На правах рукописи
ШИРШОВА Екатерина Сергеевна
СОЗДАНИЕ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ С АНТИСТАТИЧЕСКИМИ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Специальность 05.17.06 -
Технология и переработка полимеров и композитов
А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук
Саратов - 2007
Работа выполнена в ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет»
Научный руководитель: доктор химических наук, профессор
Панова Лидия Григорьевна
Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор
Шантроха Александр Викторович
кандидат технических наук, доцент
Черемухина Ирина Вячеславовна
Ведущая организация ГУП «ГИТОС» (г. Шиханы,
Саратовская область)
Защита состоится « 18 » мая 2007 г. в 13 часов на заседании диссертационного совета Д 212.242.09 при ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет» по адресу: 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77.
С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет».
Автореферат разослан « » апреля 2007 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета В. В. Ефанова
Состав, масс.ч. на 100 масс.ч. ЭД-20 |
Температура начала деструкции,ТН, С |
Выход карбонизованного остатка по завершении основной стадии пиролиза, % (масс.) |
Энергияактивации, ЕА,кДж/моль |
Потери массы при горении на воздухе, m,% (масс.) |
|
ЭД-20 |
200 |
53 (390оС) |
95 |
78 |
|
Фосдиол |
260 |
26 (350оС) |
102 |
- |
|
ФОМ |
180 |
28 (380оС) |
297 |
- |
|
ТХЭФ |
242 |
65 (320оС) |
113 |
- |
|
Существенное значение для межфазного взаимодействия, для формирования граничных слоев и комплекса механических свойств имеют размер частиц наполнителя и распределение по размерам. В связи с этим исследован гранулометрический состав наполнителей (ТРГ, ПФА, NH4Cl) (рис. 1). Показано, что все наполнители полидисперсны. Преобладающей фракцией ТРГ, ПФА, NH4Cl являются частицы с диаметром, равным 0,63 мм. Поэтому для улучшения электропроводности и повышения удельной поверхности, обеспечивающей увеличение протяженности границы раздела фаз и доли граничного слоя, проводили измельчение наполнителей на шаровой мельнице. В работе для наполнения использовали частицы с d=0,14 мм.
Рис. 1. Гранулометрический состав наполнителей: 1- терморасширенный графит (ТРГ), 2 - полифосфат аммония, 3 - аммоний хлористый
В связи с тем, что модификаторы изменяют процессы структурообразования, а следовательно структуру и свойства композитов, исследовано их влияние на кинетику отверждения. Все исследованные пластификаторы и наполнители, введенные в композицию отдельно, инициируют процессы отверждения, уменьшая время гелеобразования и общее время отверждения (табл. 2).
Таблица 2
Параметры отверждения пластифицированных и наполненных эпоксидных композиций
Состав материала, масс. ч., на 100 масс. ч. ЭД-20 |
Время гелеобразования, гел, мин |
Время отверждения, отв, мин |
Максимальная температура отверждения, оС |
|
ЭД-20+15ПЭПА |
60 |
75 |
121 |
|
ЭД-20+40ФД+15ПЭПА |
30 |
50 |
64 |
|
ЭД-20+20ФОМ+15ПЭПА |
20 |
29 |
142 |
|
ЭД-20+20ФД+20ФОМ+15ПЭПА |
20 |
30 |
118 |
|
ЭД-20+30ТХЭФ+15ПЭПА |
50 |
70 |
110 |
|
ЭД-20+30ПФА+15ПЭПА |
30 |
45 |
120 |
|
ЭД-20+30 NH4Cl +15ПЭПА |
45 |
87 |
72 |
|
ЭД-20+5ТРГ+15ПЭПА |
30 |
44 |
126 |
|
ЭД-20+5сажа+15ПЭПА |
25 |
32 |
146 |
|
При этом только в присутствии ФОМ достигается высокая степень отверждения без термообработки (табл. 3).
