СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Известно, что ячеистая структура оказывает сильное влияние на физико-механи - ческие свойства пенопластов /1-4Д Однако, большой объём экспериментальных данных и теоретических обобщений в области физико» химии и механики вспененных полимеров, накопленных ко времени постановки настоящей работы, оказался недостаточным для того, чтобы обеспечить надлежащее развитие их технологии и высокую эффективность применения,
В частности, не было достаточных данных о связи комплекса свойств пенополимеров с параметрами макро - и микроструктуры в широком диапазоне их изменения.
Для достижения максимального снижения полимероёмкости объёмную долю газа в газонаполненных полимерах доводят до 99%» По этой причине изучение воздействия газовой среды внутри ячеек на комплекс свойств пенопластов оказывается одной из узловых проблем при разработке и применении этих материалов. Особенно актуальной эта проблема представляется в связи с необходимостью замены традиционных вспенивающих агентов (фреонов) на экологически более безопасные вспениватели. Однако влияние состава и давления газа в ячейках на поведение материала было изучено мало.
Не были разработаны общие подходы к изучению диффузии и сорбции паров и газов полимерами в пенопластах и к изучению физических взаимодействий полимеров в пенопластах с такими пластифицирующими средами, а экспериментальных данных по этому вопросу было крайне мало.
Влияние пластифицирующей способности обсуждаемых газов и паров на комплекс свойств полимера проявляется в изменении его механических свойств и смещении температурных границ физических (релаксационных) состояний вследствие абсорбции среды полимером и названо принципом температурно-концентрационной суперпозиции /5—7/.
Температурные границы физических состояний полимера, находящегося в абсорбционном равновесии со средой газов или паров в ячейках, определяют температурный диапазон эксплуатации пенопласта при учёте влияния полимера-основы. Величина смещения температурных границ физических состояний полимера-основы в результате установления абсорбционного равновесия со средой газов или паров в ячейках может служить мерой физического сродства полимера и среды. Поэтому изучение величины смещения температуры стеклования пенополимеров в условиях абсорбционного равновесия со средой позволяет анализировать межмолекулярные взаимодействия у полимера-основы.
Нет достаточных данных и о том, в какой мере свойства полимера переносятся на поведение пеноматериалов на его основе.
Поэтому решение прикладной проблемы связи ячеистой структуры со свойствами вспененных пластмасс при их разработке и применении является необходимым звеном проблемы вспененных пластмасс и имеет различные формы приложения» такие как:
Разработка пенопластов с требуемыми эксплуатационными свойствами;
Повышение качества пеноматериалов и эффективности их исполь-
Зования в различных условиях эксплуатации;
Прогнозирование работоспособности изделий с использованными вспененными полимерами;
Оптимальный выбор пенопласта для задаваемых условий его применения;
Обеспечение его высокой экономической эффективности при проектировании и изготовлении новых изделий и конструкций с использованием пенополимеров;
Повышение качества, увеличение ресурса и надёжности машин и конструкций с использованием пеноматериалов;
Улучшение внешнего вида и качества товаров народного потребления при применении вспененных полимеров.
Проблема связи физико-механических свойств пенопластов с яче истой структурой является основной при разработке пенополимеров заранее заданными свойствами, С другой стороны, без знания этой специфики влияния ячеистой структуры невозможно научно обоснованное прогнозирование сроков технической пригодности пеноматериалов применительно к условиям эксплуатации в различных изделиях и конструкциях. То-есть необходимость всесторонней оценки свойств пенопластов и удовлетворение возрастающих требований к эксплуатационным характеристикам пеноматериалов, предназначенных для применения в различных отраслях современной промышленности - авиационной, ракетной, космической, строительной, мебельной, автомобильной, химической и других - делают важным решение в поставленной проблемы.
Состояние сформулированной проблемы таково, что сохраняется необходимость в установлении общих закономерностей связи ячеистой структуры с прочностными и деформационными характеристиками материалов, показателями теплоизоляционных и электрических свойс горючестью, водопоглощением, стабильностью при длительном старении и т. д. В силу ограниченности информации об этой связи отсутствовала всесторонняя и достоверная оценка свойств пеноматериалов, в первую очередь механических, физических, диэлектрических. С другой стороны, исследование ячеистой структуры и свойств пенополимеров сдерживалась отсутствием необходимого количества методов испытаний и исследований,
В диссертационной работе обобщены результаты исследований автора в области газонаполненных полимеров и развит© новое научное направление по физике и механике газонаполненных полимеров на уровне ячеистой структуры как общенаучной основы разработки технологии получения пенопластов с требуемыми параметрами их свойств и при применении. Выполнение работы при решении проблемы обусловлено развитием физики и механики полимеров, как научной дисциплины, и необходимостью участия в решении задач, выдвигаемых перед НПО "ПОЛИМЕРСИНТЕЗ", как головной организацией по ненопластам, по удовлетворению запросов различных отраслей промышленности на современные вспененные пластмассы, обеспечивающие технический прогресс.
