Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Современные функциональные синтетические волокнистые материалы. Монография
.pdf
101
236. Пат. 2368501 РФ. Способ производства многофункциональ-
ного эластичного слоистого материала: заявл. 14.03.2005; опубл.
27.09.2009 / Э. Л. Маккормэк, К. Б. Лавлесс, В. Ч. Нг.
237. Пат. 2317132 РФ. Многослойный сорбционно-фильтроваль-
ный материал: заявл. 09.11.2006; опубл. 20.02.2008 / А. В. Генис,
В. В. Усов, Р. К. Идиатулов.
238. Пат. 2474406 РФ. Эсктрудированный многослойный материал для абсорбирующих изделий: заявл. 23.01.2009; опубл.
10.02.2013 / Ж. Ф. М. Аутран, Й. Муслат, Д. Д. Блэнд, Л. В. Канчио.
239. Пат. 2492912 РФ. Способ получения фильтрующего поли-
мерного материала и фильтрующий материал: заявл. 20.12.2011; опубл.
20.09.2013 / В. Г. Мамагулашвили, А. Е. Негин, К. И. Луканина,
А. Д. Шепелев, Ю. М. Голуб, Г. Н. Ворожцов, О. Л. Калия.
240. Пат. 2477644 РФ. Фильтрующий материал, способ его получения и применение: заявл. 07.11.2011; опубл. 20.03.2013 / Ю. Н. Филатов, Д. В. Перминов, И. В. Кириллова, И. Ю. Филатов, П. М. Щуров.
241. Мик, И. А. Метод формования высокоэффективного самонесущего композитного фильтрующего материала из полимерных микрои нановолокон / И. А. Мик, В. Н. Горев, Д. А. Трубицын // Экология
и промышленность России. – 2017. – Т. 21, № 4. – С. 13–19.
242. Пат. 2353523 РФ. Ламинированные ультразвуком многослойные материалы: заявл. 10.06.2004; опубл. 27.04.2009 / К. Ф. Томашевски, Л. М. Браун.
243. Технология аддитивной отделки нетканых текстильных материалов, получаемых методом прямого формования / Н. В. Скобова,
Н. Н. Ясинская, Л. Е. Соколов, С. С. Гришанова // Химические волокна. – 2019. – № 1. – С. 36–38.
244. Пат. 2465138 РФ. Способ ультразвуковой сварки синтетических материалов: заявл. 27.12.2010; опубл. 27.10.2012 / Ф. Е. Ляшко.
245. Липатова, И. М. Функционализация синтетических волокнистых материалов с использованием наноразмерных полимерных носителей / И. М. Липатова, А. П. Морыганов // Российский химический
журнал. – 2015. – Т. 59, № 3. – С. 60–67.
246. Сергеев, В. Т. Анализ структуры многослойных комбинированных тканей для многофункциональных композитов / В. Т. Сергеев //
Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2017. – № 1. – С. 302–305.
247. Тошов, Ш. С. Многослойные трикотажные полотна и их особенности / Ш. С. Тошов // Всероссийская научно-практическая

102
конференция «Научные исследования и разработки в области дизайна
и технологий»: сб. материалов. – Кострома: КГУ, 2019. – С. 256–258.
248. Пивкина, С. И. Разработка трикотажных материалов на базе
двухслойных переплетений / С. И. Пивкина, О. П. Фомина, А. В. Голубчикова // V Всероссийская научно-практическая конференция с участием
молодых ученых «Инновационные материалы и технологии в дизайне»:
тезисы докладов. – Санкт-Петербург: СПГТИ, 2019. – С. 209–210.
249. Голубчикова, А. В. Концепция проектирования текстильных
материалов и изделий для новорожденных с низкой массой тела /
А. В. Голубчикова, Е. В. Павлюченко // Дизайн и технологии. – 2017. –
№ 59 (101). – С. 43–48.