Таблица 3
Влияние состава композиции и параметров отверждения на степень превращения эпоксидного олигомера
Состав материала, масс. ч., на 100 масс. ч. ЭД-20 |
Степень отверждения, Х, % |
|||
Т=250С, =24 ч |
Т=900С, =1 ч |
Т=900С, =3 ч |
||
ЭД-20 |
90 |
94 |
99 |
|
ЭД-20+40ФД |
86 |
88 |
92 |
|
ЭД-20+20ФОМ |
99 |
99 |
- |
|
ЭД-20+20ФД+20ФОМ |
87 |
96 |
- |
|
ЭД-20+30ТХЭФ+15ПЭПА |
89 |
95 |
97 |
|
Эффективно для снижения горючести содержание в эпоксидной композиции фосфора - 5-6% масс. или хлора - 17%, что возможно при содержании в композиции 30 масс.ч. ПФА и 30 масс.ч. NH4Cl и 25-30% пластификаторов. Увеличение содержания компонентов нецелесообразно из-за высокой вязкости системы и потери ею текучести, даже при наличии пластификаторов.
Совместное введение в состав ЭД-20 наполнителей и пластификаторов ускоряет процесс отверждения, что проявляется в некотором уменьшении времени гелеобразования (фгел), общего времени отверждения (фотв) и максимальной температуры реакции отверждения (Тмах) практически для всех композиций (табл. 4).
Таблица 4
Параметры отверждения наполненных пластифицированных и непластифицированных композиций
Состав материала в масс. ч. на 100 масс. ч. ЭД-20 |
Параметры отверждения |
Х, % (90°C, 2 часа) |
|||
фгел, мин |
фотв, мин |
Тмах, °C |
|||
ЭД-20+15ПЭПА |
60 |
75 |
121 |
||
ЭД-20+30ПФА+5сажа+30ФОМ+ПЭПА |
30/10 |
55/25 |
73/122 |
86/96 |
|
ЭД-20+30ПФА+5ТРГ+30ФОМ+ПЭПА |
30/25 |
59/43 |
62/90 |
83/95 |
|
ЭД-20+30NH4Cl +5ТРг+30ФОМ+ПЭПА |
30/25 |
69/57 |
52/79 |
76/94 |
|
ЭД-20+30 NH4Cl +5ТРГ+30ФД+ПЭПА |
30/10 |
65/27 |
62/106 |
74/94 |
|
ЭД-20+30ПФА+5ГТ+25ФОМ+25ПЭПА |
20 |
30 |
124 |
94 |
|
Примечание: в числителе данные для составов с 15% масс. ПЭПА, в знаменателе - с 25% масс. ПЭПА.
Это, видимо, связано с адсорбционным взаимодействием компонентов реакционной смеси с развитой поверхностью наполнителя. При введении наполнителя жидкоолигомерная система сначала переходит в неравновесное состояние, что объясняется частичным разрушением упорядоченных образований, существующих в исходных олигомерах, под действием энергетического взаимодействия их с твердой поверхностью. Увеличение содержания отвердителя до 25% ПЭПА, то есть сверх стехиометрического соотношения к эпоксидным группам связано с тем, что, как далее показано, некоторые из компонентов реагируют и с отвердителем, и между собой. При этом с увеличением содержания ПЭПА увеличиваются вследствие повышения экзотермичности процесса скорости процесса отверждения, что приводит к уменьшению жизнеспособности композиций (табл. 4). При большем содержании ПЭПА увеличивается степень сшитости матрицы.
Следовательно, изменением соотношения компонентов можно регулировать время гелеобразования составов в зависимости от запросов производства.
Степень превращения наполненных эпоксидных композиций после суток «холодного» отверждения составляет 74-86%. Поэтому для ее повышения и улучшения и стабилизации свойств продуктов отверждения проводили термообработку при 90оС в течение 1-3 часов, что приводит к возрастанию степени отверждения до 94-96 % (табл. 4).
Методом ИКС, ТГА и сканирующей калориметрии доказано наличие химического взаимодействия между эпоксидным олигомером, ФОМ, ФД и ТХЭФ. В ИК-спектрах композиций, содержащих пластификаторы ФД, ФОМ и ТХЭФ, отмечено появление новых пиков (рис. 2).
Рис.2. ИК-спектры: 1-ПЭПА; 2-ЭД-20; 3-ЭД-20+15ПЭПА; 4 - ЭД-20+30 ТХЭФ +15 ПЭПА; 5-ЭД-20+40ФД +15ПЭПА, 6-ЭД-20+20ФОМ+15ПЭПА
В спектрах эпоксидной композиции, содержащей ФД, определено наличие полосы поглощения при 1183 см -1, соответствующей валентным колебаниям -СО- простой эфирной связи группы -СН2-О-СН2, отсутствующей у ФД и ЭД-20,что свидетельствует о химическом взаимодействии компонентов (рис. 2).
