Термодинамическая совместимость полиаминоимидной смолы и полибензимидазола в смесях тема автореферата и диссертации по химии, 02.00.06 ВАК РФ

Ленская, Елена Валерьевна АВТОР
кандидата химических наук УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
Иркутск МЕСТО ЗАЩИТЫ
2004 ГОД ЗАЩИТЫ
   
02.00.06 КОД ВАК РФ
Диссертация по химии на тему «Термодинамическая совместимость полиаминоимидной смолы и полибензимидазола в смесях»
 
 
Содержание диссертации автор исследовательской работы: кандидата химических наук, Ленская, Елена Валерьевна

ВВЕДЕНИЕ.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.

1. ПОЛИМЕРНЫЕ СМЕСИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

1.1. Полимерные смеси. Основные положения и перспективы.

1.2. Методы оценки совместимости полимеров

1.2.1. Качественные методы оценки совместимости в системах полимер-полимер.

1.2.2. Количественные методы оценки совместимости в полимер-полимерных смесях.

1.3. Термодинамика смешения полимеров в смесях.

1.4. Смеси на основе ароматических полигетероариленов.

1.5. Композитные материалы на основе фторопласта-4.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Аппаратура.

2.2. Объекты исследования и используемые растворители

2.2.1. Характеристика используемых в работе полимеров.

2.2.2. Растворители.

2.3. Приготовление и исследование образцов пленок полиаминоимидной смолы, полибензимидазолов и и смесей на их основе.

2.4. Определение удельной поверхности.

2.5. Электронно-микроскопические исследования.

2.6. Методика газохроматографического исследования полимерных материалов

2.6.1. Приготовление сорбентов.

2.6.2. Сорбаты.

2.6.3. Удерживаемые объемы.

2.6.4. Термодинамические характеристики смешения полимеров.

2.7. Методика исследования физико-механических и триботехнических свойств композитных материалов на основе фторопласта-4.

3. СМЕСИ НА ОСНОВЕ АРОМАТИЧЕСКИХ

ПОЛИГЕТЕРОАРИЛЕНОВ, ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА (ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ)

3.1. Образование, морфология, термические и физико-механические свойства смесей на основе полигетероариленов.

3.2. Исследование полиаминоимидной смолы, полибензимидазола и смесей на их основе методом обращенной газовой хроматографии.

3.3. Исследование термодинамики смешения полиаминоимидной смолы и полибензимидазола в смесях.

3.4. Исследование физико-механических и триботехнических свойств композитных материалов на основе фторопласта-4.

ВЫВОДЫ.

 
Введение диссертация по химии, на тему "Термодинамическая совместимость полиаминоимидной смолы и полибензимидазола в смесях"

Актуальность темы: Одно из актуальных направлений в химии высокомолекулярных соединений - модифицирование созданных полимеров и получение материалов на их основе. С этой точки зрения изучение смесей полимеров, полувзаимопроникающих полимерных сеток является перспективным [1-4]. Полувзаимопроникающие полимерные сетки - это полимер-полимерные композиции, состоящие из сетчатого и линейного полимеров, в которых индивидуальные полимеры химически не связаны, но неразделимы из-за механического переплетения цепей.

Все возрастающий интерес к полимерным смесям на основе ароматических азотсодержащих полигетероариленов обусловлен сочетанием таких свойств, как тепло-, термо- и химстойкость, превосходная термоокислительная стабильность с высокими механическими и антифрикционными свойствами [5-13]. Особый интерес представляют композиции полиаминоимидной смолы с линейным ароматическим полибензимидазолом. После отверждения таких композиций возможно образование системы - линейный полимер в сетке трехмерной структуры (полувзаимопроникающая полимерная сетка). При образовании полимерных смесей существенные недостатки индивидуальных составляющих: полибензимидазола (высокая температура стеклования, ограниченная растворимость в органических растворителях, и, кроме того, высокая себестоимость) и полиаминоимидной смолы (невысокая механическая прочность при динамических нагрузках) - взаимно компенсируются.

Проблема создания и использования смесей полимеров связана с изучением термодинамической совместимости, поскольку компоненты полимерной системы взаимодействуют между собой, что, несомненно, отражается на термодинамических параметрах смешения и влияет на микроструктурные характеристики. Если знать характер такого взаимодействия при ведении того или иного компонента, то можно рекомендовать состав соответствующей смеси для получения материала с требуемыми свойствами. В последнее время, особенно пристальное внимание, уделяется исследованию влияния термодинамических характеристик на физико-механические свойства получаемых смесей. В полимерной технологии термодинамические характеристики взаимодействия компонентов смеси являются базовыми параметрами, используемыми для описания процесса структурной организации. С этой точки зрения актуальность исследования термодинамической совместимости полибензимидазола и полиаминоимидной смолы в смесях представляется несомненной, отвечающей современным требованиям промышленности и развитию представлений о процессах, протекающих в полимерах и их смесях.

Работа выполнена в соответствии с планом НИР СО РАН "Синтез и исследование разнозвенных полигетероариленов" (№ гос. регистрации 71.071.225); при поддержке правительства Республики Бурятии; гранта интеграционного проекта ФЦП «Интеграция» № 2971 от 16.10.2000, направление 1.5; программы фундаментальных исследований Президиума РАН, пост. № 79 от 06.03.03, № 8.17 "Фундаментальные проблемы физики и химии наноразмерных систем и наноматериалов".

Цель работы заключалась в установлении физико-химических закономерностей получения полимерных материалов на основе полиаминоимидной смолы и полибензимидазола с улучшенными в отличие от составляющих полимерных компонентов свойствами.

Для достижения поставленной цели в процессе работы решались следующие задачи:

- изучение морфологии и термических, физико-механических свойств полимерных смесей на основе полиаминоимидной смолы и полибензимидазола;

- исследование термодинамики взаимодействия полиаминоимидной смолы и полибензимидазола в смеси в широком диапазоне составов методом обращенной газовой хроматографии;

- установление: оптимальных режимов хроматографических исследований, влияния материала подложки, толщины полимерной фазы и молекулярной массы полибензимидазола на хроматографические характеристики удерживания;

- установление влияния термодинамических параметров смешения на физико-механические свойства образованных полимерных смесей;

- выбор оптимальных составов для получения материалов с улучшенными свойствами;

- разработка и исследование новых композитных материалов состава: фторопласт-4/полигетероарилен и фторопласт-4/смесь полигетероариленов триботехнического назначения.