250. Галавская, Л. Е. Перспективы использования трехмерных
геометрических моделей структуры трикотажа в проектировании изделий с заданными свойствами / Л. Е. Галавская, Т. В. Елина // Дизайн.
Материалы. Технология. – 2013. – Т. 2. – № 27. – С. 10–12.
251. Григорьева, Е. Г. Трикотаж комбинированных переплетений / Е. Г. Григорьева // Дизайн. Материалы. Технология. – 2013. – Т. 2,
№ 27. – С. 84–85.
252. Привала, В. А. Многослойные мембранные материалы для
современной одежды разного назначения / В. А. Привала // Науковий
огляд. – 2014. – Т. 8, № 7. – С. 51–57.
253. Исследование полимерных материалов на основе полиамида
для изготовления мембранной защитной одежды / И. Ш. Абдуллин,
Р. Х. Фатхутдинов, О. Ю. Миронова [и др.] // Вестник Казан. технол.
ун-та. – 2012. – Т. 15, № 14. – С. 143–145.
254. Вишневская, О. В. Современные методы нанесения покрытия на текстиль / О. В. Вишневская // Вестник технол. ун-та. – 2016. –
Т. 19, № 18. – С. 69–72.
255. Пат. US 4194041 А США. Waterproof laminate: заявл.
29.06.1978; опубл. 18.03.1980/ R. W. Gore, S. B. Allen.
256. Пат. 2127194 РФ. Слоистый материал, состоящий из поли-
уретана и термопластичного материала, содержащего неорганическую
полярную добавку: заявл. 12.10.1995; опубл. 10.03.1999 / Г. Д. Куллер.
257. High-performance polymer photovoltaic devices with inverted
structure prepared by thermal lamination / M. Nakamura, C. Yang, K. Tajima, K. Hashimoto // Solar Energy Materials and Solar Cells. – 2009. –
№ 93 (9). – P. 1681–1684.

103
258. Patent US 20020076503 A1. Clothing article such as a working
or protective glove made from a textile support / P. Borreani, P. Vaille. Stated
09.07.1998; pub. 20.06.2002.
259. Patent US 8137606 B2. Lightweight thin flexible polymer coated
glove and a method therefor / E. Thompson, D. Narasimhan, J. C. Moreland,
H. Mohd Ghazaly, Ansell Healthcare Products Llc. Stated 25.08.2010; pub.
20.03.2012.
260. Панкевич, Д. К. Исследование паропроницаемости водоза-
щитных композиционных слоистых материалов / Д. К. Панкевич,
Е. М. Лобацкая // Новое в технике и технологии в текстильной и легкой
промышленности: материалы докладов международной научно-технической конференции. – Витебск: Изд-во ВГТУ, 2015. – С. 79–81.
261. Панкевич, Д. К. Исследование водонепроницаемости композиционных слоистых материалов / Д. К. Панкевич // Новое в технике
и технологии в текстильной и легкой промышленности: материалы докладов международной научно-технической конференции – Витебск:
Изд-во ВГТУ, 2015. – С. 78–79.
262. Пат. 4367327 США. Breathable, non-porous polyurethane film
prepared from a low molecular weight difunctional compound, a polyethylene glycol and a diisocyanate: заявл. 21.07.1981; опубл. 04.01.1983 /
J. R. Holker, R. Jeffries, G. R. Lomax.
263. Fatigue life predictions of porous composite paper coating /
N. Fern, P. Alam, F. Touaiti, M. Toivakka // International Journal of Fatigue. – 2012. – № 38. – P. 181–187.
264. Patent US 20090042320 A1. Methods for liquid transfer coating
of three-dimensional substrates / D. X.Q. Wang, M. M. Moslehi, S. Nag,
Solexel Inc. Stated 18.08.2008; pub. 12.02.2009.
265. Patent US 8512581 B2. Methods for liquid transfer coating of
three-dimensional substrates / D. X. Q. Wang, M. M. Moslehi, S. Nag, Solexel Inc. Stated 18.08.2008; pub. 20.08.2013.