В ИК-спектрах композиции ЭД-20, содержащей ФОМ, обнаружено отсутствие пика валентных колебаний связи -С=С- , принадлежащей ФОМ, и появление новых пиков (1150-1070 см-1) группы -С-О-С- алифатического эфира. Эти данные подтверждают взаимодействие ФОМ с олигомером по гидроксильным группам с раскрытием двойной связи.
Появление пика 1030 см-1 Р-О-С связи в спектрах состава, содержащего ЭД-20 и ТХЭФ, также свидетельствует об их химическом взаимодействии.
Эти выводы подтверждаются высокими значениями интегрального теплового эффекта образования эпоксидных композитов (табл. 5).
Таблица 5
Интегральный тепловой эффект образования эпоксидных композитов
Состав композиции, масс.ч., на 100 масс.ч. ЭД-20 |
Площадь теплового эффекта, S, градс/г |
Интегральный тепловой эффект, Qр, Дж/г |
|
ЭД-20+15ПЭПА |
33456,0 |
906,7 |
|
ФД+ПЭПА |
23609,0 |
639,8 |
|
ФОМ+ПЭПА |
6952,6 |
188,4 |
|
ЭД-20+40ФД+15ПЭПА |
5826,9 |
157,9 |
|
ЭД-20+20ФОМ+15ПЭПА |
17261 |
368,5 |
|
ЭД-20+20ФД+20ФОМ+15ПЭПА |
22711,0 |
615,5 |
|
Понимание общих закономерностей физико-химических процессов превращения полимеров в конечные продукты сгорания позволяет целенаправленно решать проблемы снижения их горючести. Поэтому оценивалось поведение материалов при воздействии на них повышенных температур в кислородсодержащей среде (в среде воздуха) методом ТГА.
Применяемые ЗГ относятся к достаточно термостойким соединениям.
По данным ТГА, введение исследуемых пластификаторов в эпоксидную смолу оказывает влияние на поведение при пиролизе и проявляется в том, что: повышается термоустойчивость материала, что подтверждается возрастанием температуры начала деструкции; увеличивается, а с ФД и ФОМ, значительно, энергия активации процесса деструкции; снижаются скорости потери массы (табл. 6). Высокие значения энергии активации также свидетельствуют о химическом взаимодействии компонентов.
Выявленное влияние ЗГ на термолиз эпоксидной смолы проявляется и в поведении материала при горении его на воздухе.
Образцы, содержащие ФД, ФОМ и ТХЭФ, не поддерживают горение при поджигании на воздухе (метод «огневой трубы») и потери массы составляют 0,8, 0,4 и 0,3% соответственно.
Таблица 6
Показатели пиролиза и горючести эпоксидных композиций, отвержденных ПЭПА (15 масс. ч.)
Состав, масс. ч. на 100 масс.ч. ЭД-20 |
Температура начала деструкции, ТН, С |
Выход карбонизованного остатка по завершении основной стадии пиролиза, % (масс.) |
Энергия активации основной стадии деструкции, ЕА, кДж/моль |
Потери массы при горении на воздухе, (метод «огневой трубы»), m, % (масс.) |
|
ЭД-20 |
200 |
53 (390оС) |
95 |
78 |
|
ЭД-20+40ФД |
275 |
53 (345оС) |
823 |
0,8 |
|
ЭД-20+20ФОМ |
230 |
49 (365оС) |
285 |
0,4 |
|
ЭД-20+30 ТХЭФ |
210 |
54 (300 оС) |
128 |
0,3 |
|
Состав материала, масс. ч.,на 100 масс. ч. ЭД-20 |
Приращение температуры, Т, оС |
Потери массы, m, % |
|
ЭД-20+15ПЭПА |
+650 |
80 |
|
ЭД-20+40ФД+15ПЭПА |
-20 |
0,15 |
|
ЭД-20+40ФОМ+15ПЭПА |
-10 |
0,21 |
|
ЭД-20+20ФД+20ФОМ+15ПЭПА |
-30 |
0,31 |
|
ЭД-20+40ФД+20ФОМ+15ПЭПА |
-40 |
0,35 |
|
Состав, масс. ч.,на 100 масс.ч. ЭД-20 |
Основные стадии пиролиза |
Выход коксового остатка, %, при Т, 0С |
|||||
, 0С |
, % |
200 |
300 |
400 |
500 |
||
ЭД-20+15ПЭПА |
93 |
79 |
51 |
37 |
|||
ЭД-20+30NН4Сl+5ТРГ+30ФОМ+15ПЭПА |
95 |
62 |
55 |
41 |
