https://kir-journal.ru/index.php/journal/issue/feedЖурнал «Каучук и резина»2026-09-05T15:34:38+03:00Редакция журнала «Каучук и резина»info@kir-journal.ruOpen Journal Systems<p>Журнал «Каучук и резина» является одним из старейших научно-технических изданий России и до настоящего времени – основным источником научно-технической информации для предприятий и НИИ, занимающихся эластомерной наукой и технологией, а также для отраслевых вузов, готовящих кадры для отрасли. <strong><a href="https://kir-journal.ru/index.php/journal/about">Подробнее</a></strong></p> <p><a class="block_make_submission_link" href="http://kir-journal.ru/index.php/journal/about/subscriptions">Подписаться</a><a class="block_make_submission_link ml-1 ml-md-4" href="http://kir-journal.ru/index.php/journal/about/submissions">Отправить статью</a><span class="issn-main">ISSN 0022-9466</span></p>https://kir-journal.ru/index.php/journal/article/view/372Лабораторные испытания протекторных резин для легковых и грузовых шин на основе гадолиниевого изопренового каучука2026-09-05T14:30:21+03:00И.Г. Климов М.И. ФаляховВ.П. ДорожкинЕ.В. Темникова<p>Работа посвящена сравнительной оценке вязкостных, вулканизационных, физико-механических и эксплуатационных показателей резиновых смесей и их вулканизатов на основе гадолиниевого (СКИ-Gd), титанового (СКИ-Ti) и натурального (SIR-20) каучуков изготовленных по рецептурам протекторов грузовой и легковой радиальных шин. Показано, что вязкость по Муни резиновых смесей из СКИ-Gd обоих типов шин выше, чем у резиновых смесей из СКИ-Ti и НК, а энергозатраты на их изготовление ниже. Установлено, что введение аморфного кремнезема в резиновую смесь легковой шины протектора с ее последующей силанизацией резко увеличивает степень вулканизации, стойкость к подвулканизации и сокращает время достижения оптимума вулканизации. Упруго-прочностные показатели протекторных резин обоих типов шин из СКИ-Gd выше, чем у вулканизата из СКИ-Ti и сопоставимы с НК. Стойкость к истираемости вулканизатов из СКИ-Gd выше, чем у вулканизатов на основе других полиизопренов, а тангенс угла механических потерь при 60 °С (tg60) ниже, что снижает расход топлива при движении автомобиля.</p>2026-09-01T00:00:00+03:00Copyright (c) 0 https://kir-journal.ru/index.php/journal/article/view/373Получение устойчивых искусственных полиизопреновых суспензий с положительным зарядом частиц2026-09-05T15:14:25+03:00Д.С. ИвашкевичИ.А ГрицковаА.Н. Бондарев<p>В работе приведены результаты получения искусственных водных полиизопреновых суспензий на основе изопренового каучука СКИ-3. Методика заключалась в приготовлении органического раствора каучука и водного раствора катионного поверхностно-активного вещества, эмульгирования раствора каучука водным раствором ПАВ. На первом этапе получали грубую эмульсию перемешиванием растворов с помощью магнитной мешалки, на втором этапе – тонкодисперсную эмульсию с помощью диспергатора типа ротор-статор. На следующем этапе отгоняли растворитель на ротационном испарителе и концентрировали полученную суспензию до 30‒35 % сухого остатка. Средний диаметр частиц и их распределение по размерам определяли методом динамического светорассеяния с использованием анализатора Zetasizer Nano ZS. Приведены результаты по изучению влияния концентрации ПАВ на устойчивость, дисперсность искусственных водных полиизопреновых суспензий, средний диаметр частиц и распределение частиц по размерам. Показано, что выбранные для исследования катионные ПАВ Азол-129 и Азол-138 представляют собой эффективные стабилизаторы искусственных полиизопреновых суспензий. Были получены агрегативно устойчивые искусственные полимерные суспензии со средними диаметрами частиц от 529 до 1132 нм.</p>2026-09-01T00:00:00+03:00Copyright (c) 2026 https://kir-journal.ru/index.php/journal/article/view/374Абразивостойкое и антикоррозионное тонкослойное самовосстанавливающееся полиуретановое защитное покрытие2026-09-05T15:23:45+03:00З.