
2026-04-09

В феврале 2026 года совместная исследовательская группа, в состав которой вошли ученые из Университета транспорта Чунцина и других институтов материаловедения, добилась значительного прорыва в области стекловолоконных композитных материалов. Благодаря уникальному механизму, сочетающему высокотемпературную каталитическую карбонизацию на границе раздела фаз и низкотемпературную реакцию молекулярного соединения, группе удалось решить давнюю проблему отрасли, связанную с трудностью одновременного повышения огнестойкости и механических свойств армированных волокном термопластичных композитов.
Основная особенность этой технологии заключается в реализации интеллектуальной конструкции границы раздела, обеспечивающей «двойное действие одного средства». При горении композитных материалов «эффект фитиля», вызванный стекловолокном, ускоряет распространение пламени, а традиционные методы огнезащиты требуют добавления большого количества антипиренов, что приводит к значительному ухудшению механических свойств. Исследовательская группа создала термочувствительную двуфункциональную границу раздела: при температуре обработки материала (около 235 °C) связующее вещество образует высокопрочные ковалентные связи между волокном и матрицей, обеспечивая укрепление границы раздела на молекулярном уровне; когда материал подвергается воздействию высокой температуры горения, связующее вещество немедленно запускает механизм каталитического обугливания на границе раздела, образуя на поверхности волокон непрерывный плотный угольный слой, который эффективно подавляет «эффект фитиля» за счет физического изолирования кислорода и перекрытия пути потока расплавленного полимера.
Стратегия создания термочувствительных интерфейсов с двойной функцией предлагает совершенно новый подход к разработке высокоэффективных огнестойких композитных материалов — переход от «добавки» огнезащитных компонентов к «интеграции» этих свойств в сам интерфейс. Это не только повышает общие эксплуатационные характеристики материалов, но и снижает зависимость от традиционных антипиренов, открывая новые перспективы для повышения эффективности и экологичности огнестойких композитных материалов.