выдерживалось стехиометрическое соотношение [NCO]/[OH]=1:1. Температура отверждения композиций составляла (23±1) оС. Изучение реологических свойств проводилось на ротационном вискозиметре «Haake VT 5R» и на вискозиметре Уббелоде. Твердость пленок оценивали при помощи маятникового прибора Кенига – Персоза. Степень превращения NCOгрупп в процессе пленкообразования оценивали ИК-спектроскопией с Фурьепреобразованием по изменению пика поглощения изоцианатной группы и по содержанию в пленках гель-фракции при помощи экстрактора Сокслета. Температуру стеклования пленок определяли при помощи дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) с использованием прибора Netzsch DSC 200PC. Определение упруго-деформационных свойств полимерных пленок проводилось на разрывной машине PARAM XLW(G6). Адгезионная прочность оценивалась методом среза.

Защитные свойства адгезированных полимерных пленок оценивались методом спектроскопии электрохимического импеданса.

Третья глава посвящена изучению влияния акриловых олигомеров и изоцианатных сшивающих агентов на процесс отверждения и свойства полимерных пленок.

Таблица 1 – Содержание ЛОС в композицив готовых к применению композициях ях при вязкости 55-65 мПас олигомер высокими молекулярными массами (7500 и 9500). Причем, содержание ЛОС в композиции с акриловым олигомером АО-IV выше, чем в композиции с акриловым олигомером АО-I. Очевидно в данном случае, на содержание органических растворителей в композициях оказывает существенное влияние МДГГ акриловых олигомеров, а не их Mn. Возрастание МДГГ от 1,9 до 6,0 % при смене акриловых олигомеров приводит к увеличению густоты физической сетки за счет образования дополнительных водородных связей. В результате возрастает вязкость, для снижения которой требуется введение в композицию бльшего количества органических растворителей. Замена АО-I в композициях на АО-III приводит также к снижению вязкости пленкообразующей части из-за существенного уменьшения Mn акрилового олигомера, несмотря на увеличение МДГГ. Композиции с акриловым олигомером АО-II требуют наименьшего введения ЛОС. Это связано с тем, что в составе АО-II присутствуют объемные звенья третбутилакрилата и циклогексилакрилата, которые стерически экранируют гидроксильные группы олигомерных цепей, уменьшая вероятность образования водородных связей.

При использовании всех выбранных акриловых олигомеров, содержание органических растворителей в композициях падает при замене сшивающего агента в ряду АЛ СТ АР АСТ.

При изучении процесса отверждения акрил-уретановых композиций показано, что с увеличением содержания МДГГ в акриловых олигомерах возрастает скорость образования гель-фракции (рисунок 1) и повышается твердость (рисунок 2) формируемых полимерных пленок. Из этого ряда выпадают композиции на основе акрилового олигомера АО-II (рисунки 1б, 2б), которые отверждаются медленнее остальных. Очевидно, экранирование реакционноспособных гидроксильных групп в акриловом олигомере объемными звеньями, приводящее к ослаблению межмолекулярного взаимодействия и, как следствие, к снижению ЛОС в готовых к применению композициях, негативно отражается на реакционноспособности гидроксильных групп. Аналогичные закономерности наблюдаются и при отверждении композиций в присутствии катализатора ДЛБО.

Введение в исследуемые композиции катализатора ДЛБО приводит к ускорению процесса отверждения, однако, снижаются твердость и температура стеклования окончательно сформированных адгезированных полимерных пленок (таблица 2).

Композиции на основе акриловых олигомеров: а) АО-I; б) АО-II; в) АО-III; г) АО-IV.

Сшивающие агенты в композициях: 1 – АР; 2 – АСТ; 3 – СТ; 4 – АЛ.

Рисунок 1 - Изменение содержания гель-фракции при формировании полимерных пленок из Композиции на основе акриловых олигомеров: а) АО-I; б) АО-II; в) АО-III; г) АО-IV.

Сшивающие агенты в композициях: 1 – АР; 2 – АСТ; 3 – СТ; 4 – АЛ.

Рисунок 2 - Изменение твердости при формировании полимерных пленок из композиций без Таблица 2 – Твердость и температура стеклования окончательно сформированных адгезированных полимерных пленок (время отверждения 14 суток) сшивающего Без каталиБез каталиБез каталиБез каталис катализас катализас катализас катализазатора Акриловый олигомер Отличие по твердости полимерных пленок, сформированных в присутствии полиизоцианатов различной природы, можно объяснить химическим строением сшивающих агентов. В структуре алифатического изоцианата имеются метиленовые цепи с низкими барьерами внутримолекулярного вращения, придающие трехмерной структуре большую подвижность и эластичность, и, в конечном итоге, меньшую твердость адгезированных пленок. При использовании ароматического сшивающего агента, напротив, формируется пространственная сетка меньшей подвижности и большей жесткости.