|||
ЭД-20+30NН4Сl+5ТРГ+30ТХЭФ+15ПЭПА |
89 |
68 |
58 |
43 |
|||
ЭД-20+30ПФА+5ТРГ+30ФОМ+15ПЭПА |
200-400 |
5-34 |
95 |
79 |
66 |
64 |
|
ЭД-20+30ПФА+5 сажа+30ФОМ+15ПЭПА |
200-400 |
6-30 |
94 |
78,5 |
70 |
66 |
|
ЭД-20+30ПФА+5ГТ+25ФОМ+25ПЭПА |
94 |
63 |
47 |
39 |
|||
ЭД-20+30ПФА+5ГТ+25ФОМ+25ПЭПАКОКС |
94 |
89 |
85 |
78 |
|||
Состав материала, масс. ч.на 100 масс. ч. ЭД-20 |
Потери массы (Дm) определенные |
Кис-лородный индекс, % объем. |
|||
при поджигании на воздухе |
по методу «керамическая труба» ГОСТ 12.1.044-89 |
||||
ДТ,°С |
Дm,% |
||||
ЭД-20+15ПЭПА |
78 |
+650 |
80 |
19 |
|
ЭД-20+30NН4Сl+5ТРГ+20ФД+10ПЭПА |
1,05 |
-30 |
0 |
38 |
|
ЭД-20+30NН4С1+5ТРГ+30ТХЭФ+15ПЭПА |
6,6 |
-30 |
0,19 |
35,5 |
|
ЭД-20+30NН4С1+5ТРГ+30ФОМ+15ПЭПА |
2,84 |
-20 |
0,22 |
36 |
|
ЭД-20+30NН4С1+5ТРГ+30ФД +15ПЭПА |
0,9 |
-20 |
0,13 |
36 |
|
ЭД-20+30ПФА+5ТРГ+30ФОМ+15ПЭПА |
6,09 |
-20 |
0 |
40 |
|
ЭД-20+30ПФА+5 сажа+30ФОМ+15ПЭПА |
3,15 |
-20 |
0 |
37 |
|
ЭД-20+30ПФА+35ФОМ+15ПЭПА |
0,519 |
-20 |
0 |
33 |
|
ЭД-20+30ПФА+5ГТ+25ФОМ+25ПЭПА |
1,38 |
-20 |
0,32 |
35 |
|
ЭД-20+30ПФА+5ТРГ+50ФОМ+25ПЭПА |
3 |
-20 |
0,1 |
36 |
|
Элемент |
Длинаволны |
Состав композиций |
||
ЭД-20+30NH4Cl+5ТРГ+30ФОМ+25ПЭПА |
Кокс ЭД-20+30NH4Cl+5ТРГ+30ФОМ+25ПЭПА |
|||
Р |
2535,6 |
+2 |
+3 |
|
Состав материала, масс. ч.,на 100 масс. ч. ЭД-20 |
Плотностьобразца, г/см3 |
Плотность кокса, кг/м3 |
Кратность вспенивания, раз |
|
ЭД-20+15ПЭПА |
1,1 |
5,4 |
28,35 |
|
ЭД-20+35ПФА +30ФОМ+15ПЭПА |
1,07 |
15,8 |
11,25 |
|
ЭД-20+30ПФА +5сажа+30ФОМ+15ПЭПА |
1,13 |
34,5 |
6,75 |
|
ЭД-20+30ПФА +5ГТ+25ФОМ+25ПЭПА |
1,09 |
9,8 |
35,28 |
|
ЭД-20+30ПФА +5ТРГ+25ФОМ+25ПЭПА |
0,87 |
5,2 |
46,95 |
|
ЭД-20+30NH4Cl+5ТРГ+30ТХЭФ+15ПЭПА |
1,18 |
5,7 |
49,6 |
|
№ п/п |
Состав материала, масс. ч. на100 масс. ч. ЭД-20 |
и, МПа |
ауд, кДж/м2 |
НВ, МПа |
|
1 |
ЭД-20 + 15 ПЭПА |
17 |
3,5 |
110-120 |
|
2 |
ЭД-20+30ПФА+5ГТ+25ФОМ |
33,25 |
4,16 |
202,7 |
|
3 |
ЭД-20+30ПФА+5ТРГ+25ФОМТРГ с dч =0,14мм. |
24,57 |
4,02 |
61,4 |
|
4 |
ЭД-20+30ПФА+5ТРГ+25ФОМТРГ с dч =0,63мм. |
15,2 |
3,02 |
59,6 |
|
5 |
ЭД-20+30ПФА+5ТРГ+30ФОМ |
27,3 |
2,3 |
57,1 |
|
6 |
ЭД-20+30ПФА+5 сажа+30ФОМ |
28,5 |
3,4 |
81,2 |
|
7 |
ЭД-20+30NН4С1+5ТРГ+30ФОМ |
15,05 |
3,0 |
29,3 |
|
8 |
ЭД20+30NН4С1+5ТРГ+30ФД |
20,5 |
4,05 |
58,6 |
|
Состав, масс. ч. |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К |
Термическое сопротивление,м2·К /Вт |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭД-20+15ПЭПА |
0,134 |
0,111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭД-20+30NH4Cl+15ПЭПА |
0,244 |
0,072 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭД-20+30ТХЭФ+15ПЭПА |
0,166 |
0,089 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭД-20+30NH4Cl+30ТХЭФ+15 ПЭПА |
0,216 |
0,064 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭД-20+5ТРГ+15ПЭП А
Придание эпоксидной композиции электропроводящих свойств осуществлялось введением наполнителей. Электропроводящие свойства в полимере проявляются при образовании в нем частичками наполнителя цепочечных структур. Облегчение образования таких структур достигается за счет уменьшения взаимодействия между макромолекулами полимера, между частицами наполнителя, между полимером и наполнителем. Для этих целей использовали гибридные наполнители, один из которых не является электропроводящим (ПФА, NH4Cl), а также введение пластификатоов. Это позволило даже при небольших количествах электропроводящего наполнителя (5 масс.ч.), добиться значительного снижения удельного сопротивления и отнести разработанные полимерные составы к классу антистатических материалов (табл. 14).Таблица 14Электрические свойства модифицированных эпоксидных композиций, отвержденных ПЭПА
