<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Doklady Chemistry</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Doklady Chemistry</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2686-9535</issn><issn publication-format="electronic">3034-5111</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">651908</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S2686953524030068</article-id><article-id pub-id-type="edn">ZIETAP</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>PHYSICAL CHEMISTRY</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Multiplet relaxation transitions in fluorurethane coating after climate aging</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Мультиплетные релаксационные α-переходы во фторуретановом покрытии после климатического старения</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Lebedev</surname><given-names>M. P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Лебедев</surname><given-names>М. П.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Corresponding Member of the RAS</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>Член-корреспондент РАН</p></bio><email>startsev@iptpn.ysn.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Startsev</surname><given-names>O. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Старцев</surname><given-names>О. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>startsev@iptpn.ysn.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Koval</surname><given-names>T. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Коваль</surname><given-names>Т. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>startsev@iptpn.ysn.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Veligodsky</surname><given-names>I. M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Велигодский</surname><given-names>И. М.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>startsev@iptpn.ysn.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Federal Research Centre «The Yakut Scientific Centre of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences», V. P. Larionov Institute of Physical-Technical Problems of the North of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральный исследовательский центр “Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук”, Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Gelendzhik Center for Climate Testing VIAM named after Georgy Vladimirovich Akimov - NRC "Kurchatov Institute"</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Геленджикский центр климатических испытаний ВИАМ им. Георгия Владимировича Акимова – НИЦ “Курчатовский институт”</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-11-03" publication-format="electronic"><day>03</day><month>11</month><year>2024</year></pub-date><volume>516</volume><issue>1</issue><fpage>45</fpage><lpage>51</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-02"><day>02</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2686-9535/article/view/651908">https://journals.eco-vector.com/2686-9535/article/view/651908</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The relaxation transition from a glassy to a highly elastic state (α-transition) of a fluoropolyurethane coating deposited on the surface of VPS-48/778 glass fiber reinforced plastic was studied using the method of dynamic mechanical analysis. It is shown that the relaxation maximum of the dynamic loss modulus in the initial state is a superposition of α<sub>1</sub>-, α<sub>2</sub>-, α<sub>3</sub>-transitions, corresponding, respectively, to transitions from the glassy to highly elastic state of VE-69 enamel and EP-0215 epoxy primer. The transition temperature α<sub>1</sub>, which is the glass transition temperature of fluoropolyurethane VE-69, after 3 years of exposure decreases in proportion to the average annual air temperature of the region. The transition temperatures α<sub>2</sub> and α<sub>3</sub> after full-scale exposure due to post-curing increased by 13−15°C and acquired stable values α<sub>2</sub> = 99 ± 1°C, α<sub>3</sub> = 122.5 ± 0.5°C, regardless of the climatic conditions of the tests.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Методом динамического механического анализа исследован релаксационный переход из стеклообразного в высокоэластическое состояние (α-переходы) фторполиуретанового покрытия, нанесенного на поверхность стеклопластика ВПС-48/7781. Показано, что релаксационный максимум динамического модуля потерь в исходном состоянии является суперпозицией α<sub>1</sub>-, α<sub>2</sub>-, α<sub>3</sub>-переходов, относящихся к переходам из стеклообразного в высокоэластическое состояние эмали ВЭ-69 и эпоксидной грунтовки ЭП-0215. Температура α<sub>1</sub>-перехода, являющаяся температурой стеклования фторполиуретана ВЭ-69, после 3 лет экспозиции уменьшается обратно пропорционально среднегодовой температуре воздуха региона. Температуры α<sub>2</sub>- и α<sub>3</sub>-переходов после натурной экспозиции вследствие доотверждения повысились на 13–15°С и приобрели стабильные значения вне зависимости от климатических условий испытаний.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>fluoropolyurethane coating</kwd><kwd>epoxy primer</kwd><kwd>climatic aging</kwd><kwd>dynamic mechanical analysis</kwd><kwd>glass transition temperature</kwd><kwd>post-curing</kwd><kwd>plasticization</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>динамический механический анализ</kwd><kwd>релаксационные переходы</kwd><kwd>фторполиуретановое покрытие</kwd><kwd>эпоксидная грунтовка</kwd><kwd>климатическое старение</kwd><kwd>температура стеклования</kwd><kwd>доотверждение</kwd><kwd>пластификация</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Кузнецова В.А., Емельянов В.В., Марченко С.А., Коврижкина Н.А. // Труды ВИАМ. 2023. № 10(128). С. 119–131. https://doi.org/10.18577/2307-6046-2023-0-10-119-131</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Rao P.S. Husain M.M. // Int. J. Eng. Technol. 2014. № 2. P. 37–42. http://dx.doi.org/10.14741/ijcet/spl.2.2014.08</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Heinrick M., Crawford B., Milani A.S. // MOJ Poly Sci. 2017. V. 1. P. 18–24. https://doi.org/10.15406/mojps.2017.01.00004</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Велигодский И.М., Коваль Т.В., Курносов А.О., Мараховский П.С. // Труды ВИАМ. 2022. № 11(117). С. 134–148. http://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2022-0-11-134-148</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Zhang T., Zhang T., He Y., Wang Y., Bi Y. // Chinese J. Aeronaut. 2023. V. 36. P. 1–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.cja.2022.12.003</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Menard R.P., Menard N. Dynamic mechanical analysis. 3rd Edn. London, CRC Press, 2020. 280 p.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Skrovanik D.J., Schöff C.K. // Prog. Org. Coat. 1988. V. 16. P. 135–163. http://dx.doi.org/10.1016/0033-0655(88)80011-6</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Johnson B.W., McIntyre R. // Prog. Org. Coat. 1996. V. 27. P. 95–106. http://dx.doi.org/10.1016/0300-9440(94)00525-7</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Perrin F.X., Merlatti C., Aragon E., Margaillan A. // Prog. Org. Coat. 2009. V. 64. P. 466–473. http://dx.doi.org/10.1016 /j.porgcoat.2008.08.015</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Osterhold M., Glöckner P. // Prog. Org. Coat. 2001. V. 41. P. 177–182. http://dx.doi.org/10.1016/S0300-9440(01)00152-7</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Старцев О.В., Махоньков А.Ю., Деев И.С., Никишин Е.Ф. // Вопросы материаловедения. 2013. № 4 (76). С. 69–76.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Куцевич К.Е., Дементьева Л.А., Лукина Н.Ф., Тюменева Т.Ю. // Авиационные материалы и технологии. 2017. № S. С. 379–387. http://dx.doi.org/10.18577/2071-9140-2017-0-S-379-387</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Каблов Е.Н., Старцев В.О., Лаптев А.Б. Старение полимерных композиционных материалов. М.: ВИАМ, 2023. с. 536.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Семенова Л.В., Нефедов Н.И., Белова М.В., Лаптев А.Б. // Авиационные материалы и технологии. 2017. № 4 (49). С. 56−61. http://dx.doi.org/10.18577/2071-9140-2017-0-4-56-61</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Коваль Т.В., Старцев О.В., Велигодский И.М., Двирная Е.В. Исследование климатического старения лакокрасочных материалов методом динамического механического анализа. В Сборнике докладов VIII Всероссийской научно-технической конференции “Климат-23: современные подходы к оценке воздействия внешних факторов на материалы и сложные технические системы”. Москва, 29 сентября 2023 г. С. 113−122.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Славин А.В., Старцев О.В. // Труды ВИАМ. 2018. № 9(69). С. 71–82. http://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2018-0-9-71-82</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
