

— возможность наблюдения за состоянием поверхности образцов
в камере в процессе испытаний.
Для осмотра образцов применяли лупу по ГОСТ 25706, обеспечи-
вающую 7-кратное увеличение.
Подготовленные образцы подвергали исходной статической дефор-
мации растяжения или изгибу. Затем образцы помещали в испытатель-
ную в камеру.
Испытания для определения
t
т
,
t
и
,
t
р
,
K
o
,
K
тсо
и
Е
п
проводили при
одном из следующих значений объемной доли озона, %: (2,5
±
0,5)
×
×
10
−
5
, (5,0
±
0,5)
∙
10
−
5
, (10,0
±
1,0)
∙
10
−
5
или (2,0
±
0,2)
∙
10
−
4
, (0,25
±
±
0,05 ppm, 0,5
±
0,05 ppm, 1
±
0,05 ppm и 2
±
0,2 ppm).
Отсчет времени испытаний начинали спустя 5 мин после начала
пропускания озонированного воздуха требуемой концентрации через
испытательную камеру. Скорость потока озонированного воздуха в
камере была от 12 до 16 мм/с. Концентрацию озона в процессе испы-
тания определяли не реже одного раза в 2 ч.
Температуру испытаний выдерживали в стандартах или техниче-
ских условиях на материалы или изделия, изготовленные из них. При
вынужденных перерывах образцы хранили в темноте в отсутствие озо-
на при температуре (23
±
2)
◦
С и относительной влажности не более
(50
±
5) %.
Осмотр образцов при определении
t
и
и
t
р
проводили не реже, чем
через следующие промежутки времени: 6 мин — при испытаниях до
1 ч; 20 мин — при испытаниях от 1 до 4 ч; 60 мин — при испытаниях
от 4 до 16 ч; 120 мин — при испытаниях свыше 16 ч. Осмотр образцов
при определении
t
т
,
Е
п
проводили после заданной продолжительности
старения.
Общее время экспозиции для всех образцов при концентрации
1000 ppm составило 3 месяца (1100 ч).
Условную прочность при растяжении образцов после озонного ста-
рения определяли по ГОСТ 270.
Природу промежуточных продуктов реакции материалов с озоном
исследовали с использованием метода ЭПР. В опытах использовали
ЭПР-спектрометр BRUCKER-BIOSPIN. Спектры получали в поле с
центром 3480 Гс, интегрировали 4 скана.
Природу функциональных групп изучали с помощью спектрофото-
метра для УФ- и видимой областей спектра FTR-IR Spectrophotometer
(BRUKER) и оптического микроскопа OLYMPUS CХ 21 c фиксацией
и цифровой обработкой изображений.
Динамику реакции озона с испытуемыми материалами исследова-
ли, используя приведенную установку.
Озон генерировался в электрическом разряде при напряжении
4. . . 9 кВ. Разрядное устройство включало два коаксиальных металли-
ческих электрода цилиндрической формы 150
×
21
×
02 и 150
×
15
×
0,2,
ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение” 2015. № 1 133