Preview

Вопросы материаловедения

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Влияние волновых процессов различных типов на физические свойства и структуру полиэфирэфиркетона и композитов на его основе (обзор)

https://doi.org/10.22349/1994-6716-2026-125-1-115-128

Аннотация

Настоящая работа посвящена обзору исследований, рассматривающих влияние различных видов ионизирующего и неионизирующего воздействия на свойства полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) и композитов на его основе. В рассмотренных исследованиях описываются изменения физических свойств ПЭЭК, таких как кристалличность, температуры фазовых переходов, а также протекание процессов сшивки и деградации полимерных цепей в зависимости от вида применяемого воздействия. Описываются макроскопические последствия происходящих изменений. Приведенные в настоящем обзоре работы позволяют как выбрать подходящий метод влияния на свойства изделий из ПЭЭК и его композитов, так и оценить возможности, перспективы и ограничения применения таких изделий в условиях воздействия высокоэнергетических излучений. Ввиду того, что в отечественных изданиях тематика освещена недостаточно, обзор выполнен по зарубежной литературе.

Об авторах

И. В. Злобина
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина»; ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Россия

канд. техн. наук

410054, Саратов, ул. Политехническая, д. 77;

123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1



Д. С. Александрова
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина»; ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Россия

410054, Саратов, ул. Политехническая, д. 77;

123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1



А. С. Егоров
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина»; ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Россия

канд. хим. Наук

410054, Саратов, ул. Политехническая, д. 77;

123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1



А. В. Анисимов
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
Россия

д-р техн. наук

191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18



Список литературы

1. Liaw C. Y. et al. Interlayer bonding strength of 3D-printed PEEK specimens // Soft matter. – 2021. – V. 17, N 18. – P. 4775–4789.

2. Hanemann T. et al. Material extrusion 3D-printing of PEEK-based composites // Polymers. – 2023. – V. 15, N 16. – P. 3412.

3. Xu Q. et al. Enhanced interlayer strength in 3D-printed poly (ether ether ketone) parts // Additive Manufacturing. – 2022. – V. 55. – P. 102852.

4. Collinson D. W. et al. Direct evidence of interfacial crystallization preventing weld formation during fused filament fabrication of poly (ether ether ketone) // Additive Manufacturing. – 2022. – V. 51. – P. 102604.

5. Chen M. et al. The microwave processability of semicrystalline polymers // Polymer Engineering & Science. – 1993. – V. 33, N 17. – P. 1122–1131.

6. Little field A. G., Bartolucci S. F., Maue r J. A. A study on the use of graphene-peek composites as high temperature adhesives: mechanical properties and microwave activation // ASME 2017 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. – American Society of Mechanical Engineers. – 2017. DOI: 10.1115/IMECE2017-70412

7. Mohoppu M. et al. Rapid Microwave Bonding of Thermoplastics Substrates with Electromagnetically Susceptible Graphene/Poly (ether ether ketone) Segregated Nanoformulates // ACS Applied Engineering Materials. – 2025. – V. 3, N 8. – P. 2683–2696.

8. Zhang G. et al. Microwave sintering of poly-ether-ether-ketone (PEEK) based coatings deposited on metallic substrate // Scripta materialia. – 2006. – V. 55, N 7. – P. 621–624.

9. Ai J. R., Li S., Vogt B. D. Increased strength in carbon-poly (ether ether ketone) composites from material extrusion with rapid microwave post processing // Additive Manufacturing. – 2022. – V. 60. – P. 103209.

10. Qu H. et al. Ultrasonic‐assisted reinforcement and annealing treatment of additive manufacturing polyether‐ether‐ketone // Polymer Composites. – 2023. – V. 44, N 3. – P. 1684–1695.

11. Khatri B., Roth M. F., Balle F. Ultrasonic welding of additively manufactured PEEK and carbon-fiber-reinforced PEEK with integrated energy directors // Journal of Manufacturing and Materials Processing. – 2022. – V. 7, N 1. – P. 2.

12. Tao W. et al . Influence mechanism of welding time and energy director to the thermoplastic composite joints by ultrasonic welding // Journal of manufacturing processes. – 2019. – V. 37. – P. 196–202.

13. Suzuki N . et al . Rapid formation of hydroxyapatite layer on polyetheretherketone by vacuum ultraviolet irradiation and microwave heating techniques // Journal of the Ceramic Society of Japan. – 2016. – V. 124, N 1. – P. 49–54.

14. Gou Q. et al. Surface Modification of PEEK fabric via UV Irradiation, Air Plasma, and Oxygen Plasma: Effects on Adhesion to Epoxy Resin // Surfaces and Interfaces. – 2025. – P. 106644.

15. Hegazy E. S. A., Sasuga T., Seguchi T. Irradiation effects on aromatic polymers: 3. Changes in thermal properties by gamma irradiation // Polymer. – 1992. – V. 33, N 14. – P. 2911–2914.

16. Rival G., Paulmier T., Dantras E. Influence of electronic irradiations on the chemical and structural properties of PEEK for space applications // Polymer Degradation and Stability. – 2019. – V. 168. – P. 108943.

17. Rival G., Dantras E., Paulmier T. Electronic irradiation ageing in the vicinity of glass transition temperature for PEEK space applications // Polymer Degradation and Stability. – 2020. – V. 181. – P. 109305.

18. Kornacka E. M., Przybytniak G., Nowicki A. Radical processes initiated by ionizing radiation in PEEK and their macroscopic consequences // Polymers for Advanced Technologies. – 2019. – V. 30, N 1. – P. 79–85.

19. Almas N. et al. Mechano-chemical properties of electron beam irradiated polyetheretherketone // Polymers. – 2022. – V. 14, N 15. – P. 3067.

20. Al Lafi A. G. FTIR spectroscopic analysis of ion irradiated poly (ether ether ketone) // Polymer degradation and stability. – 2014. – V. 105. – P. 122–133.

21. Al Lafi A. G., Parker D. J., Hay J. N. The crosslinking of poly (ether ether ketone): Thermally and by irradiation // Journal of Applied Polymer Science. – 2015. – V. 132, N 22.

22. Rashed K. et al. Investigation of effects induced by 57 MeV 56Fe ions and 9 MeV protons on additively manufactured PEKK for space application // Polymer Testing. – 2024. – V. 132. – P. 108354.


Рецензия

Для цитирования:


Злобина И.В., Александрова Д.С., Егоров А.С., Анисимов А.В. Влияние волновых процессов различных типов на физические свойства и структуру полиэфирэфиркетона и композитов на его основе (обзор). Вопросы материаловедения. 2026;(1(125)):115-128. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2026-125-1-115-128

For citation:


Zlobina I.V., Aleksandrova D.S., Egorov A.S., Anisimov A.V. Influence of various types of wave processes on the physical properties and structure of polyetheretherketone and polyetherketone-based composites (Review). Voprosy Materialovedeniya. 2026;(1(125)):115-128. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2026-125-1-115-128

Просмотров: 100

JATS XML

ISSN 1994-6716 (Print)