А. Локьяева И.П. Сторожук<p>В работе исследованы физико-механические, адгезионные и антикоррозионные свойства самовосстанавливающегося защитного полиуретанового покрытия. Установлено, что твердость покрытия составляет (62±2) единиц по шкале Шора D, что соответствует уровню износостойких полиуретановых материалов. Адгезионная прочность достигает (5,0±0,2) МПа для стеклянной и (3,0±0,2) МПа для стальной подложки, что свидетельствует о высоком уровне сцепления и соответствует требованиям для защитных покрытий. Экспериментально подтверждена способность материала к локальному самовосстановлению («залечиванию») механических дефектов при термообработке по заданному режиму. В ходе испытаний на стойкость к коррозии в среде 5 %-го раствора NaCl в течение 8 суток показано, что покрытие сохраняет целостность и эффективно препятствует развитию коррозии стальной пластины без появления таких дефектов, как растрескивание, отслаивание, выветривание и вздутие. Продемонстрирована перспективность применения разработанного состава самовосстанавливающегося полиуретана в качестве тонкослойного прозрачного абразивостойкого защитного покрытия для оптических систем.</p>2026-09-01T00:00:00+03:00Copyright (c) 2026 https://kir-journal.ru/index.php/journal/article/view/375Роль гидролизата коллагена как биомодификатора в формировании вулканизационной структуры резин на основе бутадиен-нитрильного каучука2026-09-05T15:26:11+03:00Я.А. ШапошниковаС.Ф. АртахиноваН.Н. Петрова<p><em>В работе исследовано использование отходов рыбной промышленности северных регионов — плавательных пузырей северных рыб в качестве сырья для получения гидролизата коллагена (ГК), используемого как модификатор природного происхождения для экологичных резин на основе бутадиен-нитрильного каучука. Гидролиз производили по технологии, разработанной в СВФУ им. М.К. Аммосова и изложенной в патенте РФ №2824997. Рассмотрены физико-химические свойства гидролизата коллагена, такие как молекулярная масса, текстурные характеристики (удельная поверхность, дзета-потенциал, объем пор). Проведены модельные эксперименты по установлению взаимодействия гидролизата коллагена с вулканизующей группой (меркаптобензотиазол, сера, оксид цинка) резиновой смеси. Смеси ингредиентов, входящих в вулканизующую систему, и модификатора были исследованы методом инфракрасной спектроскопии на спектрометре </em><em>i-</em><em>Red 7800</em><em>u-</em><em>L в режиме НПВО. Для подтверждения влияния аминокислот, входящих в состав ГК, на процесс серной вулканизации были приготовлены образцы резин на основе бутадиен-нитрильного каучука по стандартной рецептуре с добавлением отдельных аминокислот. Кинетику вулканизации полученных резин исследовали в соответствии с ГОСТ 54547–2011 на приборе D-RPA 3000. Показано, что некоторые аминокислоты, входящие в состав ГК, ускоряют серную вулканизацию, что подтверждает участие модификатора в процессе вулканизации резин. Для резин с такими аминокислотами, как тирозин, валин, глицин и метионин время достижения оптимума вулканизации сокращается на 30–50 %, а скорость вулканизации увеличивается на 27–40 % по сравнению с контрольной резиной, не содержащей аминокислот.</em></p>2026-09-01T00:00:00+03:00Copyright (c) 2026 https://kir-journal.ru/index.php/journal/article/view/376Влияние модифицированного фосфолипидным концентратом технического углерода на свойства резин на основе синтетического полиизопрена2026-09-05T15:28:47+03:00А.А. ДауылбекА.М. НакыпА.П. РахматуллинаД.