<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Vestnik of Omsk SAU</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Vestnik of Omsk SAU</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ВЕСТНИК ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2222-0364</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">132036</article-id>
   <article-id pub-id-type="edn">IJHOBU</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">DEVELOPMENT AND RESEARCH OF ANTIFRICTION NANOCOMPOSITE FOR SEALING FRICTION UNITS IN AGRICULTURAL MACHINERY</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АНТРИФРИКЦИОННОГО НАНОКОМПОЗИТА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ УЗЛОВ ТРЕНИЯ В МАШИНАХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>ЧЕМИСЕНКО</surname>
       <given-names>О В</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>CHEMISENKO</surname>
       <given-names>O V</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>ТЕМЕРЕВА</surname>
       <given-names>И В</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>TEMEREVA</surname>
       <given-names>I V</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>СТЕПАНОВА</surname>
       <given-names>Т Ю</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>STEPANOVA</surname>
       <given-names>T YU</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) «Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Siberian Cossack Institute of technology and management, branch of the K.G. Razumovsky Moscow State University of technologies and management (the first Cossack University) (First Cossack University)</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Omsk State Agrarian University named P.A. Stolypin</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Omsk State Agrarian University named P.A. Stolypin</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2023-09-25T00:35:14+03:00">
    <day>25</day>
    <month>09</month>
    <year>2023</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2023-09-25T00:35:14+03:00">
    <day>25</day>
    <month>09</month>
    <year>2023</year>
   </pub-date>
   <volume>51</volume>
   <issue>3</issue>
   <fpage>243</fpage>
   <lpage>248</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2023-09-06T00:35:14+03:00">
     <day>06</day>
     <month>09</month>
     <year>2023</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2023-09-15T00:35:14+03:00">
     <day>15</day>
     <month>09</month>
     <year>2023</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://vestnik.omgau.ru/en/nauka/article/132036/view">https://vestnik.omgau.ru/en/nauka/article/132036/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Создание антифрикционных износостойких полимернокомпозиционных материалов (ПКМ) для изготовления отдельных узлов и деталей оборудования - важнейшая задача для разных отраслей сельского хозяйства и промышленности. Использование многоцелевых антифрикционных самосмазывающихся ПКМ, особенно в узлах трения различных машин обеспечивают значительную надежность и долговечность триботехнических систем при одновременном снижении затрат на их изготовление, а также улучшают экологическую обстановку при их использовании. В настоящей работе описан технологический процесс синтеза композиционных наноматериалов на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) с наноразмерными наполнителями-модификаторами различной химической природы: 1) продукт переработки углеводородного сырья - технический углерод (ТУ) марки N 220; 2) Аэросил R 106 (диоксид кремния). Изготовление антифрикционных нанокомпозитов проводили по стандартной технологии холодного прессования компонентов с последующей термической обработкой прессованных заготовок. Отмечено существенное концентрационное влияние как отдельных нанокомпонентов, так и комплексного состава на триботехнические характеристики разработанных полимернокомпозиционных материалов. Минимальная скорость изнашивания ПКМ при фрикционном взаимодействии с металлическим контртелом без использования смазочного материала отмечается при использовании комплексных наполнителей. В результате проведенного исследования установлен оптимальный состав наноразмерных наполнителей-модификаторов различной химической природы для ПКМ на основе ПТФЭ: ТУ N 220 - 2,0 мас.%, Аэросил R 106 - 0,6 мас.