Кроме того, из анализа показателей удельного сопротивления, очевидно, что имеет значение как природа второго (NH4Cl или ПФА), так и природа графитового наполнителя. Графитовые наполнители имеют слабо связанную слоистую структуру, способную образовывать слоистые соединения с соединениями «внедрения»: хлоридами металлов, щелочными металлами, галогенами, некоторыми окислами. При нагревании ионы соединения внедрения раздвигают слои кристаллической решетки графита, что приводит к увеличению объема графита.В зависимости от химической природы наполнителей они могут оказывать ускоряющее или замедляющее влияние на формирование сетчатой структуры. Физические свойства наполнителей, такие как размер частиц, их структура, форма и распределение в материале, влияют на прочностные свойства наполненных композиций.Терморасширенный графит (ТРГ) представляет собой пеноподобные чисто углеродные структуры. Графит тигельный - это бисульфат углерода, представляющий собой электролитическое соединение внедрения графита. Технический углерод (сажа) представляет собой турбостатическую (неупорядоченно-слоевую) форму углерода. Вследствие разности структур электропроводимость материалов существенно различается; так, у составов, содержащих сажу, она на 2-3 порядка меньше, чем содержащих в таком же количестве графит тигельный.Таким образом, получены составы, обеспечивающие придание эпоксидным полимерам диэлектрических и антистатических свойств и пониженной горючести, которые предлагается использовать для огнезащиты дерева, для покрытия по металлу.Разработана технологическая схема получения полимерных составов и технология нанесения покрытий.Доказана экономическая эффективность разработанных составов в сравнении с аналогами.На основании проведенных исследований выбраны композиции с оптимальным сочетанием свойств: эластичностью, хорошими диэлектрическими и антистатическими свойствами и пониженной горючестью.Таблица 15Сравнительная характеристика компаундов
Примечание: КПМ - кубовые производства морфолина (морфолин, диэтиленгликоль, полифункциональные амины); * - не горят после устранения пламени только при содержании 100 масс.ч. графита тигельного.ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
· Разработаны составы эпоксидных композиций пониженной горючести, с требуемыми диэлектрическими и антистатическими и физико-механическими свойствами;
· доказана возможность направленного регулирования структуры и · установлено влияние ЗГ на физико-химические процессы при пиролизе и горении эпоксидных композиций, про-являющиеся в повышении термоустойчивости материала, что подтверждается возрастанием температуры начала деструкции; повышается выход карбонизованного остатка по окончании основной стадии деструкции, соответственно, снижается количество летучих продуктов; увеличивается энергия активации процесса деструкции; снижаются скорости потерь массы.
