Steklo i Keramika (Glass and Ceramics). Monthly scientific, technical and industrial journal

 

ISSN 0131-9582 (Online)

Autors: Istomin A. V.
  • Continuous numbering: 1143
  • Pages: 48-56
  • Share:

Heading: Not-set

The main directions of application of flexible heat insulating materials and traditional technologies for producing non-woven materials are considered. Various ways of fastening fibers are analyzed, such as: chemical; thermal; mechanical, which in turn includes the following options: needle-punched, knitting-stitching, hydro-jet method used in the production of flexible fibrous thermal insulation. A number of patents are presented that develop methods for obtaining nonwoven materials.
Aleksandr V. Istomin – Cand. of Technical Sciences, Senior Researcher, Federal State Unitary Enterprise “All-Russian Scientific-Research Institute of Aviation Materials” of National Research Center “Kurchatov Institute”, Moscow, Russia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
1. Каблов Е. Н. Материалы нового поколения – основа инноваций, технологического лидерства и национальной безопасности России // Интеллект и технологии. 2016. № 2(14). С. 16 – 21.
2. Каблов Е. Н. Материалы нового поколения и цифровые технологии их переработки // Вестник Российской академии наук. 2020. Т. 90, № 4. С. 331 – 334.
3. Каблов Е. Н., Шетанов Б. В. Волокнистые теплоизоляционные и теплозащитные материалы: свойства, области применения // Тезисы докладов междунар. науч.-техн. конф. «Фундаментальные проблемы высокоскоростных течений». Жуковский, 2004. С. 95–96.
4. Ибатуллинна А. Р. Обзор производителей и сравнение свойств сверхпрочных высокомодульных волокон // Вестник Казанского технологического университета, 2014. Т. 17, Вып. 13. С. 136 – 139. DOI: 10.18577
5. Гурьев В. В., Жолудов В. С., Петров-Денисов В. Г. Тепловая изоляция в промышленности: Теория и расчет. М.: Стройиздат, 2003. 416 с.
6. Аниськова В. А., Лошкарев Р. В. Нетканые материалы строительного назначения // Научный журнал. 2018. № 8(31). С. 4 – 7. DOI: 35589754
7. Петрова И. Н., Андронов В. Ф. Ассортимент, свойства и применение нетканых материалов. М.: Легпромбытиздат, 1991. 208 с.
8. Джанбекова Л. Р. Методы модификации нетканых материалов на базе целлюлозосодержащих волокон // Вестник Казанского технологического уни-верситета. 2011. № 5. С. 284 – 287.
9. Сергеенков А. П. Нетканые материалы на пути прогресса // Полимерные материалы. 2018. № 2. С. 36 – 42.
10. Развитие мирового производства нетканых материалов. URL: http://vestkhimprom.ru(дата обращения: 12.08.2021).
11. Мезенцева Е., Иванов В. Нетканые материалы: прогноз для легпрома // Вестник текстильлегпрома. 2020. С. 68 – 73.
12. Прохоров В. Т. Особенности защиты человека от воздействия низких температур / под ред. проф. В. Т. Прохорова. Шахты: Изд-во ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2008, 316 с.
13. Каблов Е. Н. Становление отечественного космического материаловедения // Вестник РФФИ. 2017. № 3. С. 97 – 105.
14. Щетанов Б. В. Материал плитки для внешнего высокотемпературного теплозащитного покрытия орбитального корабля «Буран» //Авиационные материалы и технологии. 2013. № S-1. С. 41 – 50. URL: http:// www.journal.viam.ru (дата обращения 16.08.2021)
15. Доспехи для «Бурана». Материалы и техноло-гии ВИАМ для МКС «Энергия–Буран» / под общ. ред. Е. Н. Каблова. М.: Фонд «Наука и жизнь», 2013. 128 с.
16. Каблов Е. Н. России нужны материалы нового поколения // Редкие земли. 2014. № 3. С. 8 – 13.
