<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">zldm</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Заводская лаборатория. Диагностика материалов</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Industrial laboratory. Diagnostics of materials</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1028-6861</issn><issn pub-type="epub">2588-0187</issn><publisher><publisher-name>ООО «Издательство «ТЕСТ-ЗЛ»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">zldm-221</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>STRUCTURE AND PROPERTIES INVESTIGATION PHYSICAL METHODS OF INVESTIGATION AND MONITORING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕКЛОВАНИЯ ВЛАЖНЫХ ОБРАЗЦОВ МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Determination of the Glass Transition Temperature of Wet Samples using Dynamic Mechanical Analysis</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шимкин</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shimkin</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">alexshimkin@gmail.com; shimkinaa@viam.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Хасков</surname><given-names>М. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Khaskov</surname><given-names>M. A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff xml:lang="ru" id="aff-1"><institution>Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов</institution><country>Russian Federation</country></aff><pub-date pub-type="collection"><year>2016</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>01</day><month>03</month><year>2016</year></pub-date><volume>82</volume><issue>3</issue><fpage>44</fpage><lpage>48</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Шимкин А.А., Хасков М.А., 2016</copyright-statement><copyright-year>2016</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Шимкин А.А., Хасков М.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Shimkin A.A., Khaskov M.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.zldm.ru/jour/article/view/221">https://www.zldm.ru/jour/article/view/221</self-uri><abstract><p>Определение температуры стеклования влажных образцов осложнено десорбцией влаги в процессе измерения, что приводит к завышенным результатам, особенно при низких скоростях нагревания. Исследование возможности устранения этой проблемы при использовании методики экстраполяции, описанной в ISO 6721-11, показало ограниченную применимость метода, поскольку при определенных степенях влагонасыщения линейная зависимость температуры стеклования от скорости нагревания нарушается. Отмечено, что в качестве характеристической температуры стеклования вместо точки перегиба на кривой динамического модуля упругости может использоваться максимум модуля механических потерь, при этом наблюдается линейная зависимость экстраполированной температуры стеклования от времени кипячения образцов.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Determination of the glass transition temperature of wet samples is complicated by moisture desorption during measurements which leads to overestimated results especially at low heating rates. Study of the possibility of eliminating this problem using extrapolation techniques described in ISO 6721-11 showed the limited applicability of the method since the linear dependence of the glass transition temperature on the heating rate is broken under certain degree of moisture saturation. It is shown that the maximum value of the mechanical loss modulus can be used as a characteristic temperature of glass transition instead of the inflection point on the storage modulus curve thus providing a linear dependence of the extrapolated temperature of glass transition on the time of sample boiling.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>влагонасыщение</kwd><kwd>динамический механический анализ</kwd><kwd>композиционные материалы</kwd><kwd>модуль потерь</kwd><kwd>температура стеклования</kwd><kwd>moisture saturation</kwd><kwd>composites</kwd><kwd>dynamical mechanical analysis</kwd><kwd>glass transition temperature</kwd><kwd>loss modulus</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Advanced fibre-reinforced polymer (FRP) composites for structural applications / Bai J. (ed.). - Woodhead Publishing: Philadelphia, 2013. -906 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Advanced fibre-reinforced polymer (FRP) composites for structural applications / Bai J. (ed.). - Woodhead Publishing: Philadelphia, 2013. -906 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bakis C. E., Bank L. C., Brown V. L., et al. Fiber-reinforced polymer composites for construction - state-of-the-art review / J. Compos. Constr. 2002. Vol. 6. N 2. P. 73 - 87.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bakis C. E., Bank L. C., Brown V. L., et al. Fiber-reinforced polymer composites for construction - state-of-the-art review / J. Compos. Constr. 