Experimental Study of the Chemical Composition and Evaluation of Microhardness of the Main Component of Heat-Shrinkable Tubing

УДК 539.25:678

  • O.V. Rymkevich Mozhaisky Military Space Academy (Saint-Petersburg, Russia) Email: Olga.Rymkevich@gmail.com
Keywords: Polymer materials, shape memory effect, microhardness, polyolefin heat shrinkable monofilament, heat shrinkable tube, microhardomer, infrared spectroscopy

Abstract

In this paper, a heat-shrinkable InnoSHRINK XTFS tubing with diameters of10 cm is investigated. The chemical composition is determined by the infrared spectroscopy using the absorption spectrum within the range of 5000500 cm-1 with a resolution of 4 cm-1 and the number of scans of 32 of the main heat-shrinkable component of the textile fabric. Based on the obtained dependence, it is concluded that the main heat-shrinkable component is polyolefin monofilament. Polyolefin monofilament must be modified to have a shape memory effect in order to acquire the ability to shrink. Its microhardness is calculated to identify suitable operating conditions of materials made from such filaments. Microhardness allows you to choose the maximum load on the material. Previously, microhardness was determined only for compressed polyolefin samples. The author has successfully carried out the evaluation of microhardness for a single textile thread by melting it into a slot with Wood alloy.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

O.V. Rymkevich, Mozhaisky Military Space Academy (Saint-Petersburg, Russia)

доцент кафедры физики

References

Языев Б.М., Аль-Вали Ибрагим Ахмед Абдула, Аль-Хадж Мохнуд Абдо Хасан. Применение полимеров в строительстве // Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей 'StudNet. 2021. № 1.

Белошенко В.А., Варюхин В.Н., Возняк Ю.В. Эффект памяти формы в полимерах // Успехи химии: обзорный журнал по химии. 2005. Т. 74. № 3.

Длительная долговечность труб из сшитого полиэтилена в системе горячего водоснабжения с хлорированной водой // Plastics, Rubber and Composites. 1999. Т. 28. № 6.

Tao Xie. Tunable polymer multi-shape memory effect // Nature. 2010. 464.

Малинина РИ., Малютина Е.С., Новиков В.Ю. и др. Практическая металлография. М., 2002.

Жорин В.А., Киселев М.Р. Термомеханические исследования полиэтилена высокой плотности после пластического деформирования под высоким давлением // Известия РАН. Механика твердого тела. 2021. № 3.

Жорин В.А., Мухина Л.Л., Разумовская И.В. Изменение микротвердости полиэтилена и полипропилена в результате пластического течения под высоким давлением // Высокомолекулярные соединения. Серия Б. 1998. Т. 40. № 6.

Каюмов Р.А., Строганов И.В., Строганов В.Ф., Мухаметшин А.Т. Математические модели поведения полимерного материала с «эффектом памяти формы» // Известия КазГАСУ 2009. № 2 (12).

Головина В.В., Ляшенко В.А., Басенко В.Г., Рымкевич О.В. Прогнозирование механического поведения полимерных текстильных материалов с учетом их надмолекулярной структуры // Известия вузов. Технология легкой промышленности. 2017. № 2 (36).

Рымкевич О.В., Цобкалло Е.С., Москалюк О.А. Исследование процесса термоусадки полиолефиновой модифицированной нити с эффектом памяти формы // Технология текстильной промышленности. 2014. № 2 (350).

Тихонов Н.Н., Николаева Н.Ю., Кладовщикова О.И. Эффективные методы оценки свойств полимерных изделий // Пластические массы. 2020. № 9-10.

Гарипов Р.М., Серова В.Н., Ефремова А.А., Геркина Ж.Ю. Получение и свойства многослойной термоусадочной полимерной пленки // Вестник КНИТУ 2015. Т. 8. № 3.

Каюмов Р.А. Прогнозирование деформации во времени полимерных материалов с памятью формы при различной температуре // Известия КазГАСУ 2011. № 2 (16).

Published
2022-09-09
How to Cite
Rymkevich O. Experimental Study of the Chemical Composition and Evaluation of Microhardness of the Main Component of Heat-Shrinkable Tubing // Izvestiya of Altai State University, 2022, № 4(126). P. 54-59 DOI: 10.14258/izvasu(2022)4-08. URL: http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282022%294-08.