17. Бабашов В. Г., Степанова Е. В., Зимичев А. М., Басаргин О. В. Оксидные непрерывные волокна как компонент гибкой высокотемпературной изоляции // Авиационные материалы и технологии: электрон. науч.-техн. журн. 2021. № 1. Ст. 04. URL: http://www.journal.viam.ru (дата обращения: 16.08.2021). DOI: 10.18577/2713-0193-2021-0-1-34-43.
18. Степанова Е. В., Зимичев А. М. Теплоизоляционный материал для шнуров из волокон тугоплавких оксидов // Тр. ВИАМ: электрон. науч.-техн. журн. 2020. № 2. С. 72 – 80. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 16.08.2021). DOI: 10.18577/2307-6046-2020-0-2-72-80.
19. Ивахненко Ю. А., Баруздин Б. В., Варрик Н. М., Максимов В. Г. Высокотемпературные волокни-стые уплотнительные материалы // Авиационные мате-риалы и технологии. 2017. № S. С. 272 – 289. URL: http://www. journal.viam.ru (дата обращения: 16.08.2021). DOI: 10.18577/2071-9140-2017-0-S-272-289.
20. Каблов Е. Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегиче-ских направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и технологии, 2015. № 1. С. 3–33. URL: http://www.journal.viam.ru (дата обращения: 16.08.2021). DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33.
21. Щетанов Б. В., Балинова Ю. А., Люлюкина Г. Ю., Соловьева Е. П. Структура и свойства непрерывных поликристаллических волокон ?-Al2O3 // Авиационные материалы и технологии. 2012. № 1. С. 13 – 17. URL: http://www.journal.viam.ru (дата обращения: 16.08.2021).
22. Пивинский Ю. Е., Суздальцев Е. И. Материалы, их свойства и области применения: Справочник по кварцевой керамике и огнеупорным материалам. Т. 2. Кварцевая керамика и огнеупоры / под ред. Ю. Е. Пивинского. М.: Теплоэнергетик, 2008. 464 с.
23. Гращенков Д. В., Чурсова Л. В. Стратегия развития композиционных и функциональных материалов // Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 231 – 242. URL: http://www.journal.viam.ru (дата обращения: 16.08.2021).
24. Каблов Е. Н., Гращенков Д. В., Исаева Н. В. и др. Высокотемпературные конструкционные композиционные материалы на основе стекла и керамики для перспективных изделий авиационной техники // Стекло и керамика. 2012. № 4. С. 7 – 11.[Kablov E. N., Grashchenkov D. V., Isaeva N. V., et al. Glass and ceramics based high-temperature composite materials for use in aviation technology // Glass Ceram. 2012. V. 69, No. 3-4. P. 109 – 112.]
25. Ивахненко Ю. А., Бабашов В. Г., Зимичев А. М., Тинякова Е. В. Высокотемпературные теплоизоляционные и теплозащитные материалы на основе волокон тугоплавких соединений // Авиационные материалы и технологии, 2012. № S. С. 380 – 386. URL: http:// www.journal.viam.ru (дата обращения: 16.08.2021).
26. Бабашов В. Г., Варрик Н. М. Высокотемпературный гибкий волокнистый теплоизоляционный материал // Тр. ВИАМ: электрон. науч.-техн. журн. 2015. № 1. Cт. 03. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 16.08.2021). DOI: 10.18577/2307-6046-2015-0-1-3-3.
27. Гращенков Д. В., Балинова Ю. А., Тинякова Е. В. Керамические волокна оксида алюминия и материалы на их основе // Стекло и керамика, 2012. № 4. С. 32 – 36.[Grashchenkov D. V., Balinova Yu. A., Tinyakova E. V. Aluminum oxide ceramic fibers and materials based on them // Glass Ceram. 2012. V. 69, No. 3-4. P. 130 – 133.]
28. Ивахненко Ю. А., Бабашов В. Г., Зимичев А. М., Тинякова Е. В. Высокотемпературные теплоизоляционные и теплозащитные материалы на основе волокон тугоплавких соединений //Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 380 – 385. URL: http:// www.journal.viam.ru (дата обращения: 16.08.2021).
