<b>ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕРМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННОГО ТЕРЕФТАЛАТОМ ЦИНКА ПОЛИЭТИЛЕНА</b>
PDF (узбекский)

Ключевые слова

полиэтилен
терефталат цинка
полимерные композиционные материалы
модификация
физико-механические свойства
кислородный индекс
термическая стабильность

Как цитировать

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕРМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННОГО ТЕРЕФТАЛАТОМ ЦИНКА ПОЛИЭТИЛЕНА. (2026). Инновационные технологии, 61(1), 72-77. https://doi.org/10.70769/2181-4732.ITJ.2026-1.09

Аннотация

В данном исследовании изучены физико-механические и термические свойства полиэтилена, модифицированного терефталатом цинка. Использование модификаторов в производстве полимерных композиционных материалов позволяет значительно улучшить эксплуатационные свойства материалов. В процессе исследований в состав полиэтилена был добавлен терфталат цинка в количестве 1-15%, определены прочность на растяжение, степень деформации и горючесть полученных композиционных материалов. Механические испытания проводились на универсальной испытательной установке AGS-X, а горючесть оценивалась методом кислородного индекса по ГОСТ 12.1.044-89 и ИСО 4589-1. Полученные результаты показали, что кислородный индекс в модифицированных образцах полиэтилена увеличился, а термическая стабильность материала улучшилась. Также увеличение количества модификатора усиливает межфазное взаимодействие в структуре полимера, повышает механические свойства композитного материала.

PDF (узбекский)

Список литературы

[1] Callister W.D., Rethwisch D.G. Materials Science and Engineering: An Introduction. – New York: John Wiley & Sons, 2018. – 960 p.

[2] Fried J.R. Polymer Science and Technology. – New Jersey: Prentice Hall, 2014. – 680 p.

[3] Billmeyer F.W. Textbook of Polymer Science. – New York: John Wiley & Sons, 2017. – 578 p.

[4] Kuleznev V.N., Shershnev V.A. Khimiya i fizika polimerov. – Moskva: Kolos, 2007. – 367 s.

[5] Rabek J.F. Polymer Photodegradation: Mechanisms and Experimental Methods. – London: Springer, 2012. – 573 p.

[6] Bryant R.W. Polymer Processing Principles and Design. – New York: Marcel Dekker, 2013. – 452 p.

[7] Akhmedov S.A., Usmanov Kh.U. Polimer kompozitsion materiallar texnologiyasi. – Toshkent: Fan, 2016. – 296 b.

[8] Kamalov Kh.K., Rasulov A.A. Polimer materiallar kimyosi va texnologiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2018. – 312 b.

[9] GOST 11262–80. Plastmassalar. Cho‘zilishdagi mustahkamlikni aniqlash usuli. – Moskva: Standartinform, 1980.

[10] GOST 12.1.044–89. Yong‘in xavfsizligi. Materiallarning yonuvchanligini aniqlash usullari. – Moskva: Standartinform, 1989.

[11] G‘ayimnazarov I. X. UDC 532.543: 627.157: Calculation of the parameters of the base rows in a non-stationary flow //Innovatsion texnologiyalar. – 2025. – Т. 59. – №. 3. – С. 62-66.

[12] ISO 4589–1:2017. Plastics – Determination of burning behavior by oxygen index. – Geneva: International Organization for Standardization, 2017.

[13] Brydson J.A. Plastics Materials. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2016. – 920 p.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторское право (c) 2026 Berdiyev S.A., Muhitdinov B.B., Karimov O.T., Nurqulov F.N. (Muallif)

Загрузки

Данные о загрузках пока недоступны.