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что в диссертационной работе впервые:

- получены смеси со структурой типа полувзаимопроникающей полимерной сетки на основе полиаминоимидной смолы и полибензимидазолов, изучены их термические и физико-механические свойства, морфология, обоснован режим термической обработки смесей;

- всесторонне изучены термодинамические характеристики смешения термостойких полигетероариленов при различном соотношении исходных компонентов с использованием метода обращенной газовой хроматографии;

- исследован механизм удерживания сорбатов на полимерных сорбентах: полиаминоимидной смоле, полибензимидазоле и смесей на их основе различного состава;

- установлено влияние соотношения исходных компонентов на характер изменения физико-механических характеристик;

- предложен состав смеси полигетероариленов, который по своему термодинамическому качеству позволяет получать» материалы с улучшенными в отличие от составляющих компонентов свойствами;

Практическая значимость работы состоит в установлении корреляции между термодинамическими параметрами смешения и физико-механическими показателями для новых полимерных материалов на основе полиаминоимидной смолы и полибензимидазола.

Показана возможность использования исследованных новых полимерных материалов на основе полиаминоимидной смолы и полибензимидазола в качестве: сорбентов для разделения и анализа различных смесей методом газовой хроматографии

- модифицирующих компонентов для фторопласта-4.

Предложен способ получения композитных полимерных материалов триботехнического назначения на основе полигетероариленов, их смесей и фторопласта-4.

Результаты экспериментальных исследований позволили разработать новые полимерные композитные материалы на основе фторопласта-4 и термодинамически несовместимых полигетероариленов, со структурой полу взаимопроникающей полимерной сетки, пригодных в качестве уплотнительных материалов и узлов трения, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками. Предлагаемый технологичный способ модификации фторопласта-4 и разработанный на основе проведенных, экспериментальных исследований состав композитных материалов антифрикционного назначения защищены патентами РФ (№ 2136705 от 10.09.99; 200015150 от 24.01.01).

Апробация работы: Основные результаты работы докладывались и обсуждались на конференциях различного уровня: XXXVI Международном симпозиуме "Макромолекулы" (Сеул 1996); конференции в БИП СО РАН, посвященной Дню Науки (Улан-Удэ 1998); XXII Международной конференции "Органический синтез" (Милан 1998); Школе-семинаре молодых ученых "Проблемы устойчивого развития региона" (Улан-Удэ 1999); III Всероссийской научно-практической конференции "Современные технологии в машиностроении" (Пенза 2000); Международной научно-практической "конференции "Энергосберегающие и природоохранные технологии на Байкале" (Улан-Удэ 2001); IV Международной летней школе для аспирантов "Химия для окружающей среды" (Венеция 2001); XII Всероссийской конференции по газовой хроматографии (Самара 2002); Всероссийской конференции с международным участием "Современные проблемы химии высокомолекулярных соединений" (Максимиха 2002); X Всероссийской научной конференции "Структура и динамика молекулярных систем" (Казань, 2003); Всероссийском семинаре "Фторполимерные материалы: фундаментальные, прикладные и производственные аспекты" (Истомино, 2003); научная сессия посвященная 280-летию Российской академии наук (Улан-Удэ, 2004); конкурсе молодых ученых, организованном компанией SAMSUNG совместно с Сибирским отделением РАН (Новосибирск, 2004). Кроме того, образцы композитных материалов являются экспонатами постоянно действующей выставки СО РАН г. Новосибирск, а так же ежегодно проводимых выставок достижений СО РАН (Улан-Удэ 2001, Ижевск 2002, Иркутск 2003 и Чита 2003).

Публикации: По теме диссертации опубликовано 4 статьи, получено 2 патента РФ, представлено 11 докладов на конференциях различного уровня. Объем и структура работы: Диссертация состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов, выводов, списка литературы, насчитывающего 177 ссылок, списка сокращений и приложения. Работа изложена на 160 страницах машинописного текста с 27 таблицами, 8 схемами и 30 рисунками.

 
Заключение диссертации по теме "Высокомолекулярные соединения"

выводы

1. Получены полимерные смеси на основе полиаминоимидной смолы и полибензимидазола. Показано, что полиаминоимидная смола, сшитая в присутствии линейного полибензимидазола, удерживает его в своей сетке не только вследствие образования структуры типа полувзаимопроникающей полимерной сетки, но и за счет образования привитого сополимера.

2. Установлено, что введение полиаминоимидной смолы в смесь приводит к повышению термостойкости в сравнении с исходными полимерными компонентами, и активно влияет на фазовую структуру смеси. По результатам физико-механических испытаний установлено, что пленки смесей в определенных концентрационных пределах проявляющие склонность к большей совместимости, что позволяют получать материалы с улучшенными механическими характеристиками.

3. Изучена термодинамическая совместимость полиаминоимидной смолы и полибензимидазола в смесях в широком диапазоне составов методом обращенной газовой хроматографии. Рассчитаны параметры термодинамического взаимодействия Флори-Хаггинса и избыточные термодинамические функции смешения: энтальпия, энтропия и энергия Гиббса. Показано, что смеси всех исследованных составов являются несовместимыми и не способными к самопроизвольному смешению. Выявлено, что система полибензимидазол/полиаминоимидная смола состава 90/10 обладает максимально возможной термодинамической совместимостью. Показано, что полученные данные могут иметь существенное значение для понимания механизма взаимодействия исходных компонентов в смеси и описания их физико-механических свойств.

4. Изучены сорбционные свойства семи различных классов сорбатов на полиаминоимидной смоле, полибензимидазоле и их смесях со структурой типа полувзаимопроникающей полимерной сетки. Исследован механизм удерживания сорбатов на полимерных сорбентах. Показана возможность использования исследованных полимерных сорбентов для разделения и анализа различных смесей методом газовой хроматографии 5. Разработан новый способ модификации поверхности трения фторопласта-4 ароматическими полигетероариленами и их смесями. Предлагаемый материал обеспечивает повышение износостойкости по сравнению с чистым фторопластом-4 в 30-80 раз при незначительно ухудшении деформационно-прочностных показателей и сохранении коэффициента трения на уровне чистого фторопласта-4. Проведенные физико-механические и трибологические исследования показали возможность более эффективного использования смесей полигетероариленов в сравнении с использованием отдельных полимерных компонентов.

 
Список источников диссертации и автореферата по химии, кандидата химических наук, Ленская, Елена Валерьевна, Иркутск

1. Полимерные смеси: В 2т./Д. Пол, С. Краузе и др.; под ред. Д. Пола и С. Ньюмена.-М. :Мир, 1981 .-Т. 1 -2.-550с-454с.

2. Сергеева JI.M., Горбач Л.А. Градиентные взаимопроникающие полимерные сетки: получение и свойства// Успехи химии.-1996.-т.65.- №4.-С.367-376.

3. Амирова JI.M. Фосфорсодержащие и металлокоординированные эпоксидные полимерные материалы: Автореф. дис. .д-ра хим. Наук.-Казань.-2004.-38с.

4. Сперлинг Л. Взаимопроникающие полимерные сетки и аналогичные материалы.-М.:Мир,1984.-328с.5: Хахинов В.В., Мазуревская Ж.П., Могнонов Д.М., Ильина О.В. Термостойкость полиамидобензимидазолов// Ж. приклад.химии.-2001.-т.74.-вып.4.-С.649-652.

5. Baricani М., Ataei S.M. Preparation and properties of polyimides and polyamideimides from diisocyanates// J. Polym. Sci.-1999.-v.37.-№13.-P.2245-2250.

6. Chung T.-S. A critical review of polybenzimidazoles: historical development and future R and D// J. Macromol. Sci.-1997.-v.C37.-№2.-P.277-301.

7. George A. S. Comment on "Polybenzimidazoles, new thermally stable polymer" by Herward Vogel and C.S. Marvel, J. Polym. Sci., L, 511(1961)// J. Polym. Sci.-1996.-v.A34.- №7.-P.l 123-1124.

8. Moeltr A.M., Tetreault R.F., Hefferon M., Polybenzimidazole fiber//J. Polym. News-1983.-v.9.-№5.-P. 134-138.

9. Process for preparing polyamideimide resins by direct polymerization: Pat. 5955568 Korea/ Choi K.-Y., Suh D.-H., Ti M.-H., Hong Y.-T., Jin M.-Y.-№ 08/956923, Заявл. 23.10.97; Опубл. 21.09.99.- БД ВИНИТИ Химия.-01.04-19С.424П.

10. Могнонов Д.М., Раднаева Л.Д., Базарон Л.У., Ерж Б.В. Синтез и исследование новых полиаспаргинимидов// Высокомолек. соед.-1987.-т.Б28-№1.-С.26-28.

11. Ozarslan О., Yilmaz Т., Yildiz Е., Fiedeldei U., Kuyulu A., Gungor A. J. The preparation of perfectly alternating polyamideimides via amid unit containing new diamine//J. Polym. Sci.-1997.-v.35.- №6.-P.l 149-1155.

12. Липатов Ю.С. Будущее полимерных композиций.-Киев:Наукова думка, 1984.-96с.

13. Akita Н., Hattori Т. Studies on molecular composite I// J. Polym. Sci.-1999.-v.B37.-№3 .-P. 189-197.

14. Akita H., Hattori T. Studies on molecular composite IIII J. Polym. Sci.-1999.-v.B37.-№3.-P. 199-207.

15. Нестеров A.E., Липатов Ю.С. Термодинамика растворов и смесей полимеров.-Киев:Наукова думка, 1984.-3 00с.

16. Ярышева JI.M., Волынский A.J1., Бакеев Н.Ф. Полимерные смеси на основе крейзированных полимеров// Высокомолек. соед.-1997.-т.А39-№1.-С.26-34.

17. Ольхов А.А., Власов С.В., Шибряева J1.C., Литвинов И.А., Тарасова Н.А., Косенко Р.Ю., Иорданский АЛ. Структурные особенности смесей на основе ПЭНП и поли-3-оксибутирата// Высокомолек. соед.- 2000.-t.A42-№4.-С.676-682.

18. Мирошников Ю.П., Летучий М.А., Lemstra P.J., Govart-Spoelstra А.В., Engelen Y.M.T. Морфология многофазных смесей полимеров. Формирование непрерывных фаз в тройных системах// Высокомолек. соед.-2000.-Т. А42-№7 .-С. 1200-1212.

19. Horak Z., Fort V., Hlavata D., Lednicky F., Vecerka F. Compatibilization of high-impact polystyrene/polypropylene blends// Polymer.-1996.-v.37.-№l.-P.65-73.

20. Borsig E., Fiedlerova A., Michler G.H. Structure and properties of an interpenetrating polymer network-like system consisting of polystyrene/ polyethylene: 2. Electron microscopic investigation// Polymer.-1996.-v.37.-№ 17.-P.3959-3963.

21. Прут Э.В., Ерина Н.А. Некоторые особенности термодинамического смешения частично кристаллизующихся полимеров при взаимодействии внешних механических полей// Высокомолек. соед.-1993.-т.А41-№5.-С.1054-1059.

22. Тюкова И.С., Хасанова А.Х., Суворова А.И. Структура и термодинамические свойства смесей полиэтиленоксида с линейными полисилоксанами//Высокомолек. соед.-2002.-т.А44.-№6.-С.960-966.

23. Shibayama М., Uenoyama К., Oura J.-I., Nomura S., Iwamoto Т. Miscibility and crystallinity control of nylon 6 and poly(m-xylene adipamide) blends// Polymer.-1995.-v.36.-№25.-P.4811-4816.

24. Wang J., Cheung M.K., Mi Y. Miscibility and morphology in crystalline/amorphous blends of polycaprolactone/poly(4-vinylphenol) as studied by DSC, FTIR, and ,3C solid state NMR// Polymer.-2002.-v.43.-№4.-P.1357-1364.

25. Суворова А.И., Тюкова И.С., Хасанова A.X. Термодинамика смешения кристаллического полиэтиленоксида с аморфными полиакрилатами и полиметакрилатами// Высокомолек. соед.-2001 .-т.43.А.-№ 12.-С.213 5-2140.

26. Hassander F., Tornell В., Ohlsson В. Improved compatibility between polyamide and polypropylene by the use of maleic anhydride grafted SEBSH// Polymer.-1998.-v.39.-№26.-P.6705-6714.

27. Zheng S., Zhang N., Luo X., Ma D. Epoxy resin/polyethyleneoxide blends cured with aromatic amine// Polymer.-1995.-v.36.-№18.-P.3609-3613.

28. Dharmarajan N., Datta S., Strate G.V., Ban L. Compatibilized polymer blends of isotactic polypropylene and styrene-maleic anhydride copolymer// Polymer. -1995 .-v.3 6.-№20.-P.3 849-3 861.

29. Липатов Ю.С., Алексеева T.T. Особенности химической кинетики формирования взаимопроникающих полимерных сеток// Успехи химии.-1992.-Т.61 .-№ 12.-С.2187-2213.

30. Будтов Б.Г., Сигаева Л. Д. Вязкость растворов смесей несовместимых полимеров// Высокомолек. соед.-1981.-т.А23-№4.-С.837-839.

31. Липатов Ю.С., Сергеева Л.М. Температурные переходы в ВПС на основе эпоксидной смолы и полиуретана// Высокомолек. соед.-1985.-т.А27-№8.-С. 1690-1693.