29. НПО «Стеклопластик». Продукция. URL: https://npo-stekloplastic.ru/products/ (дата обращения: 12.08.2021).
30. Mahltig B., Kyosev Yo. Inorganic and Composite Fibers. Production, Properties, and Applications. Sawston, Cambridge: Woodhead Publishing, 2019. 331 p.
31. Горчакова М. В. Нетканые материалы, перспектива развития и подготовка кадров // Нетканые материалы, 2014. № 1. С. 16–17.
32. Беляев В. С. Энергоэффективность и теплозащита зданий. М.: АСВ, 2016. 304 с.
33. Абдуллин И. Ш., Ибрагимов Р. Г., Музафаров Г. Ш., Саматова Э. М. Современные технологии производства нетканых материалов // Вестник Казанского технологического университета. 2014. № 19. С. 114 – 119.
34. Салимова А. И. Использование полимеров в производстве нетканых материалов // Вестник Казанского технологического университета, 2013. № 5. С. 284 – 287.
35. Мухамеджанова О. Г., Тюменев Ю. Я., Гоголева Н. С. Анализ ассортимента нетканых утеплителей, используемых на предприятиях сервиса // Сервис в России и за рубежом. 2013. № 1(39). С. 38 – 47.
36. Плеханов А. Ф., Битус Е. И., Виноградова Н. А. и др. Инновационные технологии нетканых материалов // Полимерные материалы. 2019. № 2. С. 30 – 34.
37. Бершев Е. Н., Смирнов Г. П., Заметта Б. В. и др. Нетканые текстильные полотна: справ. пособие / под общ. ред. Е. Н. Бершева. М.: Легпромбытиздат, 1987. 400 с.
38. Севостьянов А. Г., Осьмин Н. А., Щербаков В. П. Механическая технология текстильных материалов: учеб. для вузов / под ред. А. Г. Севостьянова. М.: Легпромбытиздат, 1989. 512 с.
39. Баранова А. А., Коган А. Г., Аленицкая Ю. И. Современные технологии в текстильной промышленности: учеб. пособие. Витебск: УО «ВГТУ», 2006. 251 с.
40. Pat. 19910643522 JP. Process for producing a heat-resistant alumina fiber mat / Noriyuki Arano, Michiyo Tsuchiya. № US 5145613 AB29D 28/00; заявл. 18.01.1991; опубл. 08.09.1992.
41. Брусанов М. С. Технологии производства не-тканых материалов с использованием ПЭТ // Полимер-ные материалы.2021. № 1. С. 28 – 34.
42. ООО «ИНДТРЕЙД»: оборудование, иглы про-бивные. URL: https://indprom.ru/igly-probivnyye (дата обращения: 12.08.2021).
43. Мяги А. Р. Пробивные иглы для производства иглопробивных полотен. М.: Легкая индустрия, 1977. 152 с.
44. Анисимова В. А., Болоненко Н. Е., Бондарчук М. М. Инновационные разработки компании DILOGROUP в области иглопробивного оборудования // Сб. науч. тр. междунар. научн. конф., посвященной 110-летию со дня рождения проф. А. Г. Севостьянова. Ч. 1. М.: РГУ им. А. Н.Косыгина, 2020. С. 49 – 52.
45. Чадов Т. В., Серебрякова Л. А. Исследование потребительских свойств иглопробивных нетканых утеплителей // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. 2004. № 2. С. 91 – 99.
46. Мухамеджанов Г. К. Новые отечественные нетканые материалы для промышленного применения и спецодежды // Технический текстиль. 2006. № 14. С. 5 – 8.
47. Пат. RU 2495172 С1 D04H 11/00. Способ производства иглопробивных кремнеземных теплозащитных материалов и технологическая линия для его осуществления / В. Е. Хазанов, Н. А. Жеребцова. № 2012120640 Рос. Федерация; заявл. 21.05.2012; опубл. 10.10.2013.
48. Пат. 20010002869 FR. № 2821632 А1D04H 18/00. Needle machine having a penetration measuring device / Baudry Yvan, Jean Robert; заявл. 02.03.2001; опубл. 06.09.2002.
49. Братченя Л. А., Толочкова О. Н. Современные достижения в производстве нетканых материалов для обувной промышленности // Актуальные проблемы проектирования и технологии нетканых материалов: сб. науч. тр. М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2010. 112 с.