266. Bidoki, S. M. Environmental and economical acceptance of polyvinyl chloride (PVC) coating agents / S. M. Bidoki, R. Wittlinger // Journal
of Cleaner Production. – 2010. – № 18 (3). – P. 219–225.
267. Mondal, S. Phase change materials for smart textiles – An overview / S. Mondal // Applied Thermal Engineering. – 2008. – № 28 (11–12). –
P. 1536–1550.
268. Анализ ассортимента многослойных текстильных материа-
лов и разработка их классификации / Л. А. Ульвачева,

104
В. И. Бесшапошникова, И. Н. Жагрина [и др.] // Дизайн и технологии. –
2014. – № 44 (86). – С. 71–78.
269. Мокеева, Н. С. Номенклатура показателей качества мем-
бранных материалов для спортивной одежды / Н. С. Мокеева,
Т. В. Глушкова, В. С. Кузнецова // Международная научно-практическяая конференция «Приоритетные модели общественного развития
в эпоху модернизации: экономические, социальные, философские, политические, правовые аспекты»: сб. материалов. – Саратов: ООО «Академия управления», 2016. – С. 42–45.
270. Ковицына, Ю. В. Характеристика современных мембранных
материалов, используемых в производстве одежды для эксплуатации
в условиях пониженных температур / Ю. В. Ковицына, Е. В. Бызова //
Всероссийская научная студенческая конференция «Инновационное
развитие легкой и текстильной промышленности» (ИНТЕКС-2017):
сб. материалов. – Москва: МГУДТ, 2017. – С. 201–204.
271. Сорокина Т. Б. Перспективные полимерно-текстильные материалы для производства верхней одежды и изделий технического
назначения / Т. Б. Сорокина // Швейная промышленность. – 2013. –
№ 6. – С. 40.
272. Метелева, О. В. Новая технология повышения защитных
свойств одежды для туризма и активного отдыха / О. В. Метелева,
Е. П. Покровская // Сервис в России и за рубежом. – 2013. ‒ № 1 (39). ‒
С. 86–96.
273. Scott, R. A. Coated and Laminated Fabrics / R. A. Scott // Chemistry of the Textile Industry. – 1995. – Р. 210–247.
274. Painter, C. J. Waterproof, Breathable Fabric Laminates: A Perspective from Film to Market Place / C. J. Painter // Journal of Coated Fabrics. – 1996. – № 26 (2). – Р. 107–130.
275. Influence of plasma modification on hygienic properties of textile fabrics with nonporous membrane coating / E. F. Voznesensky,
R. G. Ibragimov, O. V. Vishnevskaya [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. – 2017. ‒ V. 927. – P. 012075.
276. Демина, Н. М. Современные армирующие волокнистые ма-
териалы для полимерных композитов конструкционного назначения /
Н. М. Демина // IX Всероссийская научно-практическая конференция
«Нанотехнологии: образование, наука, инновации»: сб. докладов. –
Курск: КГУ, 2018. – С. 104–112.
277. Богомолов, П. И. Обзор современных технологий изготовления
объемно-армирующих преформ для перспективных композиционных

105
материалов / П. И. Богомолов, И. А. Козлов, М. А. Бируля // Технико- технологические проблемы сервиса. – 2017. – № 1. – С. 22–27.
278. Сергеев, В. Т. Технология изготовления многослойной бикомпонентной ткани / В. Т. Сергеев, С. Д. Николаев, Р. И. Сумарукова //
Технология текстильной промышленности. – 2012. – № 6. – С. 81–85.
279. Киселев, А. М. Прогнозирование механических характеристик 3d-тканей с применением системы проектирования «преформа» /
А. М. Киселев // Технологии и качество. – 2019. – № 2 (44). – С. 20–25.