32. Ulcnik М., Zerjal В., Malavasic Т. Interactions in polymer blends based on polyesterurethanes investigated by thermal analysis// Thermochimica Acta.-1996.-v.276.-№ 1-2.-P. 175-187.

33. БрыкМ.Т. Деструкция наполненных полимеров.-М.:Химия, 1989.-192 с.

34. Богданова И.М. О релаксации свободного объема в процессах образования композиционных материалов с полимерной матрицей// Высокомолек. соед.-1984.-Т. А26-№7.-С. 1400-1402.

35. Кулезнев В.Н. Смеси полимеров.-М:Химия, 1980.-303с.

36. Князева Т.Е., Карякин Н.В., Рябов С.А., Сысоев А.Н., Семчиков Ю.Д. Модификация полифенилхиноксалина через раствор// Высокомолек. соед.-1999.-т. А41 -№ 1 .-С.86-95.

37. Schneider Н.А. Conformational entropy contributions to the glass temperature of polymers blends// J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol.-1997.-v.l02.-№2.-P.229-248.

38. Тагер A.A, Ткжова И.С., Бурдин А.Б. Влияние предыстории приготовлении смеси ПММА с ПВА на совместимость компонентов и структуру системы// Высокомолек. соед.-1995.-т.Б37-№ 10.-С. 1753-1757.

39. Алексеева Т.Т. Зависимость микрофазовой структуры ВПС от природы совмещающей добавки// Высокомолек. соед.-1999.-t.B4 1 -№9.-С. 1510-1512.

40. Amelino L., Martuscelli Е., Selliti С. Isotatic polystyrene/polyvinylmethyether blends: miscibility, crystallization and phase structure// Polymer.- 1990.-v.31.-№6.-P.l 051-1057.

41. Разинская И.Н., Видяйкин Л.И., Радбиль Т.И., Штаркман Б.П. Об оценки совместимости и фазовом состоянии смесей полимеров// Высокомолек. соед.-1979,-т. А14-№3 .-С.968-973.

42. Visscher К.В., Manners J., Allcock H.R. New biocompability polymer systems// Polym. mater. Sci. and Eng.-1991.-v.65.-№l.-P.3-7.

43. Yiping H., Xiaolie L., Dezhu M. Ringed spherulite morphology and compatibility in the binary blends of poly( s -caprolactone) with ethyl cellulose// European Polymer J.-2001.-v.37.-№l0.-P.2153-2157.

44. Ellis TR.S. Critical miscibility limits in blends of aliphatic polyamides containing an aromatic polyamide// Polymer.- 1990.-v.31.-№6.-P. 1058-1064.

45. Klein P.G., Ebdon J.R., Hourston DJ. Intepenetrated polymer networks based on polyurethane and polyphenyisilocsane// Polymer.-1988.-v.29.-№6.-P. 1079-1084.

46. Lu F.J., Benedetti E., Hsu S.C. Spectroscopy of polystyrene and polyvinylmethylether blends // Macromolecules.-1983.-v.l6.-№9.-P. 1525-1529.

47. Garcia D.J. Investigation of phase diagrams for polystyrene/ polyvinylmethylether blends// J. Polym. Sci.- 1984.-v.22-№l.-P.107-l Ю.

48. Dean L., Brisson J. Hydrogen bonds in polymethylmethacrylate-poly(4-vinylphenol) blends 1 .Quantitative analysis using FTi.r. spectroscopy// Polymer.-1998.-v.39.-№4.-P.793-800.

49. Bogdanic G., Vukovic R., Karasz F.E., MacKnight W.J. Estimation of the segmental interaction parameters of polymer blends based on styrene and 2,6-dimethyl-l,4-phenylene oxide derivatives// Fluid Phase Equilibria.-1997.-v.139.-№ 1-2.-P.277-294.

50. Тагер A.A. Физико-химия полимеров.-М:Химия, 1968.-536c.

51. Вшивков C.A., Адамова Л.В., Русинова E.B., Гурьев А.А., Севенард Е.В. Термодинамика смесей и растворов изопренового и бутадиенового каучуков// Высокомолек. соед.-2001.-т.Б43.-№12.-С.2185-2189.

52. Кулезнев В.Н., Wolf В., Пожарнова Н.А. О межмолекулярных взаимодействиях в растворах полимерных смесей// Высокомолек. соед.-2002.-т.Б44-№3.-С.512-515.

53. Chen W., David D.J., MacKnight W.J., Karasz F.E. Miscibility and morphology of blends of poly(3-hydroxybutyrate) and polyvinylbutyral// Polymer.-2001 .-v.42.-№20.-P.8407-8414.

54. Burford R.P., Chaplin R.P., May Y.W. Interpenetrating polymer networks based on elastomer and polystyrene// Polym. Mater. Sci. and Eng.-1991.-v.65.-№l.-P.l-3.

55. Андреева И.А., Тагер А.А., Фоминых O.M. Исследование методом светорассеяния положения спинодали и термодинамических параметров взаимодействия компонентов в умеренно концентрированных растворах полистирола// Высокомолек. соед.-1976.-т.А18-№2.-С.286-288.

56. Friday A., Cooper D.R., Booth С. Mixing of ethyleneoxide and propyleneoxide olygomers 2. Phase // Polymer.-1977.-v.l8.-№2.-P.171-174.

57. Hermes H.E., Higgins J.S., Bucknall D.G. Investigation of the melt interface between polyethylene and polystyrene using neutron reflectivity// Polymer.-1997.-v.38.-№4.-P.985-989.

58. Clough N.E., Hopkinson I., Richards R.W., Ibrahim Т., King S.M. Calorimetric and small-angle neutron scattering investigation of an ethylene-vinyl acetate blend//Polymer.-1995 .-v.36.-№22.-P.4245-4252.

59. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения.-М:Высшая школа, 1992.-521с.

60. Нестеров А.Е. Обращенная газовая хроматография полимеров.-Киев:Наукова думка, 1988.-156с.

61. Вигдергауз М.С., Измайлов Р.И. Применение газовой хроматографии для определения физико-химических свойств веществ.-М.:Наука, 1970.-159 с.

62. Котельникова Т.А., Лукьянова М.В., Агеев Е.П. Сорбционные свойства ароматических полиамидов по данным обращенной газовой хроматографии// Вестн. МГУ.-1996.-т.37, сер.2.-№1.-С.34-41.

63. Котельникова Т.А., Лукьянова М.В., Агеев Е.П. Взаимодействие спиртов с сульфонатсодержащими ароматическими полиамидами по данным обращенной газовой хроматографии// Вестн. МГУ.-1997.-т.38, сер.2.-№3.-С.162-165.

64. Andrzejewska Е., Voelkel. A., Andrzejewski М., Maga R. Examination of surfaces of solid polymers by inverse gas chromatography: 2.Acid-base properties//Polymer.-1996.-v.37.-№19.-P.4333-4344.

