Козлов, Г. В.
    Обобщенная фрактальная модель процесса текучести аморфных стеклообразных полимеров [Текст] / Козлов Г. В., Яновский Ю. Г., Карнет Ю. Н. // Механика композиционных материалов и конструкций. - 2008. - Т. 14, N 2. - С. 174-87 : 6 ил. - Библиогр.: с. 185-187 (44 назв. ) . - ISSN 1029-6670
УДК
ББК 35.719
Рубрики: Химическая технология
   Полимеры и пластмассы с особой структурой, особыми свойствами и специального назначения

Кл.слова (ненормированные):
стеклообразные полимеры -- текучесть полимеров -- полимерные композиты -- конструкционные материалы -- аморфные стеклообразные полимеры -- текучесть полимерной матрицы -- жесткоцепные полимеры -- мультифрактальный анализ текучести -- энтропия Шеннона -- Шеннона энтропия
Аннотация: Аморфные стеклообразные полимеры являются термодинамически неравновесными твердыми телами, обладающими фрактальной структурой. В рамках фрактального подхода обсуждается модель, объясняющая механизм потери текучести полимерной матрицы при переходе в стеклообразное состояние.


Доп.точки доступа:
Яновский, Ю. Г.; Карнет, Ю. Н.




    Башоров, М. Т.
    Синергетика нанокластеров в структуре аморфных стеклообразных полимеров [Текст] / М. Т. Башоров, Г. В. Козлов, А. К. Микитаев // Инженерная физика. - 2009. - N 4. - С. 39-42
УДК
ББК 22.37
Рубрики: Физика
   Физика твердого тела. Кристаллография в целом

Кл.слова (ненормированные):
нанокластеры -- синергетика -- аморфные стеклообразные полимеры -- диссипативные структуры -- самоорганизация пространственных структур -- кластерные модели
Аннотация: Показана применимость принципов синергетики для описания процессов ассоциации (диссоциации) областей локального порядка (нанокластеров) в аморфных стеклообразных полимерах. Такой вывод можно сделать априори, поскольку нанокластеры являются диссипативными структурами. Повышение температуры испытаний увеличивает меру стабильности нанокластеров из-за уменьшения числа возможных перестроек.


Доп.точки доступа:
Козлов, Г. В.; Микитаев, А. К.