Автор защищает следующие положения, отличающиеся научной новизной
Формирование структуры пеноматериалов с заданными параметрами при разработке технологии получения газонаполненных полимеров с требуемым уровнем свойств; комплексный анализ ячеистой структуры пенополимеров;
Разработку методов модификации макроструктуры пенополимеров, включающих вытяжку или сжатие газоструктурных элементов, поверхностное армирование тяжей, изменение соотношения полимера
В элементах макроструктуры. Методы позволяют улучшить механические и пожароопасные свойства пенопластов;
Обнаружение образования у открытопористых пенополиуретанов взаимопроникающих ячеистых структур четырёх уровней; установление их влияния на прочность и сорбционные свойства пеноматериала;
Физические основы термического деформирования пенополимеров. Обнаружение и анализ явления самопроизвольного удлинения или усадки пенополимера повышенной кажущейся плотности при термообработке вблизи температуры стеклования; установление механизма явления, обусловленного переходом конформационного набора макромолекул или их фрагментов, равновесного для условий вспенивания и отверждения, к равновесному для условий термообработки; анализ влияния состава и давления газа в ячейках на термическое деформирование пенопластов низкой кажущейся плотности;
Теоретический анализ диаграмм сжатия эластичных пенопластов на основе предложенной автором модели макроструктуры, в результате которого получены и объяснены все основные типы диаграмм сжатия, характерные для пенополимеров. Диаграммы получены из учёта продольно-поперечного изгиба тяжей в докритической и закритической областях деформирования, влияния спектра распреде*» ления элементов макроструктуры по жесткости, релаксационных свойств полимера-основы;
Теоретический анализ диаграмм сжатия эластичных пенопластов на основе расчёта предложенной модели с искривлёнными тяжами, в результате которого объяснены особенности деформативности пенополимеров при возникновении остаточной деформации в материале;
Теоретический анализ диаграмм растяжения эластичных пено - рластов на основе расчёта предложенной модели макроструктуры, в результате которого объяснены особенности деформативности пенополимеров вследствие продольно-поперечного изгиба тяжей;
Теоретический анализ разрушения пенопластов при сжатии и растяжении на основе предложенных статистических моделей макроструктуры, в результате которого выявлены законы распределения прочности пенополимеров, определена степень их повреждённости перед разрушением, определён эффективный коэффициент использования материала;
Установление и теоретическое обоснование эффекта обратного влияния масштабного фактора на прочность пенопластов по сравнению с законом Вейбулла для монолитных материалов. Эффект обусловлен влиянием разрушенных макроячеек с поверхности образца при его вырезке;
Анализ физических особенностей кинетики деформации пенопластов, обусловленных влиянием кинетических параметров деформации полимера-основы и свойств макроструктуры, в результате которого по результатам испытаний пенополимеров оценены кинетические параметры деформации полимера-основы: фактический уровень напряженного состояния, истинный объём кинетической единицы деформации, эффективная энергия активации;
Физико-химические основы наследственной аналогии при климатическом старении пеноматериалов, полученных с использованием одного и того же полимера-основы;
Экспериментальные данные по аналитической зависимости прочностных, деформационных, теплофизических свойств различных пенополимеров от параметров газоструктурных элементов и объяснение этой зависимости на уровне ячеистой структуры;
Аналитическую зависимость изменения физико-механических свойств пенополимеров от длительности теплового, термовлажност - ного, атмосферного старения и связь её с механизмом процесса на глубоких стадиях; прогнозирование изменения свойств пеноматериалов при старении;
- кинетические исследования и анализ восстановления размеров эластичных пенопластов после длительного нагружения и установление механизма процесса; прогнозирование долговременных механических характеристик пенополимеров.
Работа выполнялась в соответствии с планами научно-исследовательских работ Всесоюзного научно-исследовательского института синтетических смол НПО "ПОММЕРСИНТЕЗ"» определёнными Госкомитетом Совета министров СССР по науке и технике, Минхимпромом СССР, в частности, по следующим темам: