Изложены результаты исследования поведения в динамических механических полях поливинилхлорида (ПВХ), наполненного наночастицами меди. Показано, что при изменении содержания высокодисперсного металла в диапазоне (0 ... 0.1) об.% в ПВХ-композите при 293 K≤T≤373 K и частоте (60 ... 200) Hz имеет место нелинейное изменение величины квазиупругого модуля сдвига, логарифмического декремента, эффективного времени релаксации, энергии активации процесса интра- и интермолекулярного взаимодействия, определенной на основании взаимосвязи частоты деформации с температурой максимума внутреннего трения материала.
Викладені результати дослідження поведінки у динамічних механічних полях полівінілхлориду (ПВХ), наповненого наночастинками міді. Показано, що при зміні вмісту високодисперсного металу в діапазоні (0 ... 0.1) об.% у ПВХ-композиті при 293 K≤T≤373 K і частоті (60 ... 200) Hz спостерігається нелінійна зміна величини квазіпружного модуля зсуву, логарифмічного декремента, ефективного часу релаксації, енергії активації процесу інтра- й інтермолекулярної взаємодії, визначеної на основі взаємозв'язку частоти деформації з температурою максимуму внутрішнього тертя матеріалу.
The paper deals with the results of studying the behavior of a polyvinylchloride (PVC) filled with nanoparticles of copper in the dynamic mechanical fields . The variation of maintenance of highly dispersed metal in the PVC-composite within the range of (0 ... 0.1) vol.% at 293 K≤T≤373 K and frequency (60 ... 200) Hz is shown to cause the nonlinear changes of quasi-elastic shift modulus, logarithmic decrement, effective relaxation time, activation energy of the processes of intra- and intermolecular interaction determined on the basis of interrelation of deformation frequency with the temperature of maximum of the material internal friction.