ОХНМЖурнал физической химии Russian Journal of Physical Chemistry

  • ISSN (Print) 0044-4537
  • ISSN (Online) 3034-5537

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПОРИСТЫХ ГИБРИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ТКАНИ И МАКРОМОЛЕКУЛЯРНЫХ -ЗАМЕЩЕННЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ АМИНОАЦЕТАТОВ С ПРИВИТЫМИ МИКРОЧАСТИЦАМИ АЭРОСИЛА

Код статьи
S0044453725050101-1
DOI
10.31857/S0044453725050101
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 99 / Номер выпуска 5
Страницы
759-762
Аннотация
Изучены стадии синтеза пористого гибридного материала из целлюлозной ткани и макромолекулярных -замещенных циклических аминоацетатов с привитыми микрочастицами аэросила. Установлено, что такая структура формируется, если волокна целлюлозной ткани наполняют суспензией агломератов частиц аэросила в оболочках ПВХ, диаметр которых больше ширины шелей между лентами микрофибрилл. Сшивание лент и фибрилл происходит путем одновременной прививки макромолекул ПВХ к целлюлозе на поверхности торцов и к поверхности частиц аэросила. Упрочнение каркасов и формирование пористой структуры происходит путем превращения привитых к целлюлозе и к аэросилу линейных макромолекул ПВХ в сетки циклических аминов.
Ключевые слова
гибридный материал целлюлозная ткань аэросил макромолекулярные циклические аминоацетаты поры синтез
Дата публикации
20.10.2024
Год выхода
2024
Всего подписок
0
Всего просмотров
14

Библиография

  1. 1. Ye Y., Yu l., Lizundia E., et al. // Chem. Rev. 2023. № 123 (15). P 204. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00618
  2. 2. Cheng H., Lijie L., Wang, B., et al. // Progress in Polymer Science. 2020. № 106. P. 101253. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2020.101253
  3. 3. Seciureanu M., Nastac S-M., Guiman M–V., et al. // Polymers. 2023. № 15 (18). P. 3796. https://doi.org/10.3390/polym15183796
  4. 4. Horvath A., Horvath E., Lindström T., Wågberg L. // Langmuir. 2008. № 24 (19). P. 10797–10806. https://doi.org/10.1021/la800669d
  5. 5. Kong X. Porous Materials and Their Cellulose-Based Composites: Synthesis, Nanoengineering, and Applications: PhD dissertation. Acta Universitatis Upsaliensis. 2024. P. 81.
  6. 6. Кобрин М.Р., Цивадзе А.Ю., Фридман А.Я. и др. // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 2 (128). C. 6. DOI: 10.23670/IRJ.2023.128.6.
  7. 7. Кобрин М.Р., Цивадзе А.Ю., Фридман А.Я. и др. // Международный научно-исследовательский журнал. 2022. № 12 (126). DOI: 10.23670/IRJ.2022.126.57
  8. 8. Фридман А.Я., Цивадзе А.Ю., Петухова Г.А. и др. // Сборник трудов всероссийского симпозиума с международным участием, посвященный 150-летию российского физикохимика Н.А. Шилова. М.: Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН. 2023. С. 190.
  9. 9. Фридман А.Я., Цивадзе А.Ю., Кобрин М.Р. и др. // Сборник трудов всероссийского симпозиума с международным участием, посвященный 150-летию российского физикохимика Н.А. Шилова. М.: Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, 2023. С. 66.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека