Obrabotka Metallov 2026 Vol. 28 No. 3

OBRABOTKAMETALLOV Vol. 28 No. 3 2026 19 TECHNOLOGY сутствующая при 8 и 12 ч, исчезает при 16 ч, что указывает на потерю регулярных конформаций CF2 при длительной выдержке вследствие концентрации напряжений на межслоевых границах. Скелетные колебания CF2 смещаются с 632 до 634…637 см−1; новая полоса C–C при 561 см−1 появляется во всех обработанных состояниях, свидетельствуя о переупаковке и повышенной гетерогенности основной цепи ПТФЭ вокруг жестких чешуйчатых частиц. ИК-Фурье-отклик композита ПТФЭ + 1,5 масс. % наноразмерного оксида алюминия В композите с оксидом алюминия криогенная обработка вызывает умеренные, но характерные изменения в гидроксильной и межфазной областях (рис. 9). Исходный композит не демонстрирует выраженной ОН-полосы с высокими волновыми числами; после криогенной обработки во всех образцах появляются полосы в области 3739…3741 см−1, отнесенные к поверхностной влаге и гидроксилированным центрам оксида алюминия, становящимся более ИК-активными (способными поглощать инфракрасное излучение) после криоциклирования. Сохранение этих полос при выдержке любой длительности указывает на формирование стабильного межфазного окружения «оксид алюминия – влага/ПТФЭ». Во всех обработанных образцах присутствует СН-сигнал при 2976…2974 см−1 (отсутствующий в исходном состоянии), что обусловлено, вероятно, следами органических остатков или концевыми группами либо дефектными центрами на межфазной границе. Карбонильные полосы и дефектные признаки относительно слабы и нестабильны: C=O при 1739 см−1 появляется при 8 и 12 ч и исчезает при 16 ч; полосы при 1546, 1514 и 1454 см−1 фиксируются эпизодически, что указывает на образование окислительных фрагментов с последующей релаксацией, переориентацией или рекомбинацией. Асимметричное и симметричное валентные колебания C–F сохраняются при 1199 и 1145 см−1 соответственно, что подтверждает целостность основной цепи ПТФЭ. Маятниковые колебания CF2 при 779…777 см −1, отсутствующие в исходном композите, фиксируются во всех криогенно обработанных образцах, что свидетельствует о повышенной упорядоченности или стесненных конформациях звеньев CF2 вблизи частиц оксида алюминия. Вторичная мода маятниковых колебаний при 719 см–1 наблюдается только при 12 ч и указывает на промежуточную упорядоченность. Скелетные колебания CF2 и C–C не исчезают; фиксируются лишь незначительные изменения упаковки цепей вокруг глобулярных частиц в отличие от значительных структурных нарушений в композите со слюдой [27]. Влияние морфологии наполнителя по данным инфракрасной спектроскопии на основе преобразования Фурье Данные инфракрасной спектроскопии на основе преобразования Фурье выявляют определяющую роль морфологии наполнителя в криогенном поведении ПТФЭ-композитов. Глобулярный наноразмерный оксид алюминия (1,5 масс. %) формирует точечные контакты с матрицей. Спектроскопически это проявляется в длительно сохраняющихся ОН-полосах (поверхность Al2O3), слабых и кратковременных карбонильных признаках, а также стабильных полосах основной цепи CF2 и маятниковых колебаниях. Глобулярная геометрия обеспечивает равномерное распределение напряжений без локальных концентраторов и упорядоченное окружение ПТФЭ вокруг частиц. Криоиндуцированные дефекты остаются умеренными, межфазная область химически и структурно стабильна, что подтверждается улучшенными механическими свойствами. Рис. 9. ИК-Фурье-спектры композита ПТФЭ + + 1,5 масс. % Al2O3 в необработанном состоянии и после криогенной обработки с выдержкой 8, 12 и 16 ч Fig. 9. Comparative FTIR spectra of untreated and cryo-treated alumina–PTFE composite (8, 12, and 16 h)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1