Россия
УДК 677.017 Физические, механические, технические и эксплуатационные свойства текстильных материалов и их испытания. Стойкость к воздействию химических веществ
Исследовано влияние углеродных наноструктур (астраленов) на термическую стабильность композита на основе арамидных волокон с водоотталкивающей пропиткой, являющейся материалов верха боевой одежды пожарного. Методами дифференциальной термогравиметрии и дифференциального термического анализа исследован процесс термолиза образцов с различным содержанием наночастиц (0–0,01 масс.%). Установлено, что введение астраленов в концентрации 0,001 масс.% значительно улучшает термическую стабильность композита. Дальнейшее повышение концентрации приводит к снижению термической стабильности композита. Механизм повышения термической стабильности композита за счет модифицирования астраленами заключается в создании на поверхности материала плотного карбонизованного слоя, ограничивающего доступ кислорода во внутренние слои материала.
модифицирование, термический анализ, защитная одежда, астралены
1. Ивахнюк Г.К., Борисова В.А., Зелинская И.А. Модификация волокон боевой одежды пожарного углеродными наноматериалами для повышения их термостойкости и прочности в целях обеспечения безопасности сотрудников МЧС России // Пожаротушение: проблемы, технологии, инновации. 2020. С. 81–84.
2. Зелинская И.А. Исследование свойств наномодифицированных компонентов систем тепловой защиты в условиях горения углеводородов // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2022. Т. 11. № 4 (60). С. 172–177. DOI:https://doi.org/10.46548/21vek-2022-1160-0027
3. Москалюк О.А., Зелинская И.А., Марценюк В.В. Апробация образцов тканей, модифицированных углеродными наноструктурами в составе боевой одежды пожарного в рамках опытно-исследовательских учений «Безопасная Арктика-2023» // Пожарная безопасность: современные вызовы. Проблемы и пути решения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 2023. С. 163–168.
4. Кисляков Р.А., Зелинская И.А., Иванов А.В. Модификация материалов верха боевой одежды пожарного астраленами // Природные и техногенные риски (физико-математические и прикладные аспекты). 2021. № 2. С. 41–44.
5. Multi layered carbon nanoparticles of the fulleroid type: U.S. Patent № 9090752: заявл. / A. Ponomarev, M. Iudovich. 2015. URL: https://patentimages.storage.googleapis.com/26/62/05/8ef211389648f3/US9090752.pdf (дата обращения: 20.03.2026).
6. Ситникова В.Е., Пономарева А.А., Успенская М.В. Методы термического анализа: практикум. СПб.: Университет ИТМО, 2021. 152 с.
7. Исследование эксплуатационных характеристик огнезащитных покрытий на основе эпоксидных смол, модифицированных астраленами / А.В. Иванов [и др.] // Пожаровзрывобезопасность. 2020. Т. 29. № 1. С. 55–68. DOI:https://doi.org/10.18322/PVB.2020.29.01.55-68
8. Возможности методов термического анализа в применении к исследованию кинетики термического разложения полимеров / А.А. Коптелов [и др.] // Журнал прикладной химии. 2016. Т. 89. № 9. С. 1163–1169.
9. Characterization of the carbonization process of expandable graphite/silicone formulations in a simulated fire / B. Gardelle [et al.] // Polymer Degradation and Stability. 2013. Т. 98. № 5. С. 1052–1063. DOI:https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2013.02.001
10. Flame retardancy of silicone-based materials / S. Hamdani [et al.] // Polymer Degradation and Stability. 2009. Т. 94. № 4. С. 465–495. DOI:https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2008.11.019
11. ГОСТ Р ИСО 6941–99. Материалы текстильные для средств индивидуальной защиты. Метод определения способности распространения пламени на вертикально ориентированных пробах. М.: ИПК Изд-во стандартов, 2000. III, 8 с.; 29 см (Система стандартов безопасности труда).
12. GOST R ISO 6941–99. Materialy tekstil'nye dlya sredstv individual'noj zashchity. Metod opredeleniya sposobnosti rasprostraneniya plameni na vertikal'no orientirovannyh probah. M.: IPK Izd-vo standartov, 2000. III, 8 s.; 29 sm (Sistema standartov bezopasnosti truda).