65. Demathieu C., Chehimi M.M., Lipskier J-F. Inverse gas chromatographic characterization of fimctionalized polysiloxanes. Relevance to sensors technology// Sensor and Actuators.-2000.-B.62.-№l.-P.l-7.

66. Danner R.P., Tihmilioglu F., Surana R.K., Duda J.L. Inverse gas chromatography application in polymer-solvent systems// Fluid Phase Equilibria.-1998,-v. 148.-№2.-P.171-188.

67. Kaya i., Ozdemir E. Thermodynamic interaction and characterization of polyisobutilmethacrylate by inverse gas chromatography at various temperatures// Polymer.-1999.-v.40.-№10.-P.2405-2410.

68. Pogue R.T., Ye J., Klosterman D.A., Glass A.S, Chartoff R.P. Evaluation fiber-matrix interaction in polymer-matrix composites by inverse gas chromatography// Composites.-1998.-v.29A.-№7.-P 1273 -1281.

69. Strnad S., Kreze Т., Stana-Kleinschek K., Ribitsch V. Correlation between structure and adsorption characteristics of oriented polymers// Mat Res Innovat.-2001 .-v.4.-№2.-P. 197-203.

70. Voelkel A., Kopczynsky T. Inverse gas chromatography in the examination of organic compounds. Polarity and solubility parameters of isoquinolin derivatives// J. Chromatogr.-1998.-v. A 795.-№2.-P.349-357.

71. El-Hibri M.J., Cheng W., Munk P. Inverse gas chromatography. Thermodynamics of poly( e -caprolactone)/polyepichlorohydrin blends// Macromol.-1988.-v.21 .-№ 12.-P.345 8-3463.

72. Zeki Y.A.-S., Munk P R.N. Study of polymer-polymer interaction coefficient in polymer blends using inverse gas chromatography //Macromolecules.-1984.-v. 17.-№4.-P.803-809.

73. Shi Z.H., Schreiber H.P. On the application of inverse gas chromatography to interactions in mixed stationary phases// Macromol.-1991.-v.24.-№l 2.-P.3522-3527.

74. Сафиулина Ф.Ф., Зенитова JI.A., Кирпичников П.А. Использование метода обращенной газовой хроматографии для оптимизации рецептур синтеза полиуретанов// Высокомолек. соед.-2000.-т.Б42-№10.-С.1766-1768.

75. Oner М., Dincer S. Thermophysical properties of polymer-probe pairs by gas chromatography//Polymer.-1987.-v.28.-№2.-P.279-282.

76. Zhao L., Choi P. Determination of solvent-independent polymer-polymer interaction parameter by improved inverse gas chromatographic approach// Polymer.-2001 .-v.42.-№6 .-P. 1075-1081.

77. Voelkel A., Andrzejewska E., Rajab M., Andrzejewski M. Examination of surfaces of solid polymers by inverse gas chromatography: 1.Dispersive properties// Polymer.-1996.-v.37.-№3.-P.455-462.

78. Соловьев C.A., Ямпольский Ю.П., Economou I.G., Ушаков H.B., Финкелыптейн Е.Ш. Термодинамические параметры сорбции углеводородов полиметиленами// Высокомолек. соед.-2002.-т.А44-№3.-С.465-473.

79. Yampolskii Yu.P., Kaliuzhnyi N.E., Durgarjan S.G. Thermodynamics of sorption in glassy polyvinyltrimethylsilane// Macromolecules.-1986.-v.l9.-№3.-P.846-850.

80. Ямпольский Ю.П., Березкин В.Г., Попова Т.П., Кориков А.П., Freeman B.D., Bondar V.J., Merkel F.C. Термодинамика сорбции газов и паров аморфными стеклообразными тефлонами AF1// Высокомолек. соед.-2000.-т.А42-№6.-С. 1023-1034.

81. Onija A., Milonjic S.К., Jovanovic N.N., Jovanovic S.M. An inverse gas chromatography study of macroporous copolymers based on methyl and glycidyl methacrylate// Reactive and Functional Polymers.-2000.-v.43.-№l.-P.269-277.

82. Струминский Г.В., Слонимский Г.Л. О взаимной растворимости полимеров. Теплоты смешения полимеров// Журн. физ. химии.-1956.-т.30.-№9.-С.1941-1947.

83. Flory P.J., Eichinger В.Е., Orwoll R.A. Thermodynamic of mixing polyethylene and polyisobutylene// Macromol.-1968.-v.6.-№3.-P.287-288.

84. Тагер A.A. Термодинамика смешения полимеров и термодинамическая устойчивость полимерных композиций// Высокомолек. соед.-1977.-т.А19-№7 .-С.1659-1669.

85. Тагер А.А., Шолохович Т.И. О методе оценки совместимости полимеров в растворах и фазовом равновесии систем полимер-полимер// Высокомолек. соед.-1976.-Т.А 18-№5.-С. 1175-1181.

86. Patterson D. Role of free volume change in polymer solutions thermodynamic// J. Polym. Sci.- 1968.-v.6-№16.-P.3379-3389.

87. Eichinger B.E., Flory P.J. Thermodynamics of polymer solutions// Trans.

88. Faraday Soc.-1968.-v.64.-№8.-P.2035-2072.

89. Sanchez I.C., Lacombe R.H. Statistical thermodynamics of bulk and surface of polymer mixtures// J. Macromol.Sci.-1980.-v.B17.-№3.-P.565-589.

90. Dieckmann F., Klinger C., Uhlmann P., Bohme F. Surface properties of polyamidines investigated by inverse gas chromatography// Polymer.-2001.-v.42.-№ 14.-P.3463-3466.

91. Dieckmann F., Pospiech D., Uhlmann P., Bohme F., Kricheldorf E. Inverse gas chromatographic study of some polyetheres// Polymer.-1999.-v.40.-№l.-P.983-987.

92. Kaya i., Demirelli K. Determination of thermodynamic properties of poly-2-(methyl-3-phenylcyclobuthyl)-2-hydroxylthylmethacrylate. and its copolymers at infinite dilution using inverse gas chromatography// Polymer.-2000.-v.41.-№10.-P.2855-2863.

93. Lezcano E.G. Characterization of the interactions in the poly-(4-hydroxystyrene)/poly( e -caprolactone) system by inverse gas chromatography// Polymer.-1995 .-v.36.-№3 .-P.565-573.

94. Robard A., Patterson D., Delma G. The "az effect" and polystyrene/polyvinylmethylether compability in solution// Macromol.-1977.-v.lO.-№3.-P.706-708.