280. Оптимизация демпфирующих характеристик слоистых композитных материалов, содержащих волокна с вязкоупругим покрытием / С. А. Лурье, Ю. О. Соляев, М. А. Андрюнина, Е. Д. Лыкосова //
Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. – 2012. – № 3. – С. 98–119.
281. Атясова, Е. В. Гибридные полимерные композиционные материалы / Е. В. Атясова, А. Н. Блазнов // Все материалы. Энциклопедический справочник. – 2019. – № 11.– С. 23–31.
282. Филатова, Е. В. Подрывные инновационные технологии в текстиле / Е. В. Филатова, В. В. Лагутина // XIII Международная научно-практическая конференция «Экологические проблемы региона и пути их разрешения»: сб. материалов. – Омск: ОГТУ, 2019. – С. 263–268.
283. Миниханова, Р. Р. Проектирование изделий легкой промышленности из современных композиционных материалов / Р. Р. Миниханова, Л. Р. Гирфанова // Международная научно-практическая конференция «Наука сегодня: теория и практика»: сб. науч. тр. – Уфа:
УГУЭС, 2015. – С. 62–65.
284. Гадельшин, А. Р. Оценка параметров печати 3d-принтера для
сложных 3d-моделей / А. Р. Гадельшин, Д. С. Салин // XХII Всероссийская научно-техническая конференция студентов, молодых ученых
и специалистов «Новые информационные технологии в научных исследованиях»: сб. материалов. – Рязань: РГРУ, 2017. – С. 264–266.
285. Альтерман А. Д. Возможности печати 3d-принтера /
А. Д. Альтерман, Н. Д. Лушников // Молодежный научный вестник. –
2019. – № 1 (38). – С. 53–59.
286. Столбиков, А. А. Печать на 3d-принтере эластичным мате-
риалом flex / А. А. Столбиков, А. С. Русяев, Д. Е. Чичимов / XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Дни науки»: сб. материалов. – Москва: НИЯУ МИФИ, 2017. – С. 182–183.
287. Никитина, Л. Л. Перспективы использования современных тех-
нологий 3D-печати в производстве изделий легкой промышленности из

106
полимерных материалов / Л. Л. Никитина, О. Е. Гаврилова // Вестник технол. ун-та. – 2015. – Т. 18, № 7. – С. 224–226.
288. Коваленко, Р. В. Современные полимерные материалы и технологии 3D-печати / Р. В. Коваленко // Вестник Казан. технол. ун-та. –
2015. – Т. 18, № 1. – С. 263–266.
289. Филатова, Е. В. Традиционные и инновационные фактурные
решения в костюме / Е. В. Филатова // Международная научно-техническая конференция «Дизайн, технологии и инновации в текстильной
и легкой промышленности» (Инновации–2016): сб. материалов. –
Москва: МГУДТ, 2016. – С. 209–212.
290. Колчестер, Х. Современный текстиль. Мировой обзор трендов и традиций / Х. Колчестер. – Москва: Thames & Hudson, 2011. –
346 с.
291. Метод настройки 3d-принтера и выбор оптимальных пара-
метров для улучшения качества 3d-печати / А. В. Блохин, А. А. Сапилова, А. А. Приемко [и др.] // VI Всероссийская молодежная научнотехническая конференция «Информационные технологии в науке
и производстве»: сб. материалов. – Омск: ОГТУ, 2019. – С. 8–16.
292. Гребенников, И. О. Проблемы адгезии при печати на 3d-принтере / И. О. Гребенников, З. М. Колпаков, Ю. Д. Тощакова // X научнопрактическая конференция с международным участием «Полиграфия:
технология, оборудование, материалы»: сб. материалов. – Омск: ОГТУ,
2019. – С. 57–62.
293. 3D-принтеры: технологии трехмерной печати и их влияние
на общество и экономику / Н. В. Кушнир, А. В. Кушнир, А. М. Геращенко, В. А. Терьякин // Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды КубГТУ». – 2015. – № 5. – С. 464–471.