% (образец № 3). Коэффициент трения образца - 0,065; скорость изнашивания - 2,3·10 -4 г/ч, что ниже скорости изнашивания ПКМ с мономодификатором Аэросил R 106 на 17,9%, с мономодификатором ТУ марки N 220 - на 34,3%. Разработанный антифрикционный нанокомпозит может быть рекомендован в качестве герметизирующего уплотнения для узлов трения в колесной и гусеничной технике агропромышленного комплекса</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The creation of anti-friction wear-resistant polymer composite materials (PCMs) for the manufacture of individual components and equipment parts is an important task for various branches of agriculture and industry. The use of multi-purpose antifriction self-lubricating PCMs, especially in the friction units of various machines, provides significant reliability and durability of tribotechnical systems while reducing the cost of their manufacture, and also improves the environmental situation when using them. This paper describes the technological process of synthesis of composite nanomaterials based on polytetrafluoroethylene (PTFE) with nanoscale fillers-modifiers of various chemical nature: 1) the product of processing of hydrocarbon raw materials - carbon black (CB) grade N 220; 2) Aerosil R 106 (silicon dioxide). The production of antifriction nanocomposites was carried out according to the standard technology of cold pressing of components followed by heat treatment of pressed blanks. A significant concentration effect of both individual nanocomponents and complex composition on the tribotechnical characteristics of the developed polymer composite materials was noted. The minimum wear rate of the PCM during frictional interaction with a metal counterbody without the use of lubricant was noted when using complex fillers. As a result of the conducted research, the optimal composition of nanoscale fillers-modifiers of various chemical nature for PCM based on PTFE was established: CB N 220 - 2.0 mas.%, Aerosil R 106 - 0.6 mas.% (sample No. 3). The coefficient of friction of the sample is 0.065; the wear rate is 2.3 ∙ 10 -4 g/h, which is lower than the wear rate of the PCM with the monomodifier Aerosil R 106 by 17.9%, with the monomodifier CB N 220 - by 34.3%. The developed antifriction nanocomposite can be recommended as a seal for friction units in wheeled and tracked vehicles of the agro-industrial complex.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>нанокомпозит</kwd>
    <kwd>наномодификаторы</kwd>
    <kwd>состав</kwd>
    <kwd>концентрация</kwd>
    <kwd>скорость изнашивания</kwd>
    <kwd>коэффициент трения</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>nanocomposite</kwd>
    <kwd>nanomodifiers</kwd>
    <kwd>composition</kwd>
    <kwd>wear rate</kwd>
    <kwd>coefficient of friction</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Машков Ю.К., Чемисенко О.В., Малий О.В. Разработка износостойких нанокомпозитов для экстремальных условий эксплуатации в металлополимерных трибосистемах // Журнал технической физики. 2018. Т. 88, № 1. С. 42-45. EDN: YUTQMS</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mashkov Yu.K., Chemisenko O.V., Maliy O.V. Razrabotka iznosostoykih nanokompozitov dlya ekstremal'nyh usloviy ekspluatacii v metallopolimernyh tribosistemah // Zhurnal tehnicheskoy fiziki. 2018. T. 88, № 1. S. 42-45. EDN: YUTQMS</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Богун В.С., Бахарева В.Е., Анисимов А.Е. Подшипники скольжения из антифрикционных углепластиков для центробежных насосов энергетических установок // Вопросы материаловедения. 2010. № 1(61). С. 60-65. EDN: LBFMPZ</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bogun V.S., Bahareva V.E., Anisimov A.E. Podshipniki skol'zheniya iz antifrikcionnyh ugleplastikov dlya centrobezhnyh nasosov energeticheskih ustanovok // Voprosy materialovedeniya. 2010. № 1(61). S. 60-65. EDN: LBFMPZ</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Машков Ю.К, Чемисенко О.В., Байбарацкая М.Ю., Кургузова О.А. Полимерные нанокомпозиты для экстремальных условий эксплуатации металлополимерных узлов трения ВГ и КМ // Транспортные средства специального назначения: разработка, производство и модернизация: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Омск. 2020. С. 202-212. EDN: BBJDHB</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mashkov Yu.K, Chemisenko O.V., Baybarackaya M.Yu., Kurguzova O.A. Polimernye nanokompozity dlya ekstremal'nyh usloviy ekspluatacii metallopolimernyh uzlov treniya VG i KM // Transportnye sredstva special'nogo naznacheniya: razrabotka, proizvodstvo i modernizaciya: materialy IV Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii. Omsk. 2020. S. 202-212. EDN: BBJDHB</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Бабич Р. Наполнители для полимеров // Полимеры - деньги. 2006. № 3. С. 30-33.