Для дальнейших исследований в качестве пленкообразующей части были выбраны компоненты, позволяющие минимизировать содержание ЛОС в акрилуретановой композиции: акриловый олигомер АО-II и изоцианатный сшивающий агент АСТ.

Четвертая глава посвящена изучению влияния органических растворителей на процесс формирования и свойства акрил-уретановых адгезированных пленок.

Для теоретического обоснования выбора органических растворителей акрилуретановых композиций использовался трехмерный параметр растворимости ХанТаблица 3 – Значения радиусов сена. Из таблицы 3 видно, что акриловый олигомер сфер совместимости АО-II и расдолжен быть хорошо совместим со всеми выбрантворителей ((Rab)АО ), а также АСТ и растворителей ((Rab)АСТ) ными органическими растворителями (во всех R0 для АО-II 9,8 (МДж/м3)1/2 ;

для АСТ 9,3 (МДж/м3)1/ для придания композициям динамической вязкости 55-65 мПас. В зависимости от природы растворителя, содержание ЛОС в готовых к применению акрилуретановых композициях варьируется в широком диапазоне. При использовании МЭК содержание ЛОС в композиции составляет 368 г/л; БА – 410 г/л; МИБК – 415 г/л; толуола – 450 г/л; о-ксилола – 468 г/л; МПА – 481 г/л. Композиции, ченные с БА, МЭК и МИБК, соответствуют современным экологическим требованиям, ограничивающим содержание ЛОС в ЛКМ (менее 420 г/л для полиуретановых материалов).

Растворители: 1 – толуол; 2 – о-ксилол; 3 – акрил-уретановых композиций с различными пользуемых ЛОС оказывает сущесторганическими растворителями во времени композиций (рисунок 3). Наблюдаемое возрастание вязкости композиций в просе хранения в герметично закрытых емкостях связано с протеканием химических процессов, приводящих к увеличению молекулярной массы образующегося уретана. Также важную роль в возрастании вязкости играет образование водоных связей в композиции. Все используемые растворители являются акцепторами протонов, но обладают различной склонностью к образованию водородных связей и характеризуются индексом образования водородной связи (HBI). Чем выше НВI, тем медленнее скорость реакции между гидроксилсодержащим соединением и цианатом. Растворитель, образуя водородные связи с гидроксильными группами АО, снижает концентрацию несвязанных гидроксильных групп, способных ровать с изоцианатом. Как видно из таблицы 4, ароматические углеводороды являются растворителями, имеющими меньшую способность к образованию водородных связей, чем кетоны и сложные эфиры, поэтому в среде ароматических углеводородов логично наблюдается самая высокая скорость нарастания вязкости композиций. Однако имеется несоответствие значений HBI (таблица 4) и скорости нарастания вязкости композиций со сложными эфирами и кетонами (рисунок 3). Исходя из концепции параметра HBI, теоретически скорость нарастания вязкости акрилуретановой композиции должна быть выше в среде кетонов, а не сложных эфиров.

Для оценки степени термодинамического сродства используемых растворителей и акрилового олигомера были определены характеристические вязкости [ ] и константы Хаггинса k (таблица 4), характеризующие взаимодействие олигомера с растворителем. Из сопоставления данных приведенных в таблице 4 и на рисунке видно, что чем «хуже», в термодинамическом смысле, растворитель для акрилового Таблица 4 – Индексы образования водородной связи растворителей (HBI) и физи- Хаггинса), тем меньше жизнеспособность ко-химические характеристики растворов МЭК 5,0 0,0434 1,01 0,968 используемых органических растворитеМИБК 5,0 0,0459 1,04 0, нарастания твердости (таблица 5) адгезированных полимерных пленок наблюдается при использовании термодинамически «плохого» растворителя - толуола и, напротив, медленнее отверждается пленка с термодинамически «хорошим» растворителем - метилэтилкетоном. При этом содержание гель-фракции после 2 суток отверждения самое низкое при использовании толуола, а самое высокое при использовании МЭК.

Таблица 5 – Температура стеклования, содержание гель-фракции и твердость пленок на Следует отметить, что при формировании адгезированных полимерных пленок, кроме термодинамического качества растворителей, необходимо также учитывать их летучесть. Относительно медленное испарение толуола из пленки способствует равномерному распределению реагирующих компонентов по объему, приwww.sp-department.ru водящее к формированию однородного полимерного тела с высокими физикомеханическими свойствами (температура стеклования, твердость). Напротив, быстрое испарение МЭК из пленки приводит к неравномерному распределению реагирующих компонентов и, как следствие, к формированию неоднородной пленки с относительно низкими физико-механическими свойствами.