95. Sanchez I.C. The Flory-Haggins polymer-polymer interaction parameter estimate by igc// Polymer.-1989.-v.30.-№3.-P.471-476.

96. Chee K.K. The application of gas chromatography to polymer blends// Polymer.-1990.-V.31 .-№7.-P. 1711-1718.

97. Farooque A.M., Denshpande D.D. Interaction in polystyrene/polybutadiene blends at elevated temperatures// Polymer.-1992.-v.33.-№23.-P.5005-5011.

98. Prud'homme R.E. Fractionation in mixtures of polyethyleneoxide fractions during crystallization// J. Polym. Sci.: Polym. Phys.- 1982.-v.20-№2.-P.307-317.

99. Leung L., Williams D.J., Karasz F.E., MacKnight W.J. Miscibility in PBI/PI blends investigated by DSC// Polym. Bull.-1986.-v.28.-№16.-P.457-464.

100. Choe S., MacKnight W.J., Karasz F.E. DSC study of PBI/PI blends// Polym. Mater. Sci. Engng.-1987.-v.l8.-№36.-P.827-834.

101. Choe S., MacKnight W.J., Karasz F.E. Thermal and spectroscopic behavior in miscible polybenzimidazole/polyimide blends// Polym. Mater. Sci. Engng.-1989.-v.20.-№19.-P.451-456.

102. Guerra G., Choe S., Williams D.J., Karasz F.E., MacKnight W.J. Infrared spectroscopy of some miscible PBI/PI blends// Macromol.-1988.-V.21 .-№ 1 P.231-234.

103. Liang K., Banhegyi G., Karasz F.E., MacKnight W.J. Phase behaviors in PBI/PI blends// J. Polym. Sci.- 1991 .-v.29-№2.-P.649-652.

104. Fekete E., Peredy Z., Foldes E., Karasz F.E., Pukanszky B. Effect of specific interactions on film casting of high-temperature polymers// Polym. Bull.-1997.-v.39.-№l .-P.93-99.

105. Ahn T.-K. Miscibility and specific intermolecular interaction strength of PBI/PI blends depending on polyimide structure// Korean Soc. of Ind. and Engng. Chem.-1998.-v.9.-№2.-P. 185-192.

106. Kim Y.J., Sung K.K.U. The effect of chemical structure of polyimides on the miscibility of PBI/PI blends// Han'guk Somyu Koghakhoechi.-1996.-v.33.-№5.-P.420-428.

107. Ahn T.-W. Miscibility and specific intermolecular interaction strength of PBI/PI blends depending on PI structure// Korean Soc. of Ind. and Engng. Chem.-1998.-v.9.-№2.-P.207-213.

108. Foldes E., Fekete E., Karasz F.E., Pukanszky B. Interaction, miscibility and phase inversion in PBI/PI blends// Polymer.-2000.-v.41.-№3.-P.975-983.

109. Башта Т.М. Гидравлические приводы летательных аппаратов.-М Машиностроение, 1967.-496с.

110. Чегодаев Д.Д., Наумова З.К., Дунаевская Я.С. Фторопласты.-Ленинград:Госхимиздат, 1971.-192с.

111. Черский И.И. Полимерные материалы в современной уплотнительной технике.-Якутск:ЯФ СО АН СССР, 1975.-С.112,109.

112. Leo A.W. Fluoropolymers/ пер. к.х.н. А.Ю. Алыбиной, к.х.н. С.П. Круковского, И.П. Кнунянца, В.А. Понамаренко.-М:Мир, 1975.-228с.

113. Погосян А.К. . Трение и износ наполненных полимерных материалов.-М:Наука, 1977.-15 5с.

114. Рогов В.Е., Могнонов Д.М., Корнопольцев Н.В., Аюрова О.Ж., Максанова Л. А. Свинецсодержащие антифрикционные материалы на основе политетрафторэтилена// Трение и износ.-2001.-т.22.-№1.-С.104-108.

115. Охлопкова А.А., Аммосов Н.Г., Брощева П.Н. Влияние активированного модификатора на деформационно-прочностные и триботехнические свойства политетрафторэтилена// Пласт, массы.-1999.-t.41.-№8.-17-20.

116. Zhang Z.-Z., Xue Q.-J., Liu W., Shen W.-C. Effect of rare compounds as fillers on friction and wear behaviors of PTFE-based compositions// J. Appl. Polym. Sci.-1999.-v.72.-№3 .-P.361-369.

117. Zhang Z.-Z., Xue Q.-J., Liu W., Shen W.-C. Friction and wear characteristics of metal sulfides and graphite-filled PTFE composites under dry and oil-lubricated conditions// J. Appl. Polym. Sci.-1999.-v.72.-№6.-P.751-761.

118. Машков Ю.К., Леонтьев A.H., Мамаев O.A., Аппинг Г.А. Новые полимерные композиционные материалы на основе политетрафторэтилена// Новые материалы и технологии на рубеже веков: Тез.докл.Междунар.науч.-техн.конф. 14-16 июня 2000 г.-Пенза, 2000.-С.26-29.

119. Машков Ю.К., Мамаев О.А., Егорова В.А., Липина Н.А. Повышение трибофизических свойств Ф-4 путем структурной модификации// Новые материалы и технологии НМТг Тез.докл.Всерос.науч.-практ.конф.2000 г.Москва,2000.-С.97-98.

120. Бузник В.М., Цветников А.К., Матвеенко Л.А. Диспергирование ПТФЭ для рационального использования материала// Химия в интересах уст. разв.-1996.-т.4.-№6.-С.486-496.

121. Huang C.-Y., Tseng C.-I. The effect of interface modification between POM and PTFE on the properties of POM/PTFE composites// J. Appl. Polym. Sci.-2000.-v.78.- №4.-P.800-807.

122. Шелестова B.A., Юркевич O.P., Гракович П.Н. Влияние модифицирования углеволокон на структуру и теплофизические свойства наполненного политетрафторэтилена// Высокомолек. соед.-2002.-т.Б44-№4.-С.697-703.

123. Липатов Ю.С. Физическо-химические основы наполнения полимеров.-М.:Химия, 1991.-262 с.

124. Lu Z., Friedrich К. High-temperature polymer composites for applications as sliding elements// Materialwiss. Werstofftech.-1997.-v.23.-№3.-P. 116-123.

125. Буянова H.E., Карнаухов А.П., Алабужев Ю.А. Определение удельной поверхности дисперсных и пористых материалов.-Новосибирск:Институт катализа, 1978.-74с.

126. Костин П.П. Физико-механические испытания металлов, сплавов и неметаллических материалов.-М.:Машиностроение,1990.-С.224-240.

127. Кацнельсон М.Ю. Полимерные материалы.-Л.:Химия, 1982.-317с.