О. Тулиев<p><em>Изучено влияние модификации технического углерода (ТУ) фосфолипидным концентратом (ФЛК) на вулканизационные характеристики резиновой смеси, физико-механические свойства и термостойкость вулканизатов на основе синтетического изопренового каучука (СКИ-3). В процессе исследований использованы стандартные физико-механические испытания. Модификацию техуглерода осуществляли раствором фосфолипидного концентрата в четыреххлористом углероде при соотношении ТУ:ФЛК = 4:1. Для получения резиновых смесей с дозировкой ФЛК 3, 5 и 7 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука использовали смеси модифицированного и исходного ТУ. Показано, что модификация ТУ ФЛК практически не влияет на вязкость по Муни резиновых смесей, но значительно ускоряет процесс вулканизации: оптимальное время вулканизации </em><em>t<sub>90</sub> сокращается с 12,43 до 7,92 мин при дозировке ФЛК 5 мас.ч. Установлено, что оптимальная дозировка ФЛК, при которой условная прочность при растяжении возрастает на 9,4%, относительное удлинение при разрыве увеличивается на 10,5 %, а твердость по Шору А повышается на 9,5%, составляет 5 мас.ч. После термоокислительного старения наилучшую сохранность свойств также демонстрирует образец, содержащий 5 мас.ч. ФЛК. Полученные результаты позволяют рекомендовать модификацию техуглерода фосфолипидным концентратом для повышения физико-механических свойств резин на основе СКИ-3. </em></p>2026-09-01T00:00:00+03:00Copyright (c) 2026 https://kir-journal.ru/index.php/journal/article/view/377Программа для информационной поддержки поиска рецептур эластомерных материалов по составу и свойствам2026-09-05T15:32:00+03:00М.А. МасловаВ.Ф. КабловА.А. Рыбанов<p><em>Разработан программный комплекс «Раббер С.2» для информационной поддержки поиска рецептур эластомерных материалов по составу и свойствам. Комплекс обеспечивает централизованное управление рецептурами, контроль качества данных на основе Z-оценки: анализируются полнота заполнения, структурные аномалии и статистические выбросы концентраций. Реализован нечеткий поиск аналогов по составу с выбором метрики сходства, результаты ранжируются и экспортируются в отчет. Для унификации наименований ингредиентов и физико-механических свойств созданы тезаурусы синонимов. Методом ассоциативного анализа выявляются устойчивые сочетания компонентов резиновых смесей с оценкой поддержки, достоверности и лифта; результаты визуализируются в виде графа и тепловой карты. Модуль машинного обучения позволяет выбрать до шести ингредиентов, прогнозирует величину целевого свойства в зависимости от их дозировок (массовых долей) с помощью регрессионных моделей и оценивает влияние каждого ингредиента на это свойство. Программа включает справочники, средства редактирования рецептур, интерактивные диаграммы распределения рецептур по видам каучука. Применение «Раббер С.2» помогает сократить цикл разработки новых эластомерных композиций.</em></p>2026-09-01T00:00:00+03:00Copyright (c) 2026 https://kir-journal.ru/index.php/journal/article/view/378Теоретическое исследование модифицированной метилалюмоксаном неодимовой каталитической системы Циглера–Натта для полимеризации 1,3-бутадиена Часть 2. Формирование активных центров полимеризации2026-09-05T15:34:38+03:00А.Н. МаслийИ.Г. АхметовИ.М. ДавлетбаеваМ.И. ФаляховА.М. Кузнецов<p>В настоящем исследовании методами квантовой химии проведено сравнительное теоретическое моделирование формирования активных центров полимеризации 1,3‒бутадиена в условиях использования неодимовых катализаторов Циглера‒Натта. Исследовано влияние содержания ионов хлора и применяемого в качестве модификатора метилалюмоксана (МАО) на их активность. Установлено, что использование МАО приводит к увеличению положительного заряда на атоме неодима и усилению координационного взаимодействия активного центра с мономером. Термодинамический анализ выявил, что образование активных центров, модифицированных МАО, энергетически более выгодно для менее хлорированных структур. Также установлено, что воздействие МАО приводит к формированию комплексов, способных проявлять каталитическую активность даже в условиях отсутствия хлоридов, а избыток ионов хлора, напротив, приводит к вытеснению МАО из активных центров.</p>2026-09-01T00:00:00+03:00Copyright (c) 2026