Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80644
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorМинакова, Наталья Николаевнаru
dc.contributor.authorУшаков, Василий Яковлевичru
dc.date.accessioned2024-10-19T09:08:39Z-
dc.date.available2024-10-19T09:08:39Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.citationМинакова, Н. Н. Теплофизические характеристики полимерных композиционных материалов с углеродными компонентами для электротехнических устройств / Н. Н. Минакова, В. Я. Ушаков // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. — 2023. — Т. 334, № 6. — С. 134-139.ru
dc.identifier.issn2413-1830-
dc.identifier.urihttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/80644-
dc.description.abstractАктуальность работы обусловлена необходимостью дальнейшего улучшения свойств композиционных материалов - их технологичности и экологичности, ресурсной и энергетической эффективности. Сфера применения таких материалов расширяется, охватывая, в том числе, разведку и добычу нефтегазовых ресурсов, благодаря возможности регулирования их свойств в широких пределах. Резистивные и изоляционные изделия из полимерных материалов с углеродными компонентами характеризуются небольшими весом и стоимостью, а также доступностью исходного сырья и промышленной технологией изготовления. Многообразие процессов в наполненных полимерах, применяемых в резистивных конструкциях при повышенных температурах, требует изучения их теплофизических характеристик, определяющих процессы теплообмена и теплопередачи в материале. Тепловыделение и теплообмен в них реализуются на различных уровнях: полимерное связующее, свойства которого формируются под действием углеродного компонента, и электропроводящая сетка, погруженная в полимерную матрицу. Это делает актуальными исследования теплофизических характеристик, которые формируются за счет широкого набора параметров. Цель: изучить теплофизические характеристики наполненных техническим углеродом каучуков для повышения эффективности их использования в изделиях и конструкциях; выявить влияние на теплофизические и структурные характеристики полимерных композиционных материалов углеродных компонентов. Методы: инструментальные измерения теплофизических характеристик материалов, рентгеноструктурный, статистический и корреляционный анализы. Результаты. Экспериментально подтверждено, что теплофизические характеристики (теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность) зависят от вида связующей основы. Проанализирована их связь с физическими свойствами связующей основы и композиционного материала. Установлена зависимость теплофизических характеристик от степени кристалличности связующего компонента в композиционном материале - при увеличении содержания кристаллической фазы в полимере теплоемкость, теплопроводность и температуропроводность увеличиваются. Сформулированы рекомендации по подбору материала связующего для полимерных композиционных материалов с углеродными компонентами с учетом характера теплового режима конструкции, например, при работе в нестационарных тепловых режимах.ru
dc.description.abstractThe relevance of the work is caused by the need to further improve the properties of composite materials - their manufacturability, resource and energy efficiency. The scope of such materials is expanding, covering, among other things, the exploration and production of oil and gas resources, due to the possibility of regulating their properties over a wide range. Resistive and insulating products made of polymer materials with carbon components are characterized by low weight and cost, as well as the availability of raw materials and industrial manufacturing technology. The variety of processes in filled polymers used in resistive structures at elevated temperatures requires the study of their thermophysical characteristics, which determine the processes of heat transfer in the material. Heat release and heat transfer in them are realized at different levels: electrically conductive mesh immersed in a polymer matrix. This makes it relevant to study thermophysical characteristics, which are formed due to a wide range of parameters. Purpose: to study the thermophysical characteristics of rubbers filled with carbon black to increase the efficiency of their use in products and structures; to reveal the effect of carbon components on the thermophysical and structural characteristics of polymer composite materials. Methods: instrumental measurements of thermophysical characteristics of materials, X-ray diffraction, statistical and correlation analyses. Results. It was experimentally confirmed that thermophysical characteristics (heat capacity, thermal conductivity, thermal diffusivity) depend on the type of binder base. Their relationship with the physical properties of the binder base and composite material is analyzed. The dependence of thermophysical characteristics on the degree of crystallinity of the binder component in the composite material was established - with an increase in the content of the crystalline phase in the polymer, the heat capacity, thermal conductivity and thermal diffusivity increase. Recommendations are formulated for the selection of a binder material for polymer composite materials with carbon components, depending on the nature of the thermal regime of the structure, for example, when operating in non-stationary thermal regimes.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoruen
dc.publisherТомский политехнический университетru
dc.relation.ispartofИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. 2023. Т. 334, № 6ru
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/-
dc.sourceИзвестия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсовru
dc.sourceBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineeringen
dc.subjectресурсосбережениеru
dc.subjectполимерные композиционные материалыru
dc.subjectуглеродные компонентыru
dc.subjectтехнический углеродru
dc.subjectэластомерыru
dc.subjectметод лазерной вспышкиru
dc.subjectтеплофизические характеристикиru
dc.subjectкоэффициент теплопроводностиru
dc.subjectудельная теплоемкостьru
dc.subjectкоэффициент температуропроводностиru
dc.subjectтеплообменru
dc.subjectтеплопередачаru
dc.subjectкристаллическая фазаru
dc.subjectresource savingen
dc.subjectpolymer composite materialsen
dc.subjectcarbon componentsen
dc.subjectelastomers filleden
dc.subjectcarbon blacken
dc.subjectlaser flash methoden
dc.subjectthermophysical characteristicsen
dc.subjectthermal conductivity coefficienten
dc.subjectspecific heat capacityen
dc.subjectthermal diffusivity coefficienten
dc.subjectheat exchangeen
dc.subjectheat transferen
dc.subjectcrystalline phaseen
dc.titleТеплофизические характеристики полимерных композиционных материалов с углеродными компонентами для электротехнических устройствru
dc.typeArticleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dcterms.audienceResearchesen
local.description.firstpage134-
local.description.lastpage139-
local.filepathbulletin_tpu-2023-v334-i6-13.pdf-
local.filepathhttps://doi.org/10.18799/24131830/2023/6/4290-
local.identifier.bibrec(RuTPU)672334-
local.issue6-
local.localtypeСтатьяru
local.volume334-
dc.identifier.doi10.18799/24131830/2023/6/4290-
Располагается в коллекциях:Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
bulletin_tpu-2023-v334-i6-13.pdf580,02 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons Creative Commons