128. Препаративная органическая химия/Л. Титце, Т. Айхе; под ред. д.х.н. Ю.Е. Алексеева.-М.:Мир,1999.-704с.

129. Авакумова Н.И., Бударина Л.А., Дивгун С.М., Заикин А.Е., Кузнецов Е.В., Куренков В.Ф. Практикум по химии и физике полимеров.- Москва:Химия, 1990.-c.193.

130. Lichtenthaler R.N., Liu D.D., Prausnitz J.M. Polymer-solvent interactions from gas-liquid chromatography with capillary columns//Macromolecules.-1974.-v.7.-№5.-P.565-570.

131. Jiang W.H., Liu H., Hu H.J., Han S.J. Infinite dilution diffusion coefficient of n-hexane, n-heptane and n-octane in polyisobutylene by inverse gas chromatographic measurements// European Polymer J.-2001.-v.37.-№8.-P. 1705 -1712.

132. Киселев A.B. Межмолекулярные взаимодействия в адсорбции и хроматографии.-М.:Высшая школа, 1986.-246с.

133. Киселев А.В., Пошкус Д.П. Молекулярные основы адсорбционной хроматографии.- М.: Химия, 1986.-272с.

134. Рид Р., Праусниц Д., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей.-Л.:Химия, 1982.-592с.

135. Гиошон Ж, Гийемен К. Количественная газовая хроматография: В 2т./ Под ред. Петровой А.Н., пер. С.А. Арм.-М.:Мир, 1991.-268 с.

136. Экспериментальные методы в адсорбции и молекулярной хроматографии, под ред. Ю.С. Никитина, Р.С. Петровой.-М.:МГУ, 1990.-316 с.

137. Волков B.C., Долматов С.А., Юдина Л.В., Левшанов B.C., Маринкж Л.И., Шолохова Л.А. Анализ кинетики и механизма полимеризации N,N'-4,4'дифенилметан-бис-малеимида и 4,4'-диаминодифенил метана// Высокомолек. соед.-1983.-т.А25-№2.-С.346-352.

138. Юдина JI.B., Левшанов B.C., Долматов С.А. Анализ термореактивности ПИ на основе бисмалеимидов и ароматических диаминов методом ИК-спектроскопии//Пласт. Массы.-1983 .-т.26.-№7.-С.43-44.

139. Хабенко А.В., Калинчиков В.Е., Маринюк Л.И., Долматов С.А., Исследование реакции взаимодействия бисмалеимидов с ароматическими диаминами методом ДТА// Ж. приклад.химии.-1983.-т.56.-№9.-2100-2104.

140. Ерж Б.В. дисс. Синтез полиаминоимидов и разработка материалов на их основе: Автореф. дисскнд. Хим. Наук.-М., 1985-152с.

141. Mognonov D.M., Batlaev К.Е., Izyneev A.A. Polymerization of oligobismaleimide in the matrix of linear polybenzimidazole// Polym. Sci.-1993.-v.35.-№4.-P.533-534.

142. Могнонов Д.М., Раднаева Л.Д., Дорошенко Ю.Е., Табинаева Ф.Э. Высокопрочные, термостойкие композиционные пресс-материалы на основе полибисмалеимидной смолы// Пастич. Массы.-2000.-т.34.-№6.-С.43-45.

143. Тагер А.А., Кириллова Т.И., Иканина Т.В. Возможности применения метода ОГХ для расчета термодинамических параметров сродства полимера к растворителю // Высокомолек. соед.-1978.-т.А20-№11.-С.2543-2551.

144. Covitz F.H., King J.W. Solute absorption into molten polystyrene //J. Polymer Sci.-1972.-V.A 10.-№4.-P.689-699.

145. Котельникова Т.А., Агеев Е.П. Изостерические термодинамические характеристики сорбции бутанола-1 на сополимере ароматических полиимидов по данным обращенной газовой хроматографии// Вестн. МГУ.-1998.-Т.39, сер.2.-№5.-С.294-296.

146. Нестеров А.Е., Липатов Ю.С. Применение метода ОГХ для исследования полимеров// Высокомолек. соед.-1973.-т.А15.-№ 11.-С.2601 -2606.

147. Гольберт К.А., Вигдергауз М.С. Введение в газовую хроматографию.-М.:Химия,1990.-352с.

148. Chein-Tai С., Zeki Y.A. Characterization of polyethylmethacrylate by inverse gas chromatography// Polymer.-1990.-V.31 .-№6.-P. 1170-1176.

149. Коцев H.H. Справочник по газовой хроматографии.-М.:Мир, 1976.-180c.

150. Бардина И.А., Ковалева H.B., Никитин Ю.С. Адсорбционные свойства поропаков по данным газохроматографических исследований// Журн. аналит. химии.-1997.-т.52.-№ 11.-С.598-607.

151. Мазуревский В.П. Синтез и исследование некоторых новых гомо- и смешанных ПБИ:Дис. .канд. хим. наук:02.00.06 / БИЕН СО РАН.-1979.-190с.

152. Гурьянова Е.И., Гольдштейн И.П., Ромм И.П. Донорно-акцепторная связь.-Москва:Химия, 1973.-c.56.

153. Бардина И.А., Ковалева Н.В., Никитин Ю.С. Адсорбционные свойства поропаков по данным газохроматографических исследований// Журн. физ. химии.-1996.-т.70.-№ 11 .-С.2260-2266.

154. Бардина И.А., Ковалева Н.В., Никитин Ю.С. Адсорбционные свойства полимерных адсорбатов амберлита ХАД-7 и хромосорба-107//Вестн. МГУ.-1998.-т.39, сер.2.-№4.-С.240-244.

155. Давыдов В.Я., Калашникова Е.В., Карнацевич B.J1., Лопатин М.А. Термодинамические характеристики адсорбции органических соединений на молекулярных кристаллах фуллерена Сы>Н Журн. физ. химии.-2000.-т.74.-№4.-С.712-717.

156. Давыдов В.Я., Рощина Т.М., Филатова Г.Н., Хрусталева Н.М. Особенности адсорбции некоторых органических соединений на фуллерене Сы>Н Журн, физ. химии.-1996.-т.70.-№9.-С. 1680-1684.

157. Давыдов В.Я., Рощина Т.М., Филатова Г.Н., Хрусталева Н.М. Термодинамические характеристики адсорбции органических веществ на поверхности фуллеренов Сы> и Сто// Журн. физ. химии.-1996.-т.70.-№10.-С.1857-1862.

158. Dipaola-Baranyi G.,, Guillet J.E. Estimation of solubility parameters for polyvinylacetate by inverse gas chromatography// J. of Chromatography.-1978.-v.66.-№2.-P.349-356.