294. Modified polymeric materials, some fundamental and applied aspects / L. S. Galbraikh, T. V. Druzhinina, G. A. Vikhoreva [et al.] // Fibre
Chemistry. – 2011. – V. 43, № 3. – P. 208–216.
295. Назаров, В. Г. Поверхностная модификация полимеров /
В. Г. Назаров. – Москва: МГУП, 2008. – 474 с.
296. Vandenbossche, M. Chitosan-grafted nonwoven geotextile for
heavy metals sorption in sediments / M. Vandenbossche, M. Jimenez, M. Casetta // Reactive and Functional Polymers. – 2013. – V. 73. – P. 53–59.
297. Bratskaya, S. Polypropylene surface functionalization with chitosan / S. Bratskaya, D. Marinin, M. Nitscbke // Adgesion Sci. Tech. –
2004. – V. 18, № 10. – P. 1173–1186.

107
298. Ferrero, F. Sustainable antimicrobial finishing of cotton fabrics
by chitosan UV-grafting: from laboratory experiments to semi industrial
scale-up / F. Ferrero, M. Periolatto, S. Ferrario // Journal of Cleaner Production. – 2013. – № 3. – P. 1–9.
299. Hu, S. G. Surface grafting of polyester fiber with chitosan and
the antibacterial activity of pathogenic bacteria / S. G. Hu, C. H. Jou,
M. C. Yang // Journal of Applied Polymer Science. – 2002. – V. 86. –
P. 2977–2983.
300. Surface characterization and antibacterial activity of chitosangrafted poly(ethylene terephthalate) prepared by plasma glow discharge /
M. W. Нub, I. K. Kang, D. N. Lee, W. S. Kim // Journal of Applied Polymer
Science. – 2001. – V. 81. – P. 2769–2778.
301. Пат. 2487205 РФ. Способ модификации полиэфирных воло-
кон: заявл. 29.03.2012; опубл. 10.07.2013 / О. В. Головешкина,
В. Ф. Каблов, И. Я. Шиповский, Н. А. Кейбал, С. Н. Бондаренко,
А. С. Иванова.
302. Пат. 2330136 РФ. Способ модификации синтетических волокон: заявл. 29.03.2007; опубл. 27.07.2008 / И. Ю. Горяйнов, Н. А. Кейбал, С. Н. Бондаренко, И. Я. Шиповский, Т. А. Мунш.
303. Пат. 2378427 РФ. Способ модификации полиамидных волокон: заявл. 21.07.2008; опубл. 10.01.2010 / Н. А. Кейбал, С. Н. Бондаренко, В. Ф. Каблов, Е. В. Сорокина, И. Я. Шиповский.
304. Wang, Y. Chemical modification for PAN fibers during heattreatment process / Y. Wang, Y. Wenyan // Physics Procedia. – 2011. –
V. 18. – P. 202–205.
305. Пат. 2287033 РФ. Способ антисептической обработки волок-
нистых материалов: заявл. 10.11.2005; опубл. 10.11.2006 / М. Г. Дьякова, Е. А. Дешевая, Н. К. Китаева, Н. В. Шевлякова, Н. Д. Новикова,
В. А. Тверской.
306. Белякович, С. А. Влияние радиационно-химической модификации арамидных волокон на физико-механические свойства композитов / С. А. Белякович, Е. А. Головина // Сб. материалов X Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием «Технологии и оборудование
химической, биотехнологической и пищевой промышленности». – Барнаул: АлтГТУ, 2017. – С. 210–215.
307. Вернигорова, В. Н. Материаловедение полимеров и композиционных материалов на их основе / В. Н. Вернигорова, С. М. Саденко. – Пенза: ПГУАС, 2013. – 420 с.

108
308. Пат. 2079585 РФ. Термосвязываемое гидрофильное двух-
компонентное полиолефиновое волокно и способ его получения: заявл.
