Эпоксидные полимеррастворы для ремонта и защиты строительных изделий и конструкций. Воронков А.Г - 24 стр.

UptoLike

Составители: 

сложные специфические эффекты: увеличение податливости и ударной вязкости эпоксидных
композитов, смещение температуры релаксационных переходов и т.д. [20].
Вода также оказывает влияние на механические показатели эпоксидных композитов.
Проникая в поры и микротрещины, вода при замораживании увеличивается в объеме, вызы-
вая внутренние напряжения в теле полимера. С увеличением циклов замораживания-
оттаивания происходит разуплотнение структуры полимера, что сказывается на снижении
его деформационно-прочностных показателей.
Защита полимеров от воздействий агрессивных сред достигается путем химической моди-
фикации структуры эпоксидных смол и отвердителей, введением химически стойких
наполнителей, легирующих добавок. На стойкость эпоксидных полимеров к действию
химически активных реагентов влияет густота пространственной сетки макромолекул.
С увеличением густоты сетки и увеличением плотности упаковки макромолекул хими-
ческая стойкость эпоксидных полимеров повышается. Существенное влияние оказыва-
ют условия отверждения полимера.
При воздействии солнечного света также протекают окислительные процессы, приводя-
щие к старению полимера. При этом происходит снижение механических и электрических
свойств полимера, наблюдается растрескивание поверхности, изменяется окраска. Наиболее
вредное воздействие оказывает УФ излучение в диапазоне 290…400 нм. Энергия УФ-
радиации обычно превышает уровень, необходимый для разрушения химических связей в
полимерных цепях. В результате поглощения полимером УФ-излучения, как и в случае тер-
мической деструкции, происходит возбуждение макромолекулы. Поглощенная энергия вы-
зывает разрушение наиболее слабых химических связей в цепях. При этом образуются ак-
тивные свободные радикалы, инициирующие деструкцию полимера. Свободные радикалы
также могут вызывать сшивание эпоксидного полимера. Присутствие атмосферного кисло-
рода и воды ускоряет процесс деструкции. Повышение температуры приводит к возрастанию
скорости окисления полимера.
Для защиты от действия света применяются светостабилизаторы, действие которых ос-
новано как на поглощении фотохимической активной компоненты солнечного света или на
дезактивации возбужденных молекул, уже поглотивших квант света, так и на торможении
темновых реакций, индуцированных светом. В качестве светостабилизаторов используют
различные неорганические пигменты (TiO
2
, ZnS), органические УФ-абсорберы (эфиры сали-
циловой кислоты, производные бензотриазола, резорцина, бензиимидазолы и др.), металло-
органические соединения [1].
Стойкость эпоксидных композитов к действию ионизирующего излучения повышается
за счет введения антирадов. Наиболее эффективные антирадыразличные ароматические
соединения: углеводороды (нафталин, антрацен), амины, фенолы, тионафтолы, дифинилди-
сульфиды и др. Их действие основано на рассеивании в виде тепла энергии, поглощенной
полимером, не претерпевая при этом значительных изменений.
Снижение горючести эпоксидных композитов достигается при использовании антипире-
нов, в качестве которых используют галогенсодержащие ароматические амины и полиами-
ны, производные трифосфонитрилхлорида и др.
2.3. Физическая модификация
Наряду с описанными методами широко применяются физические методы модификации
эпоксидных полимеров. К ним относятся: термическая обработка, модификация луче-
выми методами, модификация вакуумно-компрессорной обработкой, периодическим
деформированием, обработка полимеров в электрических и магнитных полях [18].
Физическую модификацию можно осуществлять на различных стадиях получения, пере-
работки и применения полимеров: при синтезе, на стадии переработки полимера в изделие,
при обработке готового материала до или во время его использования в определенных усло-
виях. Часто физическую модификацию применяют совместно с химическими или физико-
химическими методами модификации полимеров.
Одним из эффективных методов повышения эксплуатационных свойств эпоксидных ма-
териалов является термообработка. Термообработка существенно влияет на молекулярную