После двух суток отверждения температура стеклования полимерных пленок достигает температуры отверждения (23 С) и процесс переходит в диффузионную область. При этом, резко изменяется роль ЛОС в композиции. Термодинамически «хорошие» растворители (МЭК, бутилацетат) способствуют диффузии реакционных центров акрилового олигомера и изоцианата друг к другу и, как следствие, способствуют высоким скоростям отверждения, демонстрируя достаточно высокую твердость адгезированных полимерных пленок. Низкая скорость нарастания твердости и температуры стеклования акрил-уретановых пленок при использовании в качестве ЛОС о-ксилола и МПА связаны с их относительно низкой летучестью.

Зависимости Тg от конверсии изоцианатных групп в присутствии различных растворителей были аппроксимированы соотношением ДиБенедетто:

композиции с различными органинческими растворителями, были также апРисунок 4 – Зависимость температуры стекло- проксимированы линейным уравненивания акрил-уретановых пленок с различными ем T =ax+T (таблица 6).

ЛОС от конверсии NCO-групп. Сплошная лиНизкое значение а, наблюдаемое в ния - аппроксимация теоретических данных уравнением ДиБенедетто.

ным уравнением Tg=ax+Tg0 экспериментальных данных, приведенных на рисунке физических процессов отверждения, что должно приводить к формированию однородных полимерных пленок с высоким уровнем физических свойств. Действительно, пленки, сформированные на основе композиции с толуолом, имеют высокую конечную температуру стеклования и твердость (таблица 5). Относительно низкий уровень этих свойств для полимерных пленок, сформированных на основе композиции с ксилолом, обусловлен, как и в случае композиции с МПА, низкой летучестью растворителя.

Необходимо учесть, что скорость испарения растворителей из пленки оказывает существенное влияние на морфологию формируемого полимерного тела. Для оценки микронеоднородности полимерных пленок использовался метод микроскопии (рисунок 5). Можно заметить, что пленка, сформированная при использовании толуола, обладает высокой однородностью (рисунок 5 е). Это связано с хорошим сродством толуола к образующейся трехмерной структуре полимерной пленки. На это указывает наибольшая степень равновесного набухания ( b) акрил-уретановой пленки в случае использования данного ЛОС (рисунок 6).

Акрил-уретановые пленки также хорошо набухают в МИБК и МПА. Очевидно, наблюдаемые микронеоднородности пленок, сформированных при использовании этих растворителей (рисунок 5 б,г), вызваны несогласованностью процессов физического и химического отверждения. Исходя из того, что летучесть МИБК (1,4*) и особенно МПА (0,3) ниже летучести толуола (2,0), они оказываются частично «захваченными» формируемой пленкой. Микронеоднородности пленок, сформироОтносительная летучесть по бутилацетату.

ванных на основе композиции, содержащей МЭК (3,7) (рисунок 5а), вызваны ранним испарением растворителя, приводящим к неравномерному распределению реагирующих компонентов по объему полимерного тела.

ЛОС: а) МЭК, б) МИБК, в) БА; г) МПА; д) о- Рисунок 6 - Зависимость степени ксилола; е) толуола. Размер квадрата окулярной равновесного набухания ( b) акрил-уретановых полимерных сетки 30 30 мкм.

Рисунок 5 - Микрофотографии акрил- пленок от параметра растворимоуретановых пленок, сформированных на основе сти ( ).

композиций с различными органическими растворителями.

Константы Хаггинса ские углеводороды, имеющие «плохое» термодинамическое о-ксилол 1, ляются термодинамически хорошими, для сформированных акрил-уретановых пленок. Это связано с изменением полярности композиции в ходе отверждения из-за расходования изоцианатных и гидроксильных групп. Полярность отверждаемой композиции уменьшается, приближаясь к полярности ароматических углеводородов.

Пятая глава посвящена изучению влияния реакционноспособного олигомерного разбавителя (ПК) на реологию и содержание ЛОС в акрил-уретановых композициях, процесс отверждения и свойства формируемых адгезированных полимерных пленок. Квантово-химическим методом РМ3 показано, что молекулы ПК имеют компактную равновесную структуру, которая стабилизирована внутримолекулярными водородными связями между ОН-группами и кооперативным взаимоwww.sp-department.ru Рисунок 7 – Равновесная конформация ПК, В акрил-уретановой композиции часть рассчитанная квантово-химическим методом PM3.

реакционноспособный олигомерный разбавитель ПК. Из полученных данных (рисунок 8) следует, что за счет замены части АО-II на ПК можно снизить содержание органических растворителей и получить акрил-уретановую композицию, соответствующую современным экологическим требованиям (содержание ЛОС менее г/л). Для этого необходима замена акрилового олигомера на реакционноспособный олигомерный разбавитель не менее, чем на 20 % масс.

Однако, увеличение содержания доли ПК в композиции приводит к уменьшению срока жизнеспособности (рисунок 9).Установлено, что замена АО на ПК более, чем на 50 % масс. приводит к снижению времени жизнеспособности акрилуретановых композиций до 4 часов. При увеличении концентрации катализатора ДЛБО в два раза время жизнеспособности композиции незначительно уменьшается.