02.05.1989; опубл. 20.05.1997 / С. Х. Андерс, М. Бьерн, С. Петер.
309. Пат. 2274648 РФ. Полиолефиновая композиция, содержащая
пропиленовый гомополимер низкой вязкости, волокно и растяжимый
нетканый материал, получаемый из него: заявл. 23.05.2001; опубл.
20.04.2006 / Д. К. Бугада, М. Э. Старсайник.
310. Сравнительное исследование методом ИК спектроскопии
НПВО фотоиндуцированной прививочной полимеризации акриловой
кислоты на поверхности полиэтилена и полипропилена / А. А. Горбачев, О. Н. Третинников, Л. В. Шкрабатовская, Л. К. Приходченко //
Журнал прикладной спектроскопии. – 2014. – Т. 81, № 5. – С. 683–686.
311. Конкин, А. А. Карбоцепные волокна. Свойства привитых сополимеров полиэтилена и полиакриловой кислоты / А. А. Конкин. –
Москва: Химия, 1966. – 352 с.
312. Кирюхин, Д. П. Радиационная химия низких температур /
Д. П. Кирюхин // Химия высоких энергий. – 2011. – Т. 45, № 3. – С. 195–213.
313. Князев, В. К. Облученный полиэтилен в технике / В. К. Князев, Сидоров Н. А. – Москва: Химия, 1974. – 376 с.
314. Коновалов С. В. Получение и свойства хемосорбционных
полиамидных волокон с использованием бифункциональных низкомолекулярных соединений / С. В. Коновалов // Химия высокомолекулярных соединений. – 2005. – № 10. – С. 72–76.
315. Шувалова, Е. В. Исследование процесса прививки винилових кислот к полиамидам с целью создания адгезионноактивных арми-
рующих текстильных материалов для РТИ: автореферат дис. ... канд.
хим. наук / Е. В. Шувалов. – Москва, 1996.
316. Восьмуков, С. В. Исследование модификации полиэфирного
волокна графт-сополимеризацией, инициируемой перманганатом калия / С. В. Восьмуков // Химия высокомолекулярных соединений. –
2005. – № 22. – С. 45–48.
317. Андреев, С. П. Прививка малеиновой кислоты на полиэфир-
ные волокна, инициированная плазмой при атмосферном давлении /
С. П. Андреев // Технология полимерных материалов. – 2006. – № 23. –
С. 75–78.
318. Теддер, Дж. Промышленная органическая химия / Дж. Теддер, А. Нехватал, А. Джубб. – Москва: Мир, 1977. – 554 с.

109
319. Венкатараман, К. Химия синтетических красителей / К. Вен-
катараман. – Ленинград: Государственное научно-техническое издательство химической литературы, 1956. – 432 с.
320. Пронуров, В. А. Синтез и применение временно солюбилизированных дисперсных азокрасителей, содержащих β-сульфатоэтилсульфонильную группу / В. А. Пронуров // Технология органических
веществ. – 2005. – № 13. – С. 83–86.
321. Крашение текстильных материалов из полиэфирных волокон с использованием ультразвукового воздействия / С. В. Жерносек,
Н. Н. Ясинская, В. И. Ольшанский, А. Г. Коган // Вестник Витебск. гос.
технол. ун-та. – 2017. – № 1 (32). – С. 155–163.
322. Поверхностная модификация пленок алифатических полиамидов радиационно-химической прививочной полимеризацией акриловой кислоты / Н. В. Шевлякова, В. В. Кравченко, М. Г. Дьякова,
В. А. Тверской // Материаловедение. – 2014. – № 11. – С. 14–16.
323. Изучение реакции привитой полимеризации поликапроамида и винилацетата / А. А. Киба, О. В. Стеценко, Е. А. Перевалова,
Г. М. Бутов // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 7–2. –
С. 103.
