Лаборатория «Комплексные климатические испытания» − молодёжное научное подразделение, созданное в 2024 году в рамках национального проекта «Наука и университеты». Основная задача лаборатории − проведение фундаментальных и прикладных исследований по изучению воздействия климатических и биологических факторов на свойства материалов, эксплуатируемых в различных климатических зонах.

Основные направления деятельности:

Изучение влияния климатических факторов (температура, влажность, УФ-излучение, циклы замораживания и оттаивания) на свойства полимерных композиционных материалов.

Проведение микробиологических исследований, выделение и идентификация штаммов-биодеструкторов, формирование рабочей коллекции устойчивых микроорганизмов.

Разработка научно обоснованных рекомендаций по созданию материалов, адаптированных для эксплуатации в умеренном, субтропическом, арктическом и экстремально холодном климате.

Ключевые результаты исследований

1. Натурное климатическое старение:

Созданы и испытаны образцы полимеров (на основе эпоксидной смолы Этал-247 и 3D-пластика PETG) в условиях четырёх климатических зон. Изучены изменения упруго-прочностных, термических и оптических характеристик.

2. Декоративная устойчивость:

Выявлено, что в субтропическом климате колориметрические изменения (ΔE до 45) происходят уже за 2 месяца, в то время как в арктическом климате они минимальны даже через 6 месяцев. Толщина покрытия и тип отвердителя существенно влияют на устойчивость внешнего вида.

3. Влияние влаги:

Установлена обратимость пластифицирующего эффекта влаги. Во влагонасыщенном состоянии наблюдается снижение прочности до 90% и увеличение удлинения до 300%. Гидрофильность отвердителя коррелирует с деградацией свойств.

4. Термостабильность:

Климатическое старение вызывает снижение температуры стеклования (Tg) на 8–22 °C. Минимальные изменения зафиксированы у состава 247-1472. Также зафиксировано увеличение степени сшивки после экспозиции, что указывает на продолжающееся отверждение в эксплуатации.

5. Влияние 3D-печати:

Показана зависимость влагопоглощения и прочностных характеристик от направления печати. Образцы, напечатанные в боковом направлении, демонстрируют до 1,47% влагопоглощения и значительное снижение прочности.

6. Биологическая стойкость:

Эксперименты с аэрозолями и суспензиями показали, что некоторые штаммы (в т.ч. Streptococcus intermedius, Pseudomonas fluorescens) сохраняют активность в экстремальных условиях Арктики. Применение защитного состава позволило снизить жизнеспособность микроорганизмов на 99% за 24 часа.

Основные публикации сотрудников за 2024–2025 гг.:

  1. Gavrilieva, A.A.; Startsev, O.V.; Lebedev, M.P.; Krotov, A.S.; Kychkin, A.K.; Lukachevskaya, I.G. Size Effects in Climatic Aging of Epoxy Basalt Fiber Reinforcement Bar. Polymers 2024, 16, 2550. https://doi.org/10.3390/polym16182550 (УБС 1, WOS Q1 JSI 0.93)
  2. Kychkin, A.K.; Startsev, O.V.; Lebedev, M.P.; Kychkin, A.A.; Lukachevskaia, I.G. The Effect of Biocontamination on Mechanical Strength and Moisture Transfer Performance of Epoxy Basalt Fiber Reinforcement Bar Exposed to Arctic Conditions. Polymers 2025, 17, (УБС 1, WOS Q1, JSI 0.93)
  3. Анализ распределения метеорологических параметров на примере умеренного, экстремально холодного, арктического и субтропического климатов / Т.А. Низина, И.А. Чибулаев, Д.Р. Низин, И.П. Спирин, Н.А. Пивкин // Эксперт: теория и практика. 2024. №4. С. 80-87. (УБС 4, ВАК К2, РИНЦ)
  4. Ерофеевская Л. А., Лукачевская И.Г., Салтыкова А. Л., Вит А.А. Влияние сезонности на микробную контаминацию композитов // Экономика строительства. – № 10. – 2025. – С. 327-329. (УБС4, ВАК К2, ИФ 0,235)
  5. Натурное климатическое старение эпоксидных полимеров строительного назначения в умеренном, субтропическом, экстремально холодном и Арктическом климатах / Д. Р. Низин, Т. А. Низина, И. Г. Лукачевская [и др.] // Региональная архитектура и строительство. – 2025. – № 4(65). – С. 90-105. –DOI: 10.54734/20722958_2025_4_90. – EDN EAXHSU. (УБС 2, ВАК К1)
  6. Комплексный анализ количественных значений метеорологических факторов для умеренного, субтропического, экстремально холодного и арктического климатов. Часть II. Абсолютная влажность / Т. А. Низина, И. А. Чибулаев, Д. Р. Низин [и др.] // Эксперт: теория и практика. – 2025. – № 1(28). – С. 150-156. – DOI 10.51608/26867818_2025_1_150. – EDN ADPIGK. (УБС 4, ВАК К2)
  7. Анализ изменения колориметрических характеристик эпоксидных полимеров при экспонировании в условиях экстремально холодного климата А.Л. Терешкин, И.Г. Лукачевская, Д.Р. Низин // Южно-Сибирский научный вестник. – 2025. – № 6. – с. 9-15 (УБС 3, ВАК К2)

Сотрудники:

ФИОДолжностьАдрес эл. почты
Лукачевская Ирина Григорьевнаи.о. зав. лаб., с.н.с., к.т.н.labclimate@prez.ysn.ru mirkin1611@gmail.com
Старцев Олег Владимировичв.н.с., д.т.н.startsevov@gmail.com
Низин Дмитрий Рудольфовичс.н.с., к.т.н.nizindi@yandex.ru
Габышев Александр Александровичм.н.с.pilp77@mail.ru
Далбаева Елена Александровнам.н.с.aselka-333@mail.ru
Терешкин Айсен Леонидовичм.н.с.aistereshkin@yandex.ru
Салтыкова Анастасия Леонидовнам.н.с.ny94@list.ru
Плотников Айсен Степановичинж.-исл.plotnikovajsen@gmail.com
Спирин Илья Петровичинж.-исл.spirinil2000@yandex.ru
Чибулаев Игорь Александровичинж.-исл.chibulaev98@mail.ru

Выставление полимерных образцов в 4 климатических зонах – умеренной, субтропической, экстремально холодной и арктической

Прокрутить вверх