Рисунок 8 – Зависимость содержаДЛБО]=0,05 % масс.

ния ЛОС в акрил-уретановой [АО]/[ПК] при динамической вязРисунок 9 – Изменение динамической вязкости акрилкости 55-65 мПас.

Согласно современным стандартам для многокомпонентных лакокрасочных материалов жизнеспособность определяется не только реологическими свойствами готовых к применению композиций, но и эксплуатационными свойствами пленок, полученных на основе композиций, предварительно выдержанных не менее 30 минут после смешения реагирующих компонентов. Поэтому изучение процесса отверждения и свойств полимерных пленок было проведено для композиций, выдержанных перед нанесением на подложку 30 и 240 минут.

Установлено, что увеличение содержания ПК в композиции приводит к ускорению процесса химического отверждения пленок (рисунок 10). Это обусловлено возрастанием функциональности композиций и увеличением доли неэкранированных гидроксильных групп. Возрастание концентрации катализатора ДЛБО в композициях логично приводит к ускорению процесса отверждения.

Время выдержки композиций перед нанесением на подложку: а – 30 мин; б – 240 мин.

Соотношение [АО]/[ПК], % масс.: 1 –100/0; 2 –87,5/12,5; 3, 4 – 75/25; 5, 6 – 50/50.

[ДЛБО]=0,05 % масс. от содержания ОН-групп (1, 2, 3, 5); 0,10 % масс. от содержания ОН-групп (4,6).

Рисунок 10 – Зависимости конверсии NCO-групп от времени отверждения полимерных пленок Учитывая, что взаимодействие компонентов двухкомпонентной акрилуретановой композиции начинается практически сразу после их смешения, увеличение времени выдержки перед нанесением от 30 до 240 минут приводит к тому, что часть изоцианатных групп уже прореагировала до нанесения композиции на подложку. Это приводит к возрастанию молекулярной массы полиуретана и вязкости композиции, затруднению диффузии реагирующих компонентов.

Преждевременное протекание химических процессов до нанесения на подложку препятствует процессам последующего физического отверждения в пленке.

Вследствие этого, с увеличением времени выдержки композиций перед нанесением падает скорость химического отверждения полимерных пленок, наблюдаемая при сопоставлении рисунков 10а и 10б.

Таблица 8 – Оценка депрессии температуры стеклования ( Тg) окончательПК в композициях приводит к снижению твердоно сформированных пленок [АО]/[ПК], 1) С пластифицирующим действием ПК, температура стеклования которого составляет минус 67,1 С. В качестве критерия эффективности действия пластификатора наиболее широко используется депрессия температуры стеклования сформированной полимерной пленки (таблица 8).

2) С увеличением содержания ПК в композициях возрастает вероятность захвата растворителей, пластифицирующих полимерную пленку, т.к. резко возрастает скорость химического отверждения.

3) Кроме того, характер распределения пластификатора между макромолекулами полимера и эффективность пластифицирующего действия зависит от конформационных возможностей активного олигомерного разбавителя, имеющего компактную равновесную конформацию (рисунок 9). Встраивание звеньев ПК в образующийся полиуретан способствует снижению внутренних напряжений и, как следствие, возрастанию эластичности пленок.

Время выдержки композиций перед нанесением на подложку: а – 30 мин; б – 240 мин.

Соотношение [АО]/[ПК], % масс.: 1 –100/0; 2 –87,5/12,5; 3, 4 – 75/25; 5, 6 – 50/50; 7 – 0/ [ДЛБО]=0,05 % масс. от содержания ОН-групп (1, 2, 3, 5, 7); 0,10 % масс. от содержания ОН-групп (4,6).

Рисунок 11 - Изменение твердости адгезированных полимерных пленок, формируемых на основе композиций с различным соотношением [АО]/[ПК].

Установлено, что в композициях содержащих реакционноспособный олигомерный разбавитель ПК, катализатор ДЛБО не только ускоряет процесс отверждения, но и повышает твердость формируемых полимерных пленок. То есть, наблюдаемое снижение твердости пленок при введении в композиции ПК может быть компенсировано увеличением концентрации катализатора (рисунок 11).

В случае композиций с ПК, ОН-группы которого стерически более доступны для взаимодействия с изоцианатными, введение ДЛБО в композиции ускоряет процесс отверждения и приводит к более полному прореагированию реакционноспособных (ОН-, NCO-) групп. Как следствие, увеличение содержания ДЛБО в композициях с ПК приводит к росту твердости адгезированных полимерных пленок.