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Babich R. Napolniteli dlya polimerov // Polimery - den'gi. 2006. № 3. S. 30-33.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Vasiliev А., Lazareva N., Struchkova T., Okhlopkova A. Mechanical and Tribological Properties of Polytetrafluoroethylene Modified with Combined Fillers: Carbon Fibers, Zirconium Dioxide, Silicon Dioxide and Boron Nitride. Polymers. 2023;15(2):313. DOI: 10.3390. EDN: QVWZXW</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vasiliev A., Lazareva N., Struchkova T., Okhlopkova A. Mechanical and Tribological Properties of Polytetrafluoroethylene Modified with Combined Fillers: Carbon Fibers, Zirconium Dioxide, Silicon Dioxide and Boron Nitride. Polymers. 2023;15(2):313. DOI: 10.3390. EDN: QVWZXW</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Никитина А.В., Охлопкова А.А, Васильев А.П. Исследование влияния наноразмерного нитрида бора на свойства политетрафторэтилена // Наука, инновации и технологии: от идей к внедрению: материалы Международной научно-практической конференции. Комсомольск-на-Амуре. 2022. С. 329-333. DOI: 10.17084/978-5-7765-1502-6-2022-329 EDN: EXGPXA</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nikitina A.V., Ohlopkova A.A, Vasil'ev A.P. Issledovanie vliyaniya nanorazmernogo nitrida bora na svoystva politetraftoretilena // Nauka, innovacii i tehnologii: ot idey k vnedreniyu: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. Komsomol'sk-na-Amure. 2022. S. 329-333. DOI: 10.17084/978-5-7765-1502-6-2022-329 EDN: EXGPXA</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кропотин О.В., Машков Ю.К., Кургузова О.А. Создание полимерного антифрикционного нанокомпозита на основе политетрафторэтилена с повышенной износостойкостью // Омский научный вестник. 2013. № 2(120). С. 86-90. EDN: RNEHZN</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kropotin O.V., Mashkov Yu.K., Kurguzova O.A. Sozdanie polimernogo antifrikcionnogo nanokompozita na osnove politetraftoretilena s povyshennoy iznosostoykost'yu // Omskiy nauchnyy vestnik. 2013. № 2(120). S. 86-90. EDN: RNEHZN</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Аргунова А.Г. Разработка композиционных материалов на основе политетрафторэтилена и углеродных волокон // Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием &quot;III Байкальский материаловедческий форум&quot;. Улан-Удэ. 2018. С. 151-153. EDN: YREMGD</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Argunova A.G. Razrabotka kompozicionnyh materialov na osnove politetraftoretilena i uglerodnyh volokon // Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem &quot;III Baykal'skiy materialovedcheskiy forum&quot;. Ulan-Ude. 2018. S. 151-153. EDN: YREMGD</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Маркова М.А. Исследование влияния углеродных волокон и технологий получения композитов на свойства полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена // Перспективные материалы. 2020. № 11. С. 59-68. EDN: HGAHUK</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Markova M.A. Issledovanie vliyaniya uglerodnyh volokon i tehnologiy polucheniya kompozitov na svoystva polimernyh kompozicionnyh materialov na osnove politetraftoretilena // Perspektivnye materialy. 2020. № 11. S. 59-68. EDN: HGAHUK</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Чемисенко О.В. Разработка нанокомпозитов с различными наполнителями на основе продуктов нефтепереработки // Нефтехимия - 2019: материалы II Международного научно-технического и инвестиционного форума по химическим технологиям и нефтегазопереработке. Минск. 2019. С. 136-140. EDN: WMLNQU</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Chemisenko O.V. Razrabotka nanokompozitov s razlichnymi napolnitelyami na osnove produktov neftepererabotki // Neftehimiya - 2019: materialy II Mezhdunarodnogo nauchno-tehnicheskogo i investicionnogo foruma po himicheskim tehnologiyam i neftegazopererabotke. Minsk. 2019. S. 136-140. EDN: WMLNQU</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Барновский В.М., Задорина Е.Н., Крутилин В.М. Современные методы исследования полимерных материалов: экспериментальные методы исследования структуры, теплофизических свойств и газовыделения полимерных материалов: учеб. пособие. М.: МАИ, 1993. 61 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Barnovskiy V.M., Zadorina E.N., Krutilin V.M. Sovremennye metody issledovaniya polimernyh materialov: eksperimental'nye metody issledovaniya struktury, teplofizicheskih svoystv i gazovydeleniya polimernyh materialov: ucheb. posobie. M.: MAI, 1993. 61 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
