ПІДВИЩЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ СКЛОПЛАСТИКОВОЇ АРМАТУРИ ШЛЯХОМ МОДИФІКАЦІЇ ПОЛІМЕРНОГО СПОЛУЧНОГО

Автор(и)

  • П.А. Білим Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
  • П.М. Фірсов Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
  • С.О. Надточій Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

DOI:

https://doi.org/10.33042/2522-1809-2023-1-175-47-51

Ключові слова:

композитна полімерна арматура, скловолокно, лужне середовище, модифікатор фенольного типу

Анотація

В статті розглядається питання підвищення корозійної стійкості композитної арматури на основі скляного волокна та епоксиангідрідного сполучного. Встановлено, що для підвищення корозійної стійкості композитної арматури доцільно застосовувати реакційноздатний сірковмісний фенольний модифікатор. Його функціональна дія базується на можливості зберігання монолітності склопластикової арматури у лужному середовищі бетону, її модуля пружності та необхідної міцності.

Біографії авторів

П.А. Білим, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

кандидат хімічних наук, доцент

П.М. Фірсов, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

кандидат технічних наук, доцент

С.О. Надточій, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

аспірант

Посилання

Kumarasamy S., Mazlan N., Abidin M., Anjang A. (2020) Influence of Fuel Absorption on the mechanical properties of glass-fiber-reinforced epoxy laminates. Journal of King Saud University: Engineering Sciences. Vol. 32(8). P. 548-554.

Kornilovych B.Yu., Andriievska O.R., Plemiannikov M.M., Spasyonova L.M. (2013) Fizychna khimiia kremnezemu i nanodyspersnykh sylikativ: navchalnyi posibnyk. Kyiv: «Osvita Ukrainy», 178 s.

Amaro A., Reis P., Neto M., Louro C. (2013) Effects of alkaline and acid solutions on glass/epoxy composites. Polymer Degradation and Stability. Vol. 98(4). P. 853-862.

Cabral-Fonseca S., Nunes J., Rodrigues M., Eusébio M. (2011) Durability of carbon fibre reinforced polymer laminates used to reinforced concrete structures. Science and Engineering of Composite Materials. Vol. 18(4). P. 201-207.

Amaro A. , Reis P., Neto M., Louro C. (2013) Effect of different acid solutions on glass/epoxy composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites. Vol. 32(14). P. 1018-1029.

Kattaguri R., Fulmali A., Prusty R., Ray B. (2020) Effects of acid, alkaline, and seawater aging on the mechanical and thermomechanical properties of glass fiber/epoxy composites filled with carbon nanofibers. Journal of Applied Polymer Science. Vol. 137(10). Art. 48434.

Garg M., Sharma S., Mehta R. (2016) Carbon nanotube-reinforced glass fiber epoxy composite laminates exposed to hygrothermal conditioning. Journal of Materials Science. Vol. 51(18). P. 8562-8578.

Arabi N., Mustafa K., Al-Mattarnekh H., Al-Qadi K. (2009) Statistical models for the hardened properties of self-compacting concrete. American Journal of Engineering and Applied Sciences. Vol. 2(4). P. 764-770.

Kishore K., Ganes K. (1995) Polymers containing disulfide, tetrasulfide, diselenide and ditelluride linkages in the main chain in polymer synthesis. Polymer Engineering. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, P. 81-121.

Maslennikova L.D., Ivanov S.V., Fabuliak F.H., Hrushak Z.V. (2009) Fizyko-khimiia polimeriv: navchalnyi pidruchnyk. Kyiv: NAU, 312 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-03

Як цитувати

Білим, П., Фірсов, П., & Надточій, С. (2023). ПІДВИЩЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ СКЛОПЛАСТИКОВОЇ АРМАТУРИ ШЛЯХОМ МОДИФІКАЦІЇ ПОЛІМЕРНОГО СПОЛУЧНОГО. Комунальне господарство міст, 1(175), 47–51. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2023-1-175-47-51

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>