Полимерные пленки, сформированные без реакционноспособного олигомерного разбавителя ПК, ведут себя как хрупкие тела (рисунок 12). Введение и увеличение доли ПК в составе композиции приводит к повышению эластичности формируемых полимерных пленок: происходит снижение предела вынужденной эластичности, появление модуля 5 – 50/50. [ДЛБО]=0,05 % масс. от содержания ОН-групп (1, 2, 3, 5); 0,10 % масс. от сопрочности полимерных пленок. Раздержания ОН-групп (4).

Рисунок 12 - Упруго-деформационные кри- рывная прочность возрастает более, вые свободных акрил-уретановых пленок.

причинами, что и при анализе влияния количества катализатора на твердость формируемых полимерных пленок на основе композиций, содержащих активный олигоэфирный разбавитель.

Установлено, что зависимость защитных свойств адгезированных полимерных пленок от содержания активного разбавителя носит экстремальный характер (рисунок 13). Замена акрилового олигомера на ПК до определенной степени (до 25 %) усиливает защитные свойства пленок. Дальнейшее увеличение доли ПК в композициях (более 25 %) отрицательно сказывается на защитных свойствах полимерной пленки: электролит легче диффундирует к поверхности металла через полимерную пленку. В данном случае имеет место конкуренция нескольких факторов. С одной стороны, увеличение содержания ПК и, соответственно, изоцианата, повышающее функциональность композиции, приводит к формированию полимерной пленки с высокой густотой химической и физической сетки, что способствует формированию высоких защитных свойств.

Время выдержки композиций перед нанесением на подложку: а – 30 мин; б – 240 мин.

Соотношение [АО]/[ПК], % масс.: 1 – 100/0; 2 –87,5/12,5; 3,4 – 75/25; 5,6 – 50/50.

[ДЛБО]=0,05 % масс. от содержания ОН-групп (1,2,3,5); 0,10 % масс. от содержания ОН-групп (4,6).

Рисунок 13– Зависимость электрохимического импеданса адгезированных полимерных пленок при частоте тока 0,15 Гц от количества циклов воздействия электролита (3% водный раствор NaCl).

гидролизу. Данный фактор является неблагоприятным для защитных свойств. Поэтому при увеличении содержания ПК в композициях до определенной концентрации [АО]/[ПК], % масс.: 100/0 (а); 87,5/12,5 (б);

75/25 (в,г); 50/50 (д,е). [ДЛБО]=0,05 % масс. свойств, а затем их ухудшение. Также видот содержания ОН-групп (а,б,в,д); 0,10 % Рисунок 14 - Микрофотографии отвер- позиций перед нанесением негативно отражденных акрил-уретановых полимерных пленок.

жается на защитных свойствах. Наблюдается падение электрохимического импеданса приблизительно на один порядок, а влияние активного олигомерного разбавителя уменьшается (кривые располагаются плотнее).

Методом микроскопии установлено, что увеличение содержания ПК в композициях приводит к существенному уменьшению размера и количества микронеоднородностей (рисунок 14). Реакционноспособный олигомерный разбавитель, снижая внутренние напряжения при отверждении акрил-уретановых композиций, приводит к формированию более микрооднородных полимерных пленок.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ

1. Разработан и реализован подход к минимизации содержания ЛОС в акрилуретановых композициях. Установлено, что для получения акрил-уретановой композиции с ограниченным содержанием органических растворителей необходимо использовать низковязкие сшивающие агенты и акриловые олигомеры не только с низкими Mn и МДГГ, но и содержащими объемные заместители в олигомерной цепи, стерически экранирующие образование водородных связей.

2. При изучении влияния природы органических растворителей на процесс отверждения и свойства формируемых пленок установлено, что использование МЭК, МИБК и бутилацетата позволяет снизить содержание ЛОС в акрил-уретановой композиции до значений менее 420 г/л, а использование толуола - получить микрооднородные полимерные пленки с высоким уровнем физико-механических свойств.

3. Установлено, что ароматические растворители меняют термодинамическое качество при отверждении акрил-уретановой композиции, что связано с уменьшением полярности формируемого полимерного тела.

4. Установлено, что частичная замена акрилового олигомера на реакционноспособный олигомерный разбавитель позволяет снизить содержание органических растворителей в композиции до уровня, соответствующего современным европейским экологическим требованиям.

5. Установлено, что замена акрилового олигомера на активный олигомерный разбавитель в акрил-уретановых композициях приводит к ускорению процесса отверждения, формированию микрооднородных полимерных пленок. При этом сниwww.sp-department.ru жается температура стеклования и твердость пленок, но возрастает их разрывная прочность более, чем в 5 раз.

6. Методом спектроскопии электрохимического импеданса установлено, что частичная замена акрилового олигомера на реакционноспособный олигомерный разбавитель приводит к усилению противокоррозионных свойств полимерных пленок.

7. Предложена методика оценки жизнеспособности двухкомпонентных акрилуретановых композиций, учитывающая не только изменение реологических и адгезионных свойств в процессе экспозиции после смешения реагирующих компонентов, но и защитных свойств формируемых полимерных покрытий.

8. В результате проведенного рационального подбора акрилового олигомера, сшивающего изоцианатного агента, органических растворителей и использования реакционноспособного олигомерного разбавителя, установлена возможность снижения содержания органических растворителей в акрил-уретановых композициях более, чем на 60 %, при сохранении эксплуатационных свойств формируемых адгезированных пленок.

9. Разработан и внедрен в серийное производство акрил-уретановый лакокрасочный материал с ограниченным содержанием органических растворителей, соответствующий современным экологическим требованиям.

Список публикаций Васильев, Д.А. Влияние органических растворителей на морфологию акрилуретанового покрытия / Д.А. Васильев, А.А. Ильин // Известия вузов. Химия и хим. технология, 2011. – т.54, № 6. – с. 71 – 73.

Васильев, Д. А. Отверждение акрил-уретановой композиции с растворителями различной природы / Д. А. Васильев, А. А.Ильин, С. С. Румянцева // Лакокрасочные материалы и их применение, 2011 – №3 – с. 38- 3. Vasiliev, D.A. Curing and Properties of Coatings Prepared from Acrylic Oligomers with Low Hydroxyl Content / D. A.Vasiliev, A.A. Ilyin, E.B. Potemina, I.V. Malysheva. // On CD Materials of the International Congress of Coating Materials «Czech Coat 2009». – Prague, 2009. – p.38-42.

4. Васильев, Д.А. Исследование влияния структуры акриловых сополимеров и типа отвердителя на процесс отверждения и свойства акрилуретановых композиций / Д. А. Васильев, М.Е. Ладинин, А. А. Ильин. // Сб. тез. докл. X Международной конференции по химии и физико-химии олигомеров «Олигомеры-2009». – Волгоград, 7-11 сентября 2009. – с. 114.

5. Ladinin, M.E. The Study Of The Acrylic Oligomers Curing By Sol-Gel Method /M.E. Ladinin, D.A. Vasiliev, A.A. Ilyin, V.A. Sibrikov //

Abstract

Book of 5th SaintPetersburg Young Scientist Conference “Modern problems of polymer science”, October 19 – 22, 2009, 4-P-25.

6. Васильев, Д.А. Влияние растворителей акрилуретановой композиции на защитно-декоративные свойства формируемого покрытия / Д.А. Васильев, Е.А. Майорова, А.А. Ильин // тезисы докладов Шестьдесят третьей региональной научнотехнической конференции студентов, магистров и аспирантов высших учебных заведений с международным участием. – Ярославль, 2010. – С. 7. Плаксин, С.П. Выбор состава летучей части акрилуретановой композиции / С.П. Плаксин, Д.А. Васильев, М.Е. Ладинин // тезисы докладов Шестьдесят третьей региональной научно-технической конференции студентов, магистров и аспирантов высших учебных заведений с международным участием. Ярославль, 2010.С. 8. Васильев, Д.А Изучение влияния природы органических растворителей и типа изоцианатного отвердителя на отверждение и свойства акрилуретановых покрытий / Д. А. Васильев, Е.А. Ионова, А.А. Ильин // В кн. «Современные проблемы науки о полимерах». 6-я Санкт-Петербургская конференция молодых ученых.

С.Перербург, 2010. – С. 74.

9. Васильев, Д.А. Защитно-декоративные свойства акрилуретановых покрытий / Д.А. Васильев, Е.А. Майорова // В кн. «Фундаментальные науки – специалисту нового века» VIII Региональная студенческая научная конференция с международным участием. – Иваново, 2010 – С. 10. Васильев, Д.А. Термодинамическая совместимость акрилового олигомера с органическими растворителями / Д.А. Васильев, С.П. Плаксин // В кн. «Фундаментальные науки – специалисту нового века» VIII Региональная студенческая научная конференция с международным участием. – Иваново, 2010 – С. 11. Васильев, Д.А. Разработка технологии получения лака с низким содержанием летучих веществ / Д.А Васильев, А.А. Ильин // В кн. «Технологическое образование как фактор инновационного развития страны». Материалы XVI Международной науч.-практ. конференции. – Ярославль, 2010.- С.269- 12. Vasiliev, D.A. The Influence of Solvents on Curing and Properties of 2K-PUR High Solids Coatings / D.A. Vasiliev, A.A. Ilyin, E.V. Petrova // In book “Advances in coatings technology”. 9th International Conference. – Poland. Katowice, 23-25 November, 2010. – p.272-278.

13. Курашова, Ж.В. Реологические свойства двухупаковочной акрилуретрановой композиции с высоким сухим остатком / Ж.В. Курашова, Д.А. Васильев, А.А. Ильин // Сб. тезисов шестьдесят четвертой региональной научнотехнической конференции студентов, аспирантов и магистрантов высших учебных заведений с международным участием. – Ярославль, 2011. – С.96.

