Page 29 - Журнал "Станочный парк"
P. 29

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                           НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 мимо адсорбции, обусловленной в основном физическими взаимодействиями (главным об-  ждаемых  и  развивающихся
 разом это Ван-дерваальсовы силы), при использовании фторПАВ происходит химическая   капель влаги и агрессивных
 реакция.  жидкостей  на  поверхности.
    Высокая адсорбционная спо-
    Процессы,  определяющие  изменения  температуры  в  анализируемой  гетерогенной   собность на границах разде-
 структуре, имеют гораздо более сложный характер, поскольку наряду с рассмотренными   ла жидкость – твёрдое тело
 выше  способами  активации  и  создания  мономолекулярной  наноплёнки  происходит  экс-  и определена скоростью ад-
 поненцирование и изменение пористости (в сторону равномерности), то есть величины и   сорбции наноплёнок, что ча-
 вида межфазной поверхности и модификации.   сто  описывают  уравнением
    Оствальдовское созревание нейтрализуется за счёт ускорения коалесценции и сни-  [9]:
 жения уровня поверхностной энергии, что напрямую влияет на угол смачиваемости оса-
    α = 0,856.10-11 + 8,900.10-
    7 С.


            Это соответствует пря-
 Таблица 1. Результаты измерения усилия отрыва упора прибора PosiTest от  молинейной  зависимости  в
 поверхностей деталей, представленных лабораторией № 5 ГОСНИТИ.  области изотермы Генри, то
    есть начальной стадии, в ко-
    торой  формируется  первый
 №  образец  Усилие, Мпа  Характер адгезии  адсорбционный слой.                           Рис. 5. Процесс образования

 пусковое  На      С учётом удельного со-                                                 монослоя фторПАВ компози-
                                                                                          ций Эпилам СФК-05 ТУ2412-
 отрыв  противления  полупроводни-                                                        002-13868195-2012
 1  Пластина сталь 65 г   -  10,42  Высокая адгезия  ков в широких пределах (от
    10-4 до 109 Ом•см), некото-
 неэпаламированная  рые  полупроводники  (кар-
 2  То же, пластина №2  -  8,99  То же самое  бид  кремния,  селен,  теллур

 3  Брусок керамики  0,7  7,75  Когезионный разрыв.   и  др.)  изменяют  своё  элек-
 Адгезия очень   трическое  сопротивление  с
 высокая  ростом  приложенного  к  ним
    напряжения или под действием световых излучений. Наноплёнки на основе фторПАВ, не
 4  Стальная пластина,   0,7  6,07  Высокая адгезия  изменяя параметров токопроводимости и диэлектричности, способствуют гидрофобизации
 неочищенная  и уменьшению отрицательного влияния внешних факторов.
            Указанные направления получения и применения покрытий без значительных эко-
 5  Пластина стеклянная   0,7  5,48  То же самое    номических затрат (не требуют создания вакуума и высоких температур) выгодно выде-
 №1  ляются среди прочих направлений, предоставляют возможность получать молекулярные
 6  Диск из полиэтилена  0,7  3,20  Не высокая адгезия,   моно- и мультислои на основе фторорганических веществ, включая и высокомолекуляр-
 отрыв на   ные соединения и многофункциональные защитные наноплёнки.
 поверхности образца     Кроме того, такого типа плёнки частично защищают режущие кромки лезвийного ин-
 7  Пластина стеклянная   -  1,04  Не высокая адгезия  струмента от преждевременного затупления и прилипания полимеров.

 №2
 8  Пластина пластиковая   -  0,88  Низкая адгезия
 №1                                                                                                        А.С. Вохидов
 9  То же самое, пластина   -  0,84  То же самое

 №2
 10  Пластина сталь 65 г   -  0,68  То же самое  Литература:
    1. Вохидов А.С. Многофункциональные защитные наноплёнки эпилам: изменение свойств поверхностей материалов и
 эпаламированная  покрытия, исследование принципов и источников хемосорбции/Сб.трудов под общ. ред. проф. Войнова К.Н., Санкт-Пе-
    тербург, Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 17 - 19 сентября 2014, ISBN978-5-0465-4, с 165 – 172.
 11  Диск стальной   -  0,64  То же самое  2. Канарев Ф.М. Начала физхимии микромира. Монография. Краснодар, 2007.
 элампированный  3. Железнов И.Г. Физика Эфира. Москва, 2010.
    4. Акимов О.Е. Пространственные группы и двойственность. Моделирование волновых процессов. Эффект Доплера.
 12 Пластина поликарбоната   -  0,49  То же самое  Интернет-ресурс. Сборник материалов с комментариями Валдиса Эгле. – Grizinkalns. с. 94 – 98.
    5. Франктфурт А.Б., Фоек А.М.//У истоков квантовой истории. М.: Наука, 1975. 138с.
 элампированная  6. Ахматов A.C. Молекулярная физика граничного трения. ‒ М.: Физматгиз, 1963. 472 с.
 13  То же самое №3  -  0,77  Низкая адгезия  7. Дунаев А.В. Нетрадиционная триботехника. Модификация поверхностей трения. //LAP LAMBERT Academic Publishing,
    2013, 270 c.
 14  Лист фторопласта (два   0,7  0,41;  Низкая адгезия,  8. Фукс Г.И. Вязкость и пластичность нефтепродуктов. Москва: Гостоптехиздат, 1951. 252 с.
 испытания)  отрыв на   9. Рябинин Н.А. Физико- и механохимические свойства твёрдых поверхностей, модифицированных фторсодержащими
    поверхностно-активными веществами. Темы докладов 4-й Международной практической конференции, 16 - 18 апрел
 0,55  поверхности образца  2002 г., Санкт-Петербург, С. 3-5.



 28  Станочный парк                                                                             Станочный парк        29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34