· изучены свойства применяемых наполнителей, определяющие · исследовано поведение составов, содержащих наполнители и пластификаторы при воздействии повышенных температур, и их влияние на процессы при пиролизе и горении эпоксидных составов. Композиты характеризуются повышенной термоустойчивостью, большими коксообразующей способностью и способностью к вспениванию. При определении скорости распространения пламени по поверхности образца древесины с нанесенным огнезащитным покрытием установлено отсутствие загорания и распространения пламени. Отмечено, что покрытие препятствует распространению пламени, возникшего на неогнезащищенной древесине. По комплексу показателей горючести разработанные материалы относятся к классу трудногорючих; · установлена возможность регулирования электропроводности за счет изменения природы наполнителя и их взаимодействия в композиции - от диэлектриков до материалов с антистатическими свойствами. Основные положения и результаты диссертационной работы изложены в следующих публикациях:
1. Ширшова Е.С. Модифицированные эпоксидные композиции / Е.С. Ширшова, Е.В. Плакунова, Е.А. Татаринцева, Л.Г. Панова // Композиты XXI века: докл. Междунар. симпозиума. - Саратов: СГТУ, 2005. - С. 125-130. 2. Ширшова Е.С. Использование гибридных наполнителей при создании эпоксидных компаундов пониженной горючести / Е.В. Плакунова, Е.С. Ширшова, Е.А. Татаринцева, В.Н. Олифиренко, Л.Г. Панова // Физико-химия процессов переработки полимеров: сборник материалов III Всероссийской научной конференции. - Иваново: Ивановский государственный химико-технологический университет, 2006. - С. 54-55. 3. Ширшова Е.С. Огнезащитные покрытия для древесины / Е. С. Ширшова, Е. В. Плакунова, Е. А. Татаринцева, Л. Г. Панова // Вестник Саратовского государственного технического университета. - 2006. - №4 (16). - Вып.1. - С. 46-51. 4. Ширшова Е.С. Изучение влияния модификаторов на свойства эпоксидных композиций / Е.С. Ширшова, Е.А. Татаринцева, Е.В. Плакунова, Л.Г. Панова // Пластические массы. - 2006. - №12. - С. 34-36. Подписано в печать 04.04.07 Формат 60Ч84 1/16 Бум. офсет Усл. печ.л. 1,16 Уч.-издл.л. 1,0 Тираж 100 экз. Заказ 102 Бесплатно Саратовский государственный технический университет 410054, Саратов, Политехническая ул., 77 Отпечатано в РИЦ СГТУ. 410054 Саратов, Политехническая ул., 77 |
! | Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы. |
! | Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов. |
! | Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания. |
! | Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться. |
! | Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы. |
! | Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей. |
→ | по экономике Для студентов экономических специальностей. |
→ | по праву Для студентов юридических специальностей. |
→ | по педагогике Для студентов педагогических специальностей. |
→ | по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией. |
→ | технических дипломов Для студентов технических специальностей. |
→ | выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института. |
→ | магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения. |
Дипломная работа | Формирование устных вычислительных навыков пятиклассников при изучении темы "Десятичные дроби" |
Дипломная работа | Технологии работы социального педагога с многодетной семьей |
Дипломная работа | Человеко-машинный интерфейс, разработка эргономичного интерфейса |
Дипломная работа | Организация туристско-экскурсионной деятельности на т/к "Русский стиль" Солонешенского района Алтайского края |
Дипломная работа | Разработка мероприятий по повышению эффективности коммерческой деятельности предприятия |
Дипломная работа | Совершенствование системы аттестации персонала предприятия на примере офиса продаж ОАО "МТС" |
Дипломная работа | Разработка системы менеджмента качества на предприятии |
Дипломная работа | Организация учета и контроля на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства |
Дипломная работа | ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «АКТ «ФАРТОВ» |
Дипломная работа | Психическая коммуникация |