14. Васильев, Д.А. Влияние поликапролактона на физико-механические и защитные свойства акрил-уретановых покрытий / Д.А. Васильев, Ж.В. Курашова, А.А. Ильин // Сб. тезисов 7-ой Санкт-Петербургской конференции молодых ученых «Современные проблемы науки о полимерах». – Санкт-Петербург, 2011 – С.63.

15. Васильев, Д.А. Реологические свойства двухупаковочной акрил-уретановой композиции с высоким сухим остатком / Д.А. Васильев, Ж.В. Курашова, А.А. Ильин // Сборник трудов IV Международной конференции-школы по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры-2011». Т.2. - Казань, 2011 – С. 170.

16. Васильев, Д. А. Минимизация эмиссии растворителей при отверждении полиуретановых лакокрасочных материалов / Д. А. Васильев // Сборник аннотаций научных работ финалистов конкурса «Всероссийский конкурс научноисследовательских работ студентов и аспирантов в области химических наук и наук о материалах в рамках Всероссийского фестиваля науки». том 2. – Казань, 2011. – С. Автор выражает глубокую благодарность профессору Индейкину Е.А. за ценные замечания и советы в ходе исследования и при обсуждении результатов.





Похожие работы:

«Гуляев Иван Владимирович Анализ фармацевтических веществ методами газовой хроматомасс-спектрометрии и капиллярной хромадистилляции - массспектрометрии 02.00.02 - Аналитическая химия Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Москва - 2012 Работа выполнена на кафедре аналитической химии Химического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Научный руководитель : доктор химических наук, профессор Ревельский Игорь...»

«БАРАНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ К О Н К У Р Е Н Т Н А Я КООРДИНАЦИЯ N - ( ТИО ) ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ Т И О М О Ч Е В ИН В КОМПЛЕКСАХ С КАТИОНАМИ N i ( I I ) и Pd(II) 02.00.08 – Химия элементоорганических соединений АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Казань – 2007 Работа выполнена на кафедре высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института им. А. М. Бутлерова Государственного образовательного учреждения высшего...»

«Яруллин Алексей Фердинандович СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИСОПРЯЖЕННЫХ ОЛИГОГЕТЕРОАРИЛЕНАМИНОВ(АМИДОВ) Специальность 02.00.06 –Высокомолекулярные соединения АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Казань-2012 www.sp-department.ru Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Казанский национальный исследовательский технологический университет Стоянов Олег...»

«Тимофеева Лариса Александровна АНОМАЛИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА ДЛЯ ПЕРИОДА ОТКРЫТОЙ ВОДЫ Специальность 25.00.27 – гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук...»

«ХАХИН ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ РАЗРАБОТКА ЭНТРОПИЙНОЙ ОЦЕНКИ РАБОТЫ РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОНН И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 05.17.04 - Технология органических веществ АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Москва - 2009 Работа выполнена на кафедре химии и технологии основного органического синтеза государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московская государственная академия тонкой химической технологии им....»

«ПАНОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ РЕАКЦИЯ ГИДРОКСИЭТИЛИРОВАНИЯ КАК МЕТОД ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ КРАХМАЛА Специальность 02.00.06 – высокомолекулярные соединения АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Москва 2009 Работа выполнена в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева в УНЦ Биоматериалы Научный консультант : доктор химических наук, профессор Штильман Михаил Исаакович Официальные оппоненты : член-корреспондент РАН,...»

«ВЕЛЬМУЖОВ Александр Павлович ПОЛУЧЕНИЕ ОСОБО ЧИСТЫХ СТЕКОЛ СИСТЕМ Ge – Sb – S(Se) – I ЧЕРЕЗ ЛЕТУЧИЕ ИОДИДЫ ГЕРМАНИЯ И СУРЬМЫ Специальность 02.00.01 – Неорганическая химия АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Нижний Новгород – 2012 Работа выполнена в Институте химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН Научный руководитель : доктор химических наук, академик Чурбанов Михаил Федорович Официальные оппоненты : доктор химических наук,...»

«Зайцева Юлия Николаевна ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА Специальность 02.00.04 – физическая химия АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата химических наук Красноярск – 2010 Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Институте химии и химической технологии Сибирского отделения РАН Научный руководитель : доктор химических наук, профессор Кирик Сергей Дмитриевич Официальные оппоненты : доктор химических...»

«Котарева Ирина Алексеевна Нанесенные металлокомплексные катализаторы низкотемпературного окисления оксида углерода (II) в воздухе специальность 02.00.04. – Физическая химия АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Москва 2007 2 Работа выполнена на кафедре химии и технологии основного органического синтеза Московской государственной академии тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова Научный руководитель : доктор химических наук,...»