2002. Vol. 6. N 2. P. 73 - 87.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Власенко Ф. С., Раскутин А. Е. Применение полимерных композиционных материалов в строительных конструкциях / Труды ВИАМ. 2013. №8. Ст. 3.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Власенко Ф. С., Раскутин А. Е. Применение полимерных композиционных материалов в строительных конструкциях / Труды ВИАМ. 2013. №8. Ст. 3.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чурсова Л. В., Ким М. А., Панина H. H., Швецов Е. П. Наномодифицированное эпоксидное связующее для строительной индустрии / Авиационные материалы и технологии. 2013. № 1. С. 40 - 47.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Чурсова Л. В., Ким М. А., Панина H. H., Швецов Е. П. Наномодифицированное эпоксидное связующее для строительной индустрии / Авиационные материалы и технологии. 2013. № 1. С. 40 - 47.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mosallam A. S., Bayraktar A., Elmikawi M., et al. Polymer composites in construction: an overview / SOJ Mater. Sci. Eng. 2013. Vol. 2. N 1. P. 1-25.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mosallam A. S., Bayraktar A., Elmikawi M., et al. Polymer composites in construction: an overview / SOJ Mater. Sci. Eng. 2013. Vol. 2. N 1. P. 1-25.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">El-Maaddawy T. A. Mechanically fastened composites for retrofitting corrosion-damaged reinforced-concrete beams: experimental investigation / J. Compos. Constr. 2014. Vol. 18. N2. P. 04013041-1 -04013041-9.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">El-Maaddawy T. A. Mechanically fastened composites for retrofitting corrosion-damaged reinforced-concrete beams: experimental investigation / J. Compos. Constr. 2014. Vol. 18. N2. P. 04013041-1 -04013041-9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zaman A., Gutub S. A., Wafa M. A. A review on FRP composites applications and durability concerns in the construction sector / J. Reinf. Plast. Compos. 2013. Vol. 32. N 24. P. 1966 - 1988.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zaman A., Gutub S. A., Wafa M. A. A review on FRP composites applications and durability concerns in the construction sector / J. Reinf. Plast. Compos. 2013. Vol. 32. N 24. P. 1966 - 1988.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ерофеев В. Т., Мышкин А. В., Каблов Е. Н. и др. Стойкость полимерных композитов на основе полиэфиракрилатной смолы в условиях влажного морского климата / Региональная архитектура и строительство. 2014. № 3. С. 5 - 12.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ерофеев В. Т., Мышкин А. В., Каблов Е. Н. и др. Стойкость полимерных композитов на основе полиэфиракрилатной смолы в условиях влажного морского климата / Региональная архитектура и строительство. 2014. № 3. С. 5 - 12.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Каблов Е. H., Старцев О. В., Кротов А. С., Кириллов В. Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. I. Механизмы старения / Деформация и разрушение материалов. 2010. № 11. С. 19 - 27.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Каблов Е. H., Старцев О. В., Кротов А. С., Кириллов В. Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. I. Механизмы старения / Деформация и разрушение материалов. 2010. № 11. С. 19 - 27.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кириллов В. H., Старцев О. В., Ефимов В. А. Климатическая стойкость и повреждаемость полимерных композиционных материалов, проблемы и пути решения / Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 412 - 423.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кириллов В. H., Старцев О. В., Ефимов В. А. Климатическая стойкость и повреждаемость полимерных композиционных материалов, проблемы и пути решения / Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 412 - 423.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кириллов В. H., Вапиров Ю. М., Дрозд Е. А. Исследование атмосферной стойкости полимерных композиционных материалов в условиях атмосферы теплого влажного и умеренно теплого климата / Авиационные материалы и технологии. 2012. № 4. С. 31 - 38.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кириллов В. H., Вапиров Ю. М., Дрозд Е. А. Исследование атмосферной стойкости полимерных композиционных материалов в условиях атмосферы теплого влажного и умеренно теплого климата / Авиационные материалы и технологии. 2012. № 4. С. 31 - 38.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ефимов В. А., Шведкова А. К., Коренькова Т. Г., Кириллов В. Н. Исследование полимерных конструкционных материалов при воздействии климатических факторов и нагрузок в лабораторных и натурных условиях / Труды ВИАМ. 2013. № 1. Ст. 5.