324. Перевалова, Е. А. Изучение привитой сополимеризации поликапроамида и глицидилового эфира метакриловой кислоты в присутствии различных инициирующих систем / Е. А. Перевалова, Г. М. Бутов, А. Д. Воронина // Современные наукоемкие технологии. – 2010. –
№ 5. – C. 90–92.
325. Калабин, А. Л. Анализ режимов технологического процесса
формования химических волокон из раствора / А. Л. Калабин,
Э. А. Пакшвер // Вестник Твер. гос. ун-та. Сер. «Химия». – 2016. –
№ 1. – С. 190–194.
326. Гафурова, Д. А. Физико-химические особенности взаимодействия полиакрилонитрильного волокна нитрона c гидразином /
Д. А. Гафурова, Д. Н. Шахидова, М. Г. Мухамедиев // Пластические
массы. – 2013. – № 9. – С. 47–49.
327. Пат. 2534541 РФ. Активные (реакционноспособные) для волокон азокрасители, их получение и их применение: заявл. 30.06.2010;
опубл. 27.11.2014 / А. Цикас, Х. Клир, Г. Рентген.
328. Термодинамика сорбции дисперсных красителей полиэфирным волокном из водных и водно-органических растворителей /
М. И. Воронова, А. Н. Прусов, М. В. Радугин, А. Г. Захаров // Журнал
физической химии. – 2000. – Т. 74, № 6. – С. 1040–1044.

110
329. Аитова, А. Н. Технология крашения полиамидных волокон
при использовании окислительно-восстановительных редокс-систем /
А. Н. Аитова, А. А. Буринская // Инновационные материалы и технологии в дизайне: тезисы докладов IV Всероссийской научно-практической конференции с участием молодых ученых. – 2018. – С. 13.
330. Начальная стадия релаксации напряжения в ориентированных полимерах / А. Г. Макаров, Г. Я. Слуцкер, И. В. Гофман, В. В. Васильева // Физика твердого тела. – 2016. – Т. 58, № 4. – С. 814–820.
331. Матросов, А. А. Новое эластановое волокно / А. А. Матросов // Технология полимерных материалов. – 2006. – № 22. – С. 82-84.
332. Пат. 2156264 РФ. Устойчивый к атмосферным воздействиям
полиамид и способ его получения: заявл. 26.06.1997;
опубл. 20.09.2000 / Л. Ханс-Йорг.
333. Асаубеков, М. А. Исследование кристаллизации, кинетики
кристаллизации и растворения полимеров в вязкой среде /
М. А. Асаубеков // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 6–1. – С. 76–82.
334. Сажин, Б. С. К вопросу оценки адгезионно-аутогезионных
свойств дисперсных волокнообразующих полимеров / Б. С. Сажин,
Л. Б. Дмитриева, М. Б. Сажина // Химические волокна. – 2007. – № 4. –
С. 24–29.
335. Физико-химические свойства волокнообразующих параарамидных полимеров. Структура и термические свойства / С. Ф. Гребенников, Н. П. Лебедева, К. Н. Бусыгин, Н. Н. Мачалаба // Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. 2016. –
Т. 34. – № 4. – С. 34–41.
336. Пчелова, Н. В. Инклюдационная модификация полиакрилонитрильного волокна катионами металлов / Н. В. Пчелова, И. А. Будкуте // Успехи в химии и химической технологии. – 2008. – Т. 22, № 5
(85). – С. 66–70.
337. Геллер, А. А. Физико-химические и технологические ас-
пекты инклюдационного модифицирования химических волокон /
А. А. Геллер, Б. Э. Геллер // Хим. волокна. – 1990. – № 3. – С. 8–17.
338. Петрова-Куминская, С. В. Придание антибактериальных
свойств текстильным материалам, содержащим полиэфирные волокна,
на стадии крашения / С. В. Петрова-Куминская, А. В. Миронова,
О. А. Гаранина // Вестник Витебск. гос. технол. ун-та. – 2018. –
№ 1 (34). – С. 96–102.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