«Пономаренко Сергей Анатольевич ТИОФЕНСОДЕРЖАЩИЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ 02.00.06 – высокомолекулярные соединения АВТОРЕФЕРАТ на соискание ученой степени доктора химических наук Москва – 2010 www.separtment.ru Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Институте синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН Официальные оппоненты : Член корр. РАН, доктор химических наук Громов Сергей...»

«ШИРЯКИНА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА СИНТЕЗ ПОЛИСТИРОЛЬНЫХ МИКРОСФЕР, СОДЕРЖАЩИХ НА ПОВЕРХНОСТИ НАНОЧАСТИЦЫ ОКСИДА ЦИНКА Специальности: 02.00.06 высокомолекулярные соединения 02.00.11 коллоидная химия АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учной степени кандидата химических наук МОСКВА 2011 Работа выполнена в ФГБОУ ВПО Московском государственном университете тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова на кафедре Химия и технология высокомолекулярных соединений им. С.С. Медведева....»

«Джонс Михаил Михайлович Влияние природы полимерной матрицы, фоточувствительного генератора кислоты и физических факторов на литографические свойства химически усиленных фоторезистов 02.00.06 – высокомолекулярные соединения АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Нижний Новгород 2012 www.sp-department.ru Работа выполнена в лаборатории полимеризации Научно-исследовательского института химии Федерального государственного бюджетного...»

«НА ПРАВАХ РУКОПИСИ ТИТОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КАТАЛИЗАТОРА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ ОКСИДА УГЛЕРОДА(II) В СИСТЕМЕ PdCl2 - CuCl2/-Al2O3 специальность 02.00.04. – Физическая химия АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Москва 2010 Работа выполнена на кафедре Общей химической технологии Московской государственной академии тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова Научный руководитель: доктор...»

«МАЛЬЦЕВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМ РЕАКЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ФОСФАБЕТАИНОВ И РЕАКЦИЙ С ИХ УЧАСТИЕМ 02.00.08 – Химия элементоорганических соединений АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Казань – 2007 Работа выполнена на кафедре высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института им. А. М. Бутлерова Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Казанский государственный...»

«БАРИНОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕТЕРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩИХ КАРБЕНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ МОЛИБДЕНА 02.00.08 - химия элементоорганических соединений АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Нижний Новгород – 2010 www.sp-department.ru 2 Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Институте металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН Научный руководитель : доктор химических наук, профессор Бочкарев...»

«РОМАНОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА ЭЛЕКТРОДЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПОЗИТАМИ С НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМИ ЧАСТИЦАМИ МЕТАЛЛОВ, В ОРГАНИЧЕСКОМ ЭЛЕКТРОАНАЛИЗЕ 02.00.02 – аналитическая химия Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Казань – 2012 2 Работа выполнена на кафедре аналитической химии Химического института им. А.М. Бутлерова Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Казанский...»

«ЯНТЕМИРОВА АЛЕНА АРТЕМОВНА СИНТЕЗ И КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА ЗАМЕЩЕННЫХ ПО НИЖНЕМУ ОБОДУ п-трет-БУТИЛТИАКАЛИКС[4]АРЕНОВ, СОДЕРЖАЩИХ АМИДНЫЕ, СЛОЖНОЭФИРНЫЕ И ГИДРОКСИЛЬНЫЕ ГРУППЫ 02.00.03 - Органическая химия АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Казань – 2011 Работа выполнена на кафедре органической химии Химического института им. А.М.Бутлерова федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего...»

«ЯСИНСКИЙ ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ДЕФЕКТОВ ТКАНИ НА МЕРИЛЬНО-БРАКОВОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ Специальность 05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (легкая промышленность) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Иваново 2007 Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Ивановская государственная текстильная академия (ИГТА). Научный...»

«НАСРЕТДИНОВА РИММА НАИЛЕВНА Радикальная полимеризация метилметакрилата в присутствии инициирующих систем “пероксид бензоила - металлокомплексы 5,10,15,20-тетракис(3',5'-дитретбутилфенил)порфирина” 02.00.06 – Высокомолекулярные соединения Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Уфа - 2006 www.sp-department.ru Работа выполнена в Институте органической химии Уфимского научного центра РАН и в ГОУ ВПО Башкирский государственный университет....»

«Петухов Михаил Алексеевич ИСЛЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ХЛОРИРОВАНИЯ ТАНТАЛИТОКОЛУМБИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА И СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТАНТАЛИТО-КОЛУМБИТОВОГО И ЛОПАРИТОВОГО КОНЦЕНТРАТОВ. Специальность 05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Москва 2009 г. Работа выполнена в опытном цехе ОАО Соликамский магниевый завод и в Федеральном государственном образовательном...»














 
© 2013 www.diss.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Методички, учебные программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.