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ефимов В. А., Шведкова А. К., Коренькова Т. Г., Кириллов В. Н. Исследование полимерных конструкционных материалов при воздействии климатических факторов и нагрузок в лабораторных и натурных условиях / Труды ВИАМ. 2013. № 1. Ст. 5.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кириллов В. H., Ефимов В. А., Шведкова А. К., Николаев Е. В. Исследование влияния климатических факторов и механического нагружения на структуру и механические свойства ПКМ / Авиационные материалы и технологии. 2011. № 4. С. 41 - 45.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кириллов В. H., Ефимов В. А., Шведкова А. К., Николаев Е. В. Исследование влияния климатических факторов и механического нагружения на структуру и механические свойства ПКМ / Авиационные материалы и технологии. 2011. № 4. С. 41 - 45.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Каблов Е. H., Старцев О. В., Кротов А. С., Кириллов В. Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. III. Значимые факторы старения / Деформация и разрушение материалов. 2011. № 1. С. 34 - 41.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Каблов Е. H., Старцев О. В., Кротов А. С., Кириллов В. Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. III. Значимые факторы старения / Деформация и разрушение материалов. 2011. № 1. С. 34 - 41.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Энциклопедия полимеров / Под ред. В. А. Кабанова. - М.: Советская энциклопедия, 1977. - 498 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Энциклопедия полимеров / Под ред. В. А. Кабанова. - М.: Советская энциклопедия, 1977. - 498 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Barbero E. J. Introduction to composite materials design. Second edition. - Boca Raton: CRC Press, 2010.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Barbero E. J. Introduction to composite materials design. Second edition. - Boca Raton: CRC Press, 2010.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хасков М. А. О специфике определения температуры стеклования влагонасыщенных полимерных композиционных материалов методом динамического механического анализа / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2016. Т. 82. № 1. С. 25 - 31.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Хасков М. А. О специфике определения температуры стеклования влагонасыщенных полимерных композиционных материалов методом динамического механического анализа / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2016. Т. 82. № 1. С. 25 - 31.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Филистович Д. В., Старцев О. В., Кузнецов А. А. и др. Влияние влаги на анизотропию динамического модуля сдвига стеклопластиков / Доклады академии наук. 2003. Т. 390. № 5. С. 618 - 621.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Филистович Д. В., Старцев О. В., Кузнецов А. А. и др. Влияние влаги на анизотропию динамического модуля сдвига стеклопластиков / Доклады академии наук. 2003. Т. 390. № 5. С. 618 - 621.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sideridou I., Achilias D. S., Kyrikou E. Thermal expansion characteristics of light-cured dental resins and resin composites / Biomaterials. 2004. Vol. 25. N 15. P. 3087 - 3097.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sideridou I., Achilias D. S., Kyrikou E. Thermal expansion characteristics of light-cured dental resins and resin composites / Biomaterials. 2004. Vol. 25. N 15. P. 3087 - 3097.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ISO 6721-11:2012. Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 11 : Glass transition temperature.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ISO 6721-11:2012. Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 11 : Glass transition temperature.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ASTM D 7028-07e1. Standard test method for glass transition temperature (DMA Tg) of polymer matrix composites by dynamic mechanical analysis (DMA).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ASTM D 7028-07e1. Standard test method for glass transition temperature (DMA Tg) of polymer matrix composites by dynamic mechanical analysis (DMA).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ASTM D570-98(2010)e1. Standard test method for water absorption of plastics.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ASTM D570-98(2010)e1. Standard test method for water absorption of plastics.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шимкин А. А. Влияние продувочного газа на значение температуры стеклования / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2014. Т. 80. № 11. С. 40-43.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Шимкин А. А. Влияние продувочного газа на значение температуры стеклования / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2014. Т. 80. № 11. С. 40-43.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
