Mehaniki-himiki özgermelerde geterokompozitleriň gurluş taýdan emele geliş prosesini öwrenmek
Doly tekst
Gysgaça beýany

Makalada mehaniki-himiki özgermelerde geterokompozit ulgamlarda gurluş taýdan emele gelmäniň derňewiniň netijeleri beýan edilýär. Gaz-himiýa senagatynyň düzüminde uglerod saklaýan galyndylary tarapyndan özgerdilen bölejikleriň mehaniki täsiriniň we işjeňleşdirmesiniň netijesinde bölejikleriň hereket mehanizmi öwrenildi. Geterokompozitleriň talap edilýän mehaniki häsiýetlerini açyk-aýdyň etmek üçin olaryň utgaşyklylygyny we gurluş taýdan emele gelşini üpjün etmegiň şertleri öwrenildi. Bu şertler fazaara adgeziýanyň öllenijiliginiň we dolduryjy-birleşdiriji fazalaryň bölekleriniň arasynda güýjenmäniň endigan ýaýramagynyň netijesinde üpjün edilýär. Gatlakly dolduryjynyň mehaniki taýdan işjeňleşdirilmeginiň dolduryjynyň aglomeratizasiýasyny bozýandygy, bölejikleriň mehaniki taýdan işjeňleşdirmäniň netijesinde eýýäm emele gelen položitel we otrisatel zarýadly koalin bölejiklerinde paýlanylyşynyň has deňölçegli bolýandygy ýüze çykarylandyr, položitel we otrisatel zarýadly koalin bölejikleri prosese himiki özgerdiji hökmünde täsir edýän pirogalyndynyň özgerdiji plastifikatory bilen kowalent Wan-der-Waals baglanyşygyny emele getirýär.

Esasy sözler
Меhaniki taýdan işjeňleşdirme, mehaniki-himiki taýdan işjeň leşdirme, gurluş taýdan emele gelme, dolduryjy, kaolin, аglomerat, fiziki we himik i häsiýetler, dolduryjy.
Awtor barada
Umida Аližonowna Ziýamuhammedowa

Daşkent döwlet ulag uniwersiteti

Uzbekistan

Daşkent döwlet ulag uniwersitetiniň professory, tehniki ylymlaryň doktory


Edebiýatlar

1. Бондалетов В.Г., Бондалетова Л.И., Нгуен Ван Тхань. Использование жидких продуктов пиролиза углеводородного сырья в синтезе нефтеполимерных смол // Успехи современного естествознания. – № 1–7. – 2015. – С. 1130–1133.

2. Кодиров О.Ш. и др. Исследование химического состава пироконденсата пиролизного производства // Universum: Технические науки: электрон. научн. журн – № 9 (54), – 2018.

3. Ziyamukhamedova U., Miradullayeva G., Rakhmatov E., Nafasov J., & Inogamova M. Development of The Composition of a Composite Material Based On Thermoreactive Binder Ed-20. Chemistry And Chemical Engineering, 2021(3), 6.

4. Ziyamukhamedova U., Rakhmatov E., & Nafasov J. (2021, April). Optimization of the composition and properties of heterocomposite materials for coatings obtained by the activation-heliotechnological method. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1889, No. 2, p. 022056). IOP Publishing.

5. Ziyamuxamedova, U.A., Miradullaeva, G. B., & Nafasov, J. H. (2022). Study of the phase composition of products of mechanochemical interaction in Ta+ C systems. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(06), 61-67.

6. Гайбуллаев С.А., Турсунов Б.Ж. Пироконденсат как ценное сырьё химического синтеза // Universum: Технические науки: электрон. научн. журн № 6(75). 2020. URL: http://7universum.com/ru/tech/archive/item/9680

7. Панин С.В. Экструдируемые полимер-полимерные композиты на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) / С.В. Панин, Л.А. Корниенко, В.О. Алексенко, Д.Г. Буслович, Ю.В. Донцов // Сборка в машиностроении, приборостроении. – № 1. – 2018. – С. 16–23.

8. Заболотнов А.С. Износостойкость композиционных материалов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена с наполнителями разного типа. // Все материалы. Энциклопедический справочник. – № 12. – 2017. – С. 13–19.

9. Taromsari S.M. Optimizing tribological, tensile & in-vitro biofunctional properties of UHMWPE based nanocomposites with simultaneous incorporation of graphene nanoplatelets (GNP) & hydroxyapatite (HAp) via a facile approach for biomedical applications. // Composites Part B: Engineering. – 2019. – Vol. 175. – P. 107–181.

10. Shi G. In-situ fabrication of a UHMWPE nanocomposite reinforced by SiO2 nanospheres and its tribological performance. // Materials Chemistry and Physics. – 2019. – Vol. 236. – P. 121–778.

11. Ушаков А.В. Механические и трибологические свойства комплексно-модифицированного материала на основе СВМПЭ и CuO. // Трение и износ. – Т. 35, № 1. – 2014. – С. 12–17.