50. Пат. 2357029 РФ. С2D04H 3/05. № 2007127086. Нетканый иглопробивной материал / А. Н. Белявцев, Д. И. Файнер; заявл. 16.07.2007; опубл. 27.05.2009.
51. Трещалин М. Ю., Трещалин Ю. М. Нетканые материалы на основе химических волокон и короткого льняного волокна // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2019. № 6. С. 51 – 55.
52. Якутина Н. В. Исследование свойств модифицированных льняных тканей, обеспечивающих улучшение гигиенических и экологических показателей: дис. … канд. техн. наук. М.: МГУДТ, 2015. 177 с.
53. Тимошин Ю. А. Разработка трикотажных и нетканых волокнистых материалов с антибактериальными свойствами: дис. … канд. техн. наук. Казань, 2014. 179 с.
54. Кочуров Д. В. Получение нетканого материала // Материалы XI Междунар. студенч. науч.конф. «Студенческий научный форум». URL: https://scienceforum.ru/ 2019/article/2018010073 (дата обращения: 12.08.2021).
55. Матвеева Т. Н. Производство нетканых материалов в России и за рубежом // Актуальные проблемы технологии нетканых текстильных материалов: сб. на-уч. тр. М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2005. С. 15 – 19.
56. Пономарева Т. В. Исследование процесса горячего прессования при изготовлении клееных нетканых материалов с термопластичным связующим: дис. … канд. техн. наук. М.: МГТА, 1968. 170 с.
57. Овчинникова С. А., Копачевская Н. В., Горчакова В. М. Проектирование некоторых деформационно-прочностных свойств нетканых термоскрепленных материалов // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2003. № 4. С. 56 – 60.
58. Баталенкова В. А. Разработка технологии нетканых материалов способом термоскрепления волокнистых холстов из модифицированных волокон: дис. ... канд. техн. наук. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. 195 с.
59. Горчакова В. М., Баталенкова В. А., Измайлов Б. А. Исследование влияния кремнийорганического модификатора на свойства волокон и нетканых материалов при аутогезионном скреплении // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. 2001. № 4. С. 44 – 48.
60. Горчакова В. М., Баталенкова В. А., Измайлов Б. А. Аутогезионное скрепление модифицирован-ных полиэфирных волокон // Химические волокна. 2003. № 1. С. 31 – 35.
61. Горчакова В. М., Баталенкова В. А., Измайлов Б. А. Влияние обработки поверхности волокон алкоксисилоксанами и алкоксисиланами на свойства нетканых текстильных материалов // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2004. № 2. С. 58 – 61.
62. Кнобельсдорф К., Лютцкендорф Р. Перспекти-вы применения новых нетканых материалов на основе формируемых «мокрым» способом холстов // Нетканые материалы, продукция, оборудование, технологии. 2009. № 12. С. 1 – 5.
63. Зимина Е. Л., Коган А. Г., Ольшанский В. И. Подготовка текстильных отходов при производстве нетканых материалов, полученных способом мокрого прессования // Вестник Витебского государственного технологического университета. 2016. № 2. С. 47 – 54.
64. Пат. РФ2010118507С1B32B 18/00.Способ получения волокнистого теплоизоляционного материала / Б. В. Щетанов, Ю. А. Ивахенко, В. Г. Бабашов и др. № 2433917; заявл. 11.05.2010 опубл. 20.11.2011.

The article can be purchased
electronic!

PDF format

500

DOI: 10.14489/glc.2023.03.pp.048-056
Article type: Review
Make a request

Keywords

Use the reference below to cite the publication

Istomin A. V. Technologies for obtaining flexible thermal insulation material: review. Steklo i keramika. 2023:96(3):48-56. (in Russ). DOI: 10.14489/glc.2023.03.pp.048-056