Obrabotka Metallov 2026 Vol. 28 No. 3

OBRABOTKAMETALLOV Vol. 28 No. 3 2026 17 TECHNOLOGY Т а б л и ц а 2 Ta b l e 2 Степень кристалличности и средний размер кристаллитов исследованных образцов (данные расчетов) / Crystallinity and average crystallite size of the studied samples Свойство / Properties PU P8 P12 P16 MU M8 M12 M16 AU A8 A12 A16 Степень кристалличности, % / Crystallinity (%) 88,92 89,04 90,15 89,64 88,17 89,66 84,58 82,86 86,95 82,16 85,95 88,21 Средний размер кристаллитов, нм / Average crystallite size (nm) 172,0 114,6 100,61 163,66 189,5 162,5 252,5 329,0 157,0 238,75 163,2 128,0 возрастает. Данное сочетание – снижение кристалличности с одновременным ростом кристаллитов – свидетельствует о том, что длительное криогенное воздействие в присутствии чешуйчатых частиц слюды способствует коалесценции кристаллических доменов, усиливая межфазную микродеформацию и разупорядочение на границах «ПТФЭ – слюда». Для композита с оксидом алюминия после 16-часовой обработки зафиксировано повышение кристалличности до 88,21 % и снижение размера кристаллитов до минимального значения 128,0 нм (против 86,95 % и 157,0 нм в необработанном состоянии AU). Увеличение кристалличности с одновременным измельчением кристаллитов указывает на фрагментацию крупных доменов в более мелкие и однородно упорядоченные структуры. Выявленные структурные изменения согласуются с механическими и трибологическими данными. Рост степени кристалличности увеличивает долю жестких несущих доменов, что повышает твердость и прочность при растяжении, снижая склонность к пропахиванию и адгезионному вытягиванию. Измельчение кристаллитов способствует более однородному распределению напряжений, задерживает инициирование трещин и повышает микроструктурную стабильность при контактном нагружении. Оптимальные режимы – 12 ч для ПТФЭ без наполнителей, 8 ч для композита со слюдой и 16 ч для композита с оксидом алюминия – обеспечивают согласованную структурно-свойственную корреляцию с наблюдаемыми механическими и трибологическими характеристиками. Данные РФА также коррелируют с РЭМ-изображениями (см. следующий раздел). Наблюдаемые изменения превышали экспериментальную погрешность, что подтверждает значимость структурной эволюции под действием криогенной обработки. ИК-спектроскопия с преобразованием Фурье (ИК-Фурье) Влияние криогенной обработки на спектры ПТФЭ без наполнителей ИК-Фурье-спектры исходного и криогенно обработанного ПТФЭ (8, 12 и 16 ч) практически идентичны (рис. 7). Характеристические полосы сохраняются при всех длительностях выдержки: асимметричные и симметричные валентные колебания C–F (1201…1199 и 1145…1143 см−1), Рис. 7. ИК-Фурье-спектры образцов ПТФЭ в необработанном состоянии и после криогенной обработки с выдержкой 8, 12 и 16 ч Fig. 7. Comparative FTIR spectra of untreated and cryo-treated PTFE (8, 12, and 16 h)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1