Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тинчуринские чтения_1 том (2017).docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
18 Mб
Скачать

Разработка состава связующего для изготовления изделия медицинского назначения методом прессового формования

ГАДЫЕВА И.И., ХАМИДУЛЛИН О.Л., АМИРОВА Л.Р., КНИТУ–КАИ, г. Казань

Науч. рук. д-р хим. наук, профессор АМИРОВА Л.М.

С развитием индустрии композитного материаловедения использование изделий из композитных материалов (КМ) перестает ограничиваться такими областями промышленности, как космос и авиация. Доля использования КМ растет также и в медицине. При изготовлении изделий медицинского назначения, относящихся к группе контактирующих с тканями организма, к ним применяется ряд четких требований, таких как нетоксичность и сохранность свойств при стерилизации. При подборе компонентов связующего, помимо медицинских, должны учитываться также требования, связанные с технологией изготовления. Для исследо-ваний была выбрана препреговая технология изготовления.

Одним из важнейших вопросов при разработке связующего для препрега является правильный подбор реологических свойств. Недостаточная вязкость связующего приводит к повышенной пористости и низкой межслоевой прочности. Реология связующего должна обеспечивать формоустойчивость выложенной на оснастку заготовки. В процессе изготовления препрега важно, чтобы вязкость связующего и время нахождения вязкости при данной температуре обеспечивали возможность качественной пропитки.

Целью данной работы явился выбор компонентов для получения препрега, удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к изделию медицинского назначения.

Научная новизна заключалась в использовании нового катализатора, синтезированного нами ранее [1], который обладает повышенными антибактерицидными свойствами. Реологические параметры смолы и отвердителя для изготовления препрега определялись на динамическом реометре. Из полученных данных были подобраны компоненты состава связующего. На первом этапе изготовления препрега была получена пленка из выбранного связующего. Далее происходило совмещение волокна со связующим с последующей сушкой препрега. Из полученного препрега был изготовлен фрагмент панели и проведены механические и теплофизические испытания. Механические испытания проводились на универсальной электромеханической машине Instron-5882. Значение проч­ности на сжатие определялось по ASTMD-3410 и было равно 320,7 МПа. Температура стеклования полученного композита равна 147 °С.

Литература

1. Amirova L.R. Kinetics and mechanistic investigation of epoxy-anhydride compositions cured with quaternary phosphonium salts as initiators / L.R. Amirova, A.R. Burilov, L.M. Amirova et al. // Journal of Polymer Science. Part A: Polymer Chemistry. – 2016. – Vol. 54, N 8. – P. 1088–1097.

УДК 537.12

Исследование природных минералов халькопирита методом ямр в локальном поле

ГАРЬКАВЫЙ С.О., ШМИДТ Е.В., КГЭУ, г. Казань

Науч. рук. д-р физ.-мат. наук, профессор МАТУХИН В.Л.

Халькопирит CuFeS2 – известный полупроводниковый минерал, обладающий большим набором уникальных физических свойств [1]. Целью данной работы является исследование образцов халькопирита континентального и океанического происхождения методом ЯМР 63,65Cu в локальном поле. Для проведения исследований было взято пять образцов, которые представляют собой поликристаллические порошки с размером зерен от 0,1 до 1 мм. Образцы океанического происхождения были получены из месторождений «Победа» и «Семенов-2» Срединно-Атлантического хребта, образцы континентального происхождения были получены из медно-колчеданных месторождений г. Сибай. Измерения проводились на многоимпульсном спектрометре ЯКР Tecmag-Redstone.

Значительная ширина обнаруженных резонансных линий в спектрах образцов океанического происхождения свидетельствует о сравнительно большем распределении локальных магнитных и электрических полей по сравнению с образцами континентального происхождения. Это распределение может являться результатом более заметного отклонения состава исследованных образцов океанического происхождения халькопирита от стехиометрического состава [2]. Полученные результаты показывают, что импульсный метод ЯМР Cu в локальном поле может быть одним из весьма эффективных методов изучения электронных и кристаллических свойств природных минералов.

Литература

1. Ran Ang, Atta Ullan Khan, Naohito Tsujii, Ken Takai, Ryuhei Nakamura, Takao Mori // Angewandte Chemie. – 2015. – Vol. 54(44). – P. 12909–12913.

2. Babaeva S.F., Matukhin V.L., Pogoreltsev A.I., Gavrilenko A.N. Composition and Semiconductor Properties of Non-Stoichiometric Deep-Sea Chalcopyrites from the Mid-Atlantic Ridge. Goldschmidt Conference Abstracts. – Yokohama, Japan, 2016. – 135 p.

УДК 678