159. Zeki Y.A. Inverse gas chromatographic characterization of polyethyleneoxide// Polymer.-1999.-v.40.-№ 10.-P.3479-3485.

160. Сафронов А.П., Адамова Л.В. Влияние стеклообразного состояния полимера на термодинамические функции смеси// Высокомолек. соед.-2002.-т.А44.-№4.-С.655 -665.

161. Тагер А.А., Шолохович Т.И., Цилипоткина Ш.В. Исследование термодинамики смешения полимеров// Высокомолек. соед.-1972.-т.А14-№6.-С.1423-1425.

162. Юшкова С.М., Тагер А.А., Адамова Л.В., Зубов В.П.» Оленин А.В. Термодинамика взаимодействия компонентов в полимеризационно наполненных системах на основе метакрилатов и аэросила// Высокомолек. соед.-1992,-т. А34.-№7 .-С. 146-152.

163. Адамова Л.В:, Клюжин Е.С., Сафронов А.П., Нетуш Н.Т., Тагер А.А. Термодинамика взаимодействия сополимеров акриловой кислоты и акрилатов с водой//Высокомолек. соед.-1993.-т.Б35.-№7.-С.893 -896.

164. Виноградова С.В., Васнев В.А. Поликонденсационные процессы и полимеры. М.: Наука, 2000, с. 373.

165. Адрианова О.А., Семенов Я.С., Виноградов А.В., Демидова Ю.В. Влияние высокодисперсных наполнителей на структуру и износостойкость ПТФЭ//Механика композиционных материалов.-1991.-т.16.-№4.-С.599-603.

166. Кошкин И.Н., Ширкевич М.Г., Справочник по элементарной физике.-М.:Наука, 1966.-348с.

167. Gunn R.D., Yamada Т. The volume of fluid// AlchE.J.-1971.-v.29.-№17.-P.1341-1344.

168. Pitzer K.S., Curl R.F. The second viral coefficient// J.An.Chem.Soc.-1947.-v.79.-№79.-P.2369-2373.

169. Tsonopoulos C. An empirical correlation of second virial coefficients// AlChe J.- 1974.-v.20.-№2.-P.263-272.

170. Tsonopoulos C. Second virial coefficients of polar haloalkanes// AlChe J.-1975.-v.21.-№4.-P.827-829.

171. СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ

172. Khahinov V.V., Mognonov D.M., Farion I.A., Lenskaya E.V. Synthesis and investigation of polybenzotriazolimides// The 36th IUPAC International Symposium on Macromolecules: Тез.докл.Междунар.науч.конф. 4-9 августа 1996.-Сеул, 1996.-C.72.

173. Ленская Е.В., Фарион И.А. Исследование реакции полимерообразования бисбензотриазолов с бисмалеимидами// сб. науч. трудов ВСГТУ.-1998,-вып.4.-Улан-Удэ.-С. 152-156.

174. Farion I.A., Lenskaya E.V., Tushiin О.V. Synthesis and investigation of 1-(N-phenylsuzimid) benzotriazole -1,2,3// Materials of 12th International conference on Organic Sythesis: Тез.докл.Междунар.науч.конф. 16-20 сентября 1998.-Милан, 1998.-C.62-63.

175. Ленская Е.В., Рогов В.Е. Полимер-полимерные смеси на основе политетрафторэтилена и термостойких полигетероариленов// сб. науч.' трудов ВСГТУ.- вып.5.-1999.-Улан-Удэ.-С.82-89.

176. Ленская Е.В., Рогов В.Е. Легирование поверхности трения фторопласта-4/ сб. науч. трудов БГУ.-1999.-Улан-Удэ.-С.59-63.

177. Способ получения термостойких полимеров: Патент РФ № 2136705/Фарион И.А., Могнонов Д.М., Хахинов В.В., Ленская Е.В., Ту-Ши-Ин О.В.-№97109790/04; Заявл.11.04.97; Опубл.10.09.99.-Бюл.№25.-1999.

178. Ленская Е.В., Рогов В.Е. Легирование поверхности трения фторопласта-4// Проблемы устойчивого развития региона:; Тез.докл.Шк.-сем.мол.уч. 28-30 сентября 1999.-Улан-Удэ, 1999.-С.124-126.

179. Способ легирования поверхности трения ПТФЭ: Патент РФ № 2170667/Могнонов Д.М., Корнопольцев Н.В., Рогов В.Е., Ленская Е.В., Максанова Л.А.,. Корнопольцев В.Н., Крохичев Ю.М.; Заявл.01.03.00; Опубл.20.04.01 .-Бюл. №20.-2001.

180. Ю.Ленская Е.В., Рогов В.Е. Модифицирование поверхности трения фторопласта-4 ароматическими полигетероариленами// Проблемы устойчивого развития региона: Тез.докл.2-й Шк.-сем.мол.уч. 17-21 сентября2001.-Улан-Удэ, Истомино, 2001.-С.59-63.

181. Lenskaya E.V. Superficial modification fluoroplast-4 of aromatic polygeteroarylenes// IV Summer School of Green Chemistry for post graduate student: Тез.докл.Междунар.науч.конф. 10-16 сентября 2001.-Венеция, 2001.-C.29-31.

182. Ленская Е.В., Рогов В.Е., Могнонов Д.М. Модифицирование поверхности трения фторопласта ароматическими полигетероариленами/АГрение износ.-2002.-t.23 .-№2.-С. 188-192.

183. Ленская Е.В., Могнонов Д.М., Жейвот В.И. Термодинамические и сорбционные свойства полу-ВПС на основе ПБИ и ПАИС// XII Всерос.конф. по газовой хроматогр.: Тез.докл.Всеросс.науч.конф., 10-14 июня 2002.-Самара,2002.-С.40.

184. Ленская Е.В., Могнонов Д.М., Жейвот В.И. Новые полимерные материалы на основе полу-ВПС// Современные проблемы химии высокомолекулярных соединений: Тез.докл.Всеросс.науч.конф. с междунар. участ. 20-27 августа 2002.-Улан-Удэ, Максимиха, 2002.-С.96.

185. Ленская Е.В., Рогов В.Е. Полимер-полимерные смеси на основе фторопласта-4// Фторполимерные материалы: фундаментальные, прикладные и производственные аспекты: Тез.докл.сем. 9-11 августа 2003.-Улан-Удэ, Истомино, 2003.-С. 146-147.

186. Ленская Е.В., Жейвот В.И., Могнонов Д.М. Смеси полигетероариленов со структурой полувзаимопроникающей сетки. Термодинамическая совместимость// Структура и динамика молекулярных систем: Сб. статей, вып. 10, Изд.Центр КГУ